KOKT067 May 2024 ADC12DJ5200RF
애플리케이션에 맞는 올바른 FDA를 결정했고 ADC 앞에서 최적의 성능(대역폭, SNR 및 SFDR)을 구현하기 위해 저역 통과 또는 대역 통과 필터를 사용할지 여부를 결정했다고 가정하면 다음 세 단계를 따르십시오.
그림 1은(는) 사양 표의 예시입니다.
그림 2에 나와 있는 일반화된 회로와 표 1의 필터 매개변수 목록은 대부분의 고속 차동 FDA 및 ADC 인터페이스에 적용됩니다. 이 두 가지를 모두 AAF 설계의 기반으로 사용할 수 있습니다.
모든 필터 구조가 정확하게 동일하지는 않지만 그림 2을(를) 설계를 시작하는 방법에 대한 청사진으로 사용할 수 있습니다. 이 설계 접근 방식을 사용하면 대부분의 고속 ADC의 상대적으로 높은 입력 임피던스와 구동 소스(FDA)의 상대적으로 낮은 출력 임피던스를 활용하여 필터의 삽입 손실을 최소화하는 경향이 있습니다.
기호 | 매개 변수 설명 |
---|---|
Ri | 증폭기 입력 임피던스 |
Zo | 증폭기 출력 임피던스 |
RA | 증폭기 출력 근처에 위치한 직렬 출력 저항 |
RTAMP | 증폭기 출력 근처의 백 터미네이션 저항 |
CAAF1 | 첫 번째 AAF 커패시터 |
LAAF1 | 첫 번째 AAF 인덕터 |
CAAF2 | 두 번째 AAF 커패시터 |
LAAF2 | 두 번째 AAF 인덕터 |
CAAF3 | 세 번째 AAF 커패시터 |
RTADC | ADC 입력 근처의 백 터미네이션 저항 |
RKB | ADC 입력 근처에 위치한 직렬 킥백 저항 |
ZAL | 증폭기에 표시된 총 부하 임피던스 |
ZAAFS | AAF의 총 소스 임피던스 |
ZAARL | AAF의 총 부하 임피던스 |