低成本高速差动放大器AD8132
来源: 作者: 发布时间:2015-09-11 06:20:28 浏览量:
图3中,AD8132和AD9203均由3V单电源驱动。AD8132以1VP-P的信号作为输入信号,采用分压器可将VOCM的电压值调在电压中点。因此,VOUT,dm得到的亦为电压中点值,这正好在AD9203的共模输出范围内。在A/D和驱动器之间是一个单级差动滤波器,利用它可滤去部分噪声。每个A/D输入端均由0.5VP-P的直流信号(范围为1.25V~1.75V)驱动。
4.3 平衡电缆驱动器
当驱动双绞缆时,通常要设计为传输差模信号,这是因为传输线通常都用平衡绞缆,所以,使用差模信号传输可以使信号在线路中的衰减达到最小。
感应电场通常都被限制在两根绞缆围成的区域里,一般不会发生辐射。电缆中的电流引起的磁场则有可能带来辐射,但是绞缆又常常可以限制电磁辐射的大小。因为相邻的绞缆具有相反的磁场极性。若两根绞缆绞合的足够紧密,这些小磁场环路将会包含绝大部分的磁通量,因此,远磁场的效应可以忽略。
差模信号的任何不平衡现象都会以共模信号的形式作用于电缆,这就等同于以共模信号驱动单根电缆。这时,电缆就等同于一根天线。因此,为了尽量减少辐射,在以差模信号作用于绞缆时,差模信号必须得到很好的匹配。AD8132的共模反馈回路有助于使输出端的共模电压最小化,因此,可用作平衡差模线路的驱动器。图4是一个使用AD830作为单位增益的差模信号接受器,可用来驱动10米长的cat5电缆。
4.4发送均衡器
只要是导线,不论长短,都会对其所携带的信息有所衰减,尤其是高频信号。一种补偿方法是使用一个平衡补偿电路在发送电路中激发高频信号,以减弱信号在电缆的终极接受端的衰减。在更高的频率下,降低反馈网络中RG的阻抗值可以提高电路的高频增益,图5是一种增益为2的发送线路驱动器的频率上拉电路。其中RG采用10pF的电容分流。
4.5低通差动滤波器
AD8132可应用于各种不同类型的有源滤波网络。它们拥有单输入端和差模输出端,在驱动差动A/D转换器时有去假频的功能。图6为一个低通多反馈滤波器的框图,其工作部分包括两级滤波,在输出端又有一个附加滤波网络,其通带频率高达1MHz。
4.6高共模输出阻抗放大器
改变VOCM的线路连接,可提高共模输出阻抗。在图7所示电路中,VOCM由分压器驱动,这样可调整共模输出电压;此时,10m长的cat5绞缆接收端的信号为电压中点值。所有由噪声引起的共模信号将会出现在发送端,也必须在发送端被吸收掉。因此,要求发送器具有足够的共模输出范围,以完全吸收掉电缆中所产生的共模信号。这就是人们有时所说的电路“变压器效应”。但该电路与发送器的主要区别是AD8132同时也传输直流信号,而发送器则不会传输直流信号。
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