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  1. MT-075:高速ADC用差分驱动器概述.pdf

  2. ADC差分驱动器,选型,使用
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-06-01
    • 文件大小:695296
    • 提供者:u013242121
  1. 模拟技术中的高速ADC用差分驱动器概述

  2. 差分驱动器基础知识   目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。   差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。   进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们得到:   采用差分输出:   其中k1、k2和k3为常数。   二次项引起二阶谐波失真,三次项引起三阶谐波失真,如此等等。在一个全差分放大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:542720
    • 提供者:weixin_38595019
  1. 高速ADC用差分驱动器概述

  2. 目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38668243
  1. 高速ADC用差分驱动器概述

  2. 差分驱动器基础知识   目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。   差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。   进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们得到:   采用差分输出:   其中k1、k2和k3为常数。   二次项引起二阶谐波失真,三次项引起三阶谐波失真,如此等等。在一个全差分放大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:678912
    • 提供者:weixin_38559646