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ADA4960-1低功耗、超高速度差分ADC驅動器技術手冊

要長高 ? 2025-03-14 13:52 ? 次閱讀

概述

ADA4960-1是一款高性能差分放大器,已針對射頻和中頻應用進行優化。在最高500 MHz頻率時,無雜散動態范圍(SFDR)優于63 dB;在最高1 GHz頻率時,SFDR優于52 dB,因而它是高速8位至10位千兆采樣模數轉換器(ADC)的理想驅動器

與其它寬帶差分放大器不同,ADA4960-1具有緩沖輸入,能夠將增益設置電阻(RG)與信號輸入隔離。因此,對于6 dB至15 dB的增益,ADA4960-1可保持恒定的10 k?差分輸入電阻,從而降低了匹配和輸入驅動要求。這款器件具有標稱值為150 ?的差分輸出電阻。

在1 GHz及以上頻率時,它具有高寬帶、低失真性能。這些特性以及寬增益調節能力,使之成為對低失真、低噪聲和低功耗有嚴格要求的一般中頻與寬帶應用的優選放大器

該器件還包括一個單位增益緩沖器,用于緩沖放大器的共模輸入等直流信號。此緩沖器位于引腳6(輸入)和引腳5(輸出)之間。如果不使用此緩沖器,輸出可以斷開連接,輸入可以接地。

它不僅非常適合驅動ADC,也適合驅動混頻器、二極管衰減器、SAW濾波器、多元件分立器件,以及緩沖高頻DAC。該器件采用3 mm × 3 mm、16引腳LFCSP封裝(單通道版本)或4 mm × 4 mm、24引腳LFCSP封裝(雙通道版本)。工作溫度范圍為?40°C至+105°C。
數據表:*附件:ADA4960-1低功耗、超高速度差分ADC驅動器技術手冊.pdf

應用

  • 千兆采樣ADC的驅動器
  • 單端轉差分轉換器
  • 射頻/中頻增益模塊
  • 線路驅動器
  • 示波器
  • 衛星通信
  • 數據采集
  • 電子監控和對策

特性

  • 可調輸出共模電壓
  • 外部可調增益
  • ?3 dB帶寬:3GHz(所有增益)
  • 低諧波失真(H2/H3 SE->DIFF)
    -77/-67 dBc (250 MHz)
    -69/-63 dBc (500 MHz)
    -52/-63 dBc (1GHz)
  • IMD3:67 dBc (1 GHz)
  • 壓擺率:8000 V/μs
  • 快速過驅恢復:1 ns
  • 低輸入電壓噪聲:3.6 nV/√Hz
  • 低功耗:靜態電流60 mA
  • 0.1 dB增益平坦度:待定
  • 提供16引腳和24引腳LFCSP封裝

框圖
image.png

最大功耗
ADA4960-1封裝的最大安全功耗受限于相應的芯片結溫(T)的升高。在大約150 ℃(這是玻璃轉變溫度)時,塑料會改變其性質。即使只是暫時超過這一溫度限值,也會改變封裝對芯片施加的應力,從而永久改變ADA4960-1的參數性能。長時間超過150°C的結溫會導致硅器件發生變化,有可能導致故障。
封裝中的功耗(PD)是靜態功耗與負載驅動引起的功耗之和。靜態功率等于電源引腳之間的電壓(Vs)乘以靜態電流(I)。負載驅動的功耗取決于具體應用。負載驅動功率的計算方法是,將負載電流乘以相關的器件壓降。這些計算中必須使用均方根電壓和電流。
氣流增加散熱,有效降低Ou。此外,更多金屬從金屬走線、通孔、接地和電源層直接與封裝引腳/裸露焊盤接觸,可降低OA。圖3顯示了JE上ADA4960-1的最大安全功耗與環境溫度的關系。DEC標準4層板。
image.png

引腳配置和功能描述
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典型性能特征
image.png

ADA4960-1是一款低噪聲、全差分放大器/ADC驅動器,采用5 V單電源供電,功耗為60 mA。該放大器具有緩沖輸入,將增益設置電阻(RG)與輸入信號隔離開來,使所有增益保持恒定的10 k2差分輸入阻抗。差分輸出阻抗為150歐姆,增益范圍為0 dB至18 dB,使用單個電阻(RG)設置。
image.png

在額定輸入和輸出共模范圍內,ADA4960-1的輸入和/或輸出可以交流耦合或直流耦合。輸入VIP和VIN的共模電壓范圍為2.25 V至2.75 V,內部設置為VCC/2。輸出VOPand和VON的共模電壓范圍為1.0 V至2.75,可通過VOCM引腳從外部設置。VOCM引腳內部設置為VCC/2,無外部連接。器件的輸入可以配置為單端或差分,HD3失真結果相似。

基本連接
操作ADA4960-1的基本連接如圖33所示。將VCC連接到5 V,并用一個0.1的低電感表貼陶瓷電容對每個電源引腳去耦,該電容應盡可能靠近器件。此外,無論VOCM引腳和VCI引腳是否用作輸入,都應通過一個0.1 uF電容去耦。
正常工作時,使能引腳(PD)應連接到VCC。當ADA4960-1被拉低時,它進入省電模式。VOP和馮輸出內部偏置在VCC/2,沒有外部來源。通過向VCOM引腳施加外部電源電壓,可以在1 V至2.75 V范圍內調整輸出共模范圍。
image.png

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