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SAR ADC 的輸入注意事項(xiàng)

  •   您是否知道輸入信號(hào)可能會(huì)影響為應(yīng)用選擇最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的方式?   在我們聽(tīng)到“輸入”兩個(gè)字時(shí),腦海里會(huì)立即浮現(xiàn)頻率、幅值、正弦波以及鋸齒波等幾件事。所有這些都是優(yōu)化信號(hào)調(diào)節(jié)時(shí)需要考慮的相關(guān)問(wèn)題。   但是,很多人不會(huì)預(yù)先考慮的一件事是 SAR ADC 的實(shí)際輸入類(lèi)型。在本博客中,我將重點(diǎn)介紹三種 SAR 輸入(單端、偽差分與差分輸入)以及如何將其使用在應(yīng)用中。在以后的博客中,我還將討論性能差異以及獲得最優(yōu)輸入性能所必須考慮的一些重要
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全差分可變?cè)鲆娣糯笃鱈TC6412

  • 描述  LTC?6412 是一款全差分可變?cè)鲆娣糯笃?,采用?duì)數(shù)線(xiàn)性模擬增益控制。它專(zhuān)為IF接收器鏈路 (從 1MHz ...
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全差分驅(qū)動(dòng)器開(kāi)啟高速ADC的高性能應(yīng)用之門(mén)

  • 采用高速ADC的設(shè)計(jì)師所面臨的最大挑戰(zhàn)之一就是找到一個(gè)適合于驅(qū)動(dòng)ADC的放大器。直到最近,ADC驅(qū)動(dòng)器的選擇還...
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單電源供電的全差分?jǐn)夭ㄟ\(yùn)放電路

  • 1 引言  本文在0.35微米N阱工藝的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了單電源供電的全差分?jǐn)夭ㄟ\(yùn)放電路,同時(shí),為了減小殘余電壓的失 ...
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一種新型高速CMOS全差分運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)

  • 摘要:設(shè)計(jì)了一種基于流水線(xiàn)模/數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)應(yīng)用的低壓高速CMOS全差分運(yùn)算放大器。該運(yùn)放采用了折疊式共源共柵放大結(jié)構(gòu)與一種新型連續(xù)時(shí)間共模反饋電路相結(jié)合以達(dá)到高速度及較好的穩(wěn)定性。設(shè)計(jì)基于SMIC 0.25mu;m CM
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0.6μmCMOS工藝全差分運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

  • 本文給出了一種低電壓全差分套筒式運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)對(duì)該設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了仿真,從仿真結(jié)果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時(shí),該設(shè)計(jì)還可以滿(mǎn)足20 MHz流水線(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運(yùn)放的設(shè)計(jì)要求。
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采樣保持電路中全差分運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)與仿真

  • 摘要:本文設(shè)計(jì)了一種全差分運(yùn)算放大器,對(duì)運(yùn)算放大器的AC 特性和瞬態(tài)特性進(jìn)行了仿真分析和驗(yàn)證。該運(yùn)放采用折疊式共源共柵結(jié)構(gòu)、開(kāi)關(guān)電容共模反饋(SC-CMFB)電路以及低壓寬擺幅偏置電路,以實(shí)現(xiàn)在高穩(wěn)定下的高增益
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全差分BiCMOS采樣/保持電路仿真設(shè)計(jì)

  • 0 引言隨著數(shù)字技術(shù)、微機(jī)和模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)的研究與進(jìn)展,作為模擬和數(shù)字信號(hào)接口電路的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)得到了廣泛應(yīng)用。由于ADc中的重要組成單元――采樣/保持(S/H)電路的精度和速度直接決定ADC的性能,所以設(shè)計(jì)高
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0.6μm CMOS工藝全差分運(yùn)算 放大器的設(shè)計(jì)

  • 0 引言
    運(yùn)算放大器是數(shù)據(jù)采樣電路中的關(guān)鍵部分,如流水線(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換器等。在此類(lèi)設(shè)計(jì)中,速度和精度是兩個(gè)重要因素,而這兩方面的因素都是由運(yùn)放的各種性能來(lái)決定的。
    本文設(shè)計(jì)的帶共模反饋的兩級(jí)高增益運(yùn)
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全差分介紹

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