色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何使用一個balun類型的FDA,從而實現(xiàn)信號鏈與額外性能的對接

0BFC_eet_china ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-08-28 10:09 ? 次閱讀

目前,世界上大多數(shù)的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)都具有差分輸入。這些ADC被廣泛的運用于多種終端的應(yīng)用當中,但不僅僅局限于通信無線基礎(chǔ)設(shè)施和回傳,以及測試與測量示波器和頻譜分析儀。為了支持這一輸入架構(gòu),工程師必須設(shè)計與ADC進行差分對接的信號鏈。

為了獲得最佳性能,用戶必須在信號鏈上選擇一個balun(平衡不平衡變換器),雖然這可能會導致某些應(yīng)用中的耦合問題。然而,耦合問題并不是總是發(fā)生,特別是在某些需要DC分量的測試和測量應(yīng)用中更是如此。全差分放大器(FDA)是一種多用途的工具,它可以替代balun(或與它一同使用)的同時,并且提供多種優(yōu)點。與傳統(tǒng)的使用單端輸出的放大器相比,電路設(shè)計人員在使用由FDA實現(xiàn)的全差分信號處理頻譜分析儀時,能夠增加電路對外部噪聲的抗擾度,從而將動態(tài)范圍加倍,并且減少偶次諧波。

我們先來回顧一下全差分放大器(FDA)的基本知識,F(xiàn)DA的重要技術(shù)規(guī)格,以及這些技術(shù)規(guī)格的含義。然后坐下來,我們和你談?wù)勅绾问褂靡粋€balun類型的FDA,從而實現(xiàn)信號鏈與額外性能的對接。

FDA是什么?

想象一下,如果你不使用高級器件——FDA集成電路來驅(qū)動差分ADC。除了balun,一個解決方案就需要通過兩個運算放大器來提供差分信號,其中一個運算放大器提供正(VIN+)輸入信號,另外一個提供負(VIN-)輸入信號。如果想要在運算放大器 (op amp)外部建立適當增益,你將總共需要使用8個電阻器,這設(shè)計起來將會十分復雜?,F(xiàn)在,工程師只需要一半數(shù)量的電阻器和一個IC,就可以使用一個FDA來提供ADC的單端至差分接口和一個差分至差分接口。同時,這個IC無需balun便可以使得DC分量導通,這一點不同于提供DC隔離的balun。這個的關(guān)鍵點是在許多應(yīng)用中需DC和低頻的出色的頻率響應(yīng)。

那么,F(xiàn)DA到底是什么呢?基本上來說,F(xiàn)DA是具有兩個放大器的器件。主差分放大器(從VIN至VOUT)由多個反饋路徑和Vocm誤差放大器組成,而Vocm誤差放大器更多情況下被稱為共模輸出放大器。

我們先來討論一下Vocm誤差放大器。Vocm放大器在內(nèi)部采樣差分電壓(VOUT+和VOUT–),并且將這個電壓與施加到VOCM引腳上的電壓相比較。通過一個內(nèi)部反饋環(huán)路,Vocm放大器將Vocm誤差放大器的“誤差”電壓(輸入引腳間的電壓)驅(qū)動為0,這樣的話,VOUT_cm(圖1)= Vocm。如果VOCM引腳保持在懸空的狀態(tài)時,通常由一個內(nèi)部分壓器將偏置點的缺省值設(shè)定為VCC/2(電源間的中間位置)。(VOCM)引腳上的Vocm設(shè)置會影響到總體輸出擺幅(稍后討論)。這些特性不同于具有單端輸出的傳統(tǒng)運算放大器。在傳統(tǒng)運算放大器中,輸出共模電壓和單端輸出實際上是會影響到運算放大器的動態(tài)范圍的同一信號。

除了Vocm誤差放大器,F(xiàn)DA中的主差分放大器具有VOUT+和VOUT—輸出和多條反饋路徑。在分析這個放大器時,最好將它想象成為包含兩條反向的反饋路徑。一條路徑是一個反向輸入到非反向輸出,另外一條路徑是非反向輸入到一個反向輸出(圖1)。為了使FDA正常運行,兩條路徑都必須關(guān)閉。并且,為了保持平衡,反饋路徑也最好保持相等。對于這兩個路徑的分析是非常復雜的。為了有助于介紹FDA的基本知識和它們在輔助設(shè)計中所發(fā)揮的作用,本文中對于它們的分析相對簡單。想要了解基本FDA輸入和輸出電壓定義,請見圖1。

在圖2中,我們已經(jīng)將外部電阻器添加到基本的FDA圖中,用來設(shè)定增益。正是因為如此,對于內(nèi)部差分放大器的分析開始變得復雜了。出于簡化的目的,我們將β1和β2指定為反饋項。

通過這兩個方程式,我們來看一看由反饋、VIN+、VIN–和Vocm組成的VOUT(diff) 方程式。

方程式 (3) 顯示的是,在反饋項不相等的情況下,差分輸出電壓取決于Vocm。從這點我們可以看出,反饋項應(yīng)該相等,或者盡可能地接近,這一點很重要,這是因為Vocm項會產(chǎn)生偏移和噪聲。反饋項應(yīng)該等于方程式,這個方程式可簡化為:

FDA的優(yōu)點

由于差分架構(gòu)的固有屬性,F(xiàn)DA還可以幫助提升系統(tǒng)的動態(tài)范圍。當信號在穿過印刷電路板(PCB)、電纜和接線,以及通過信號與接地路徑時,系統(tǒng)噪聲會累加,并且會影響到動態(tài)范圍。

FDA的抗噪性是差分結(jié)構(gòu)的內(nèi)在屬性。它可以在輸入上抑制耦合噪聲。通常表現(xiàn)為典型運算放大器內(nèi)的共模電壓的電源和輸出。根據(jù)方程式 (4),在FDA中實現(xiàn)了平衡,Vocm被消除了,或者是數(shù)值太低,無法提供這個優(yōu)勢。由于因為每個部件都有不同的基準點,因此單端組件不能抑制接地噪聲。盡管將大量的設(shè)計工作被用來將高頻接地電流接地,但是,在差分信令提升性能的地方還是會出現(xiàn)問題。在一個典型運算放大器中累積的噪聲會降低信噪比(SNR)性能,從而影響系統(tǒng)設(shè)計。

除了FDA的共模抑制屬性所帶來的更大抗擾度,輸出之間的相位差使得輸出電壓擺幅是具有同樣電壓擺幅的單端輸出的兩倍(6dB)(圖3)。這種情況下,用同樣的電源增加了放大器的凈空,并且針對同樣的信號擺幅,允許使用功率更低的電源,從而使耗散降低。

FDA和差分信號鏈的優(yōu)點在于從根本上消除了偶次諧波。使用冪級數(shù)展開,指定一個正弦波輸入,并且忽略DC分量,圖5顯示的是放大器等(FDA)非線性差分器件內(nèi)的二階諧波消除。雖然在理想器件中無法實現(xiàn)完全消除,但是這些產(chǎn)品中所采用的平衡設(shè)計(在誤差范圍內(nèi))需要優(yōu)于單端配置(圖4)。

FDA的另外一個優(yōu)勢就是提供出色輸出均衡的能力,而這一點對于差分ADC的驅(qū)動很關(guān)鍵。進入ADC中的信號相位和幅度分量理想匹配,從而實現(xiàn)最佳性能。當幅度和相位其中的一個不均衡,或者二者均不平衡時,會在輸出上出現(xiàn)共模分量,從而使SNR的性能下降。為了實現(xiàn)相位平衡,一個理想FDA可以在VOUT+ and VOUT-信號之間提供180°的相位差。由于內(nèi)部共模反饋電路強制輸出共模電壓與Vocm上施加的共模電壓相等,平衡誤差被降到最低。請見顯示性能的方程式 (5),其中給出了平衡誤差的計算方法:

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    143

    文章

    13583

    瀏覽量

    213368
  • 模數(shù)轉(zhuǎn)換器

    關(guān)注

    26

    文章

    3200

    瀏覽量

    126810
  • FDA
    FDA
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    76

    瀏覽量

    18325

原文標題:全差分放大器FDA是個什么gui?

文章出處:【微信號:eet-china,微信公眾號:電子工程專輯】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    全差分放大器為精密數(shù)據(jù)采集信號提供高壓低噪聲信號

    ))使用。FDA般采用單芯片設(shè) 計,電源電壓較小,因此輸出動態(tài)范圍有限。本文將介紹 具有可調(diào)共模輸出的高壓低噪聲FDA的設(shè)計方法。本文還完 整分析了FDA噪聲,以及其對高
    發(fā)表于 10-24 11:40 ?738次閱讀
    全差分放大器為精密數(shù)據(jù)采集<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>鏈</b>提供高壓低噪聲<b class='flag-5'>信號</b>

    小車實現(xiàn)自動充電的對接問題

    小弟最近做一個設(shè)計,現(xiàn)在做到小車的自動充電功能,方法是充電器在插座處發(fā)出紅外信號實現(xiàn)定位,但是近距離時怎么實現(xiàn)對接?即近距離怎么將插貼插入插
    發(fā)表于 04-19 00:04

    高速模擬信號設(shè)計性能機制

      簡介  在當今的工業(yè)領(lǐng)域,系統(tǒng)電路板布局已成為設(shè)計本身的組成部分。因此,設(shè)計工程師必須了解影響高速信號設(shè)計性能的機制?! ≡诟咚倌?/div>
    發(fā)表于 09-12 15:04

    高速轉(zhuǎn)換器如何簡化RF信號?

    ,例如高清收音機。更有利于汽車制造商對于ADI公司客戶,RF信號大大簡化,硬件設(shè)計更容易,收音機在未來將能提供新服務(wù)。這只是此類RF信號簡化能給制造商和消費者帶來真正好處的
    發(fā)表于 10-31 10:59

    性能音頻系統(tǒng)的兩關(guān)鍵器件(轉(zhuǎn))

    ,消除負載瞬態(tài)電壓尖峰,從而提供更好的音頻性能。旦電源受到很好的調(diào)節(jié),噪聲減小到所需水平,下一個重要方面便是系統(tǒng)中的諧波失真,有很多因素可能會產(chǎn)生總諧波失真(THD)。當原始音頻
    發(fā)表于 03-15 12:06

    高效信號信號調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

    從工業(yè)過程控制和測量到高速通信和成像,高效的信號采集是各類應(yīng)用的基礎(chǔ),如此寬廣范圍的應(yīng)用類別,要匹配適當?shù)膽?yīng)用組件,創(chuàng)建信號是至關(guān)重要
    發(fā)表于 06-24 08:14

    請問AXI UART16550無法接地額外的控制信號的原因是什么?

    的UART信號不能連接到任何不變。在實現(xiàn)設(shè)計并打開它時,該工具要求我為這些額外信號分配引腳,這在我的項目中是不需要的。如何刪除UART的這些額外
    發(fā)表于 04-22 09:06

    FDA注冊本金

    進行注冊,將取得注冊號碼,FDA會給申請人份回函(有FDA行政長官的簽字),但不存在FDA證書說。Q:
    發(fā)表于 04-27 22:49

    如何設(shè)計高性能的SDI信號

    如何設(shè)計高性能的SDI信號?對PCB布板和電源設(shè)計有哪些建議?TI在SDI領(lǐng)域的具體方案是什么?
    發(fā)表于 05-24 06:48

    如何成功校準開環(huán)DAC信號

    地予以校準。開環(huán)系統(tǒng)為了實現(xiàn)所需的性能,不使用輸出來調(diào)整輸入端的控制操作,而在閉環(huán)系統(tǒng)中,輸出依賴于系統(tǒng)的控制操作,系統(tǒng)可以自動實施校正以提高性能。大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)信號
    發(fā)表于 12-30 08:00

    差分信號FDA的概念及特點介紹

    1.1 全差分放大器 — 差分信號FDA的介紹
    的頭像 發(fā)表于 08-17 01:00 ?4231次閱讀
    差分<b class='flag-5'>信號</b>和<b class='flag-5'>FDA</b>的概念及特點介紹

    關(guān)于差分信號FDA的特點介紹

    15.1 全差分放大器 — 差分信號FDA的介紹
    的頭像 發(fā)表于 08-02 00:42 ?4632次閱讀
    關(guān)于差分<b class='flag-5'>信號</b>和<b class='flag-5'>FDA</b>的特點介紹

    高速信號的匹配和對接的基本需求

    對于高速信號的匹配和對接,從電氣來考慮的話,主要考慮兩方面的問題:
    的頭像 發(fā)表于 08-14 09:24 ?5101次閱讀
    高速<b class='flag-5'>信號</b>的匹配和<b class='flag-5'>對接</b>的基本需求

    成功校準開環(huán)DAC信號的兩方法

    地予以校準。 開環(huán)系統(tǒng)為了實現(xiàn)所需的性能,不使用輸出來調(diào)整輸入端的控制操作,而在閉環(huán)系統(tǒng)中,輸出依賴于系統(tǒng)的控制操作,系統(tǒng)可以自動實施校正以提高性能。大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)信號
    的頭像 發(fā)表于 06-25 18:10 ?669次閱讀
    成功校準開環(huán)DAC<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>鏈</b>的兩<b class='flag-5'>個</b>方法

    影響高速信號設(shè)計性能的機制

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《影響高速信號設(shè)計性能的機制.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 11-28 11:08 ?0次下載
    影響高速<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>鏈</b>設(shè)計<b class='flag-5'>性能</b>的機制
    主站蜘蛛池模板: 亚洲日本激情| 亚洲91av| 少爷不要别揉了高H| 日韩人妻少妇一区二区三区| 受喷汁红肿抽搐磨NP双性| 武侠古典久久亚洲精品| 亚洲精品国产高清嫩草影院| 亚洲无遮挡| 97精品国产亚洲AV高清| silk118中文字幕无删减| 国产99热在线观看| 国产日韩欧美三级| 久久精品电影| 欧美亚洲精品午夜福利AV| 无套内射纹身女视频| 又色又爽又黄gif动态视频| 99精品影视| 国产精片久久久久久婷婷| 精品熟女少妇AV久久免费A片| 麻豆国产96在线日韩麻豆| 全黄H全肉细节文短篇| 亚洲AV美女成人网站P站| 在线一本码道高清| 不卡一区二区高清观看视频| 国产亚洲精品久久精品69| 老熟人老女人国产老太| 色橹| 中国老头oldday tv| 成人国产免费| 久久精品99热超碰| 三级黄色小视频| 在线 自拍 综合 亚洲 欧美| 超碰最新网站| 九九免费精品视频| 日本国产成人精品无码区在线网站| 亚色九九九全国免费视频| 999www成人免费视频| 国产毛多水多高潮高清| 暖暖的高清视频在线观看免费中文 | bl(高h)文| 精品国产三级a|