ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
频域应用涵盖宽频率范围,包含从第一奈奎斯特区域中的直流或接近直流的低输入频率,到更高奈奎斯特区域中的欠采样频率。如果支持低输入频率,则必须对输入进行直流耦合,并且 ADC 由全差分放大器 (FDA) 驱动。如果不需要低频支持,则交流耦合和使用平衡-非平衡变压器可能更合适。
不需要直流精度,因此会使用内部基准。不过,ADC 交流性能在很大程度上取决于外部时钟源的质量。如果可能存在带内干扰,则 ADC SFDR 性能也是一个关键问题。要放宽外部抗混叠滤波器,需要使用更高的 ADC 采样率。随后可以使用内部抽取滤波器来降低数字输出速率。
特性 | 说明 |
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信号带宽 | DC 到 30MHz |
输入驱动器 | 单端至差分信号转换和直流耦合 |
时钟源 | 低抖动外部时钟 |
在设计放大器/滤波器驱动电路时,需要考虑 ADC 输入满量程电压。例如,ADC3910D125 输入满量程为 1.9VPP。当考虑滤波器约 1dB 的插入损耗时,该放大器需要提供接近 2.1VPP 的电压。放大器失真性能随着输出摆幅的增大而降低,并且考虑到 ADC 共模输入电压,放大器可能无法提供全摆幅。ADC3910D125 提供 1.25V 的输出共模电压,而 THS4541 只能在其负电源的 250mV 范围内摆动。单极 3.3V 放大器电源将最大电压摆幅限制在约 2.8VPP。因此,如果需要更大的输出摆幅(考虑到滤波器插入损耗),则需要为放大器提供负电源来消除该限制。此外,可能需要输入电压保护二极管来保护 ADC 免受过压事件的影响。
器件 | 最小输出电压 | 在 3.3V/0V 电源下的最大摆幅 |
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THS4541 | VS- + 250mV | 2.8VPP |