集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统
另一个具有吸引力的4.096 V基准电压源为。 ADR4540低压差 (》300 mV)高精度基准电压源,允许采用5 V电源供电。
如果需要, ADA4897-1 和 AD8031 单通道运算放大器可用它们的双通道版本(分别为 ADA4897-2 和 AD8032) 来替代。
对于3 MHz的高输入频率,我们推荐使用 ADA4899-1(15mA/amp)作为驱动放大器。
ADA4938-1 (37 mA/amp)非常适用于高达10 MHz的信号,也可用作单端到差分转换器。
该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的印刷电路板(PCB)布局,包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。
电路评估与测试
我们开发了 EVAL-AD7625EDZ 评估板来评估和测试 AD7625 ADC。为了测试图1所示的电路,我们用两个 ADA4897-1运算放大器代替两个 ADA4899-1 运算放大器(U13、U14)。
有关详细的原理图和用户指南,请参考 EVAL-AD7625EDZ文档。该文档描述了如何进行本电路笔记所述的交流测试
请注意,输入放大器的+7 V和−2 V电源从外部双电源连接到 EVAL-AD7625EDZ板。
测试设置的功能框图如图4所示,而评估板的照片如图5所示。
设备要求
为测试该电路,需要如下设备:
EVAL-AD7625EDZ 改进型评估板(包括软件和7 V直流壁式电源适配器)
EVAL-CED1Z 转换器评估和演示平台电路板
一个低失真信号发生器,如Agilent 81150A或Audio PrecisionSYS2702
带USB 2.0端口的PC,运行Windows® XP、Windows Vista或Windows 7(32位或64位)
7 V直流壁式电源适配器(包括在评估板中)
外部+7 V和−2 V直流电源,电流为50 mA

图4. 测试设置功能框图

图 5. 经过修改的EVAL-AD7625EDZ电路板,连接至EVAL-CED1Z电路板
- 如何选择基准电压源?(02-18)
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