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高中频ADC应用中如何改善增益平坦度并保持动态性能

—— Improving Gain Flatness without Sacrificing Dynamic Performance in High-IF ADCs
作者:Tanja C. Hofner Maxim数据转换产品线经理时间:2009-06-15来源:电子产品世界收藏

  本文讨论一种将单端信号(通常来自经过缓冲的解调电路)转换成差分信号(以便馈入高中频ADC)的电路。这些电路使用一个宽带变压器、匹配电阻及滤波电容来完成此任务。还讨论了变压器的最优匹配方法,以便保持的高动态范围,同时又使增益突起和带宽降低效应减至最小。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/95278.htm

  利用200MHz变压器实现单端至差分转换

  我们选择来示例及分析两种可能的输入配置。图1给出一种采用宽带变压器的典型交流耦合单端至差分转换设计方案,其中变压器采用Mini-Circuits公司的T1-IT-KK81(200MHz),采用50W一次侧匹配及25W/22pF滤波网络。在此结构中,来自50W阻抗信号源的单端信号通过变压器后被转换成差分信号。一次侧的50W匹配使信号源和变压器之间有良好的匹配。但这同时也意味着变压器一次侧和二次侧之间的失配。从一次侧看过去是一个组合的25W阻抗,而二次侧上却是一个很大的失配阻抗,即20kW的ADC输入电阻并联22pF电容。这将影响输入网络的频率响应,并将最终影响转换器的频率响应。变压器的标称漏感在25nH至100nH范围内。再加上22pF的输入滤波电容,将产生一个位于110MHz至215MHz之间的干扰谐振频率:

  在这个频率附近,将产生一个增益突起。


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