ZHCSJ15C November 2018 – March 2025 ADC12DJ3200QML-SP
PRODUCTION DATA
大多数应用可分为两类:需要直流耦合的应用和不需要直流耦合的应用。每个类别的需求和接口建议有所不同。在大多数情况下,驱动电路需要针对 ADC12DJ3200QML-SP 输入执行从信号源的单端信号到差分信号的转换。
需要直流耦合的应用将需要使用直流耦合放大器来驱动 ADC。由于驱动器放大器和 ADC12DJ3200QML-SP 之间需要匹配的共模电压 (VCM),直流耦合通常较为困难。由于 ADC12DJ3200QML-SP 具有 0V 输入共模电压 (VICM),因此在许多应用中都可以轻松实现这一点。0V VICM 允许分离式电源差分放大器在没有 VCM 漂移的情况下直接驱动 ADC,从而使放大器能够在其最佳工作点运行,此时其输出共模电压 (VOCM) 通常等于两个电源的中点。如果差分放大器有一个引脚用于设置其 VOCM,则该引脚可以直接连接到 GND。LMH5401-SP 是一个能够驱动 ADC12DJ3200QML-SP 的示例放大器,该放大器能够将单端信号转换为差分信号,并且具有与 ADC12DJ3200QML-SP 带宽功能相匹配的高增益带宽积。
在第二类不需要直流耦合的应用中,通常会发现若使用变压器或平衡-非平衡变压器将单端信号转换为差分信号,可以实现出色性能。这些变压器还可以执行阻抗转换,以便 50Ω 单端源与 ADC12DJ3200QML-SP 内部的 100Ω 差分端接良好匹配。例如,1:2 阻抗比变压器可提供单端到差分转换和适当的阻抗匹配。变压器输出可以是交流耦合的,也可以直接连接到 ADC 差分输入,后者通过 50Ω 电阻器在内部端接至每个输入引脚上的 GND。必须选择平衡-非平衡变压器来覆盖所需的频率范围,其具有 1:2 的阻抗比,并在所需的频率范围内具有可接受的增益和相位平衡。增益和相位平衡不佳将导致二次谐波失真性能下降。表 7-1 列出了多种推荐用于不同频率范围的平衡-非平衡变压器,但并非详尽列表。
| 器件型号 | 制造商(1) | 最小频率 (MHz) | 最大频率 (MHz) |
|---|---|---|---|
| BAL-0009SMG | Marki Microwave | 0.5 | 9000 |
| BAL-0208SMG | Marki Microwave | 2000 | 8000 |
| TCM2-43X+ | 迷你电路 | 10 | 4000 |
| TCM2-33WX+ | 迷你电路 | 10 | 3000 |
| B0430J50100AHF | Anaren | 400 | 3000 |