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在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能

作者:时间:2011-07-06来源:网络收藏

一次侧匹配

我们选择MAX1124 (10位,250Msps)来示例不同的匹配方案及其对带宽及范围的。我们从一次侧匹配结构开始(图4a),将一个50Ω阻抗的两个分别接在变压器的顶端/底端和中心抽头之间的25Ω电阻上(图5a)。后接0.1µF交流耦合电容及输入滤波网络(15Ω串联电阻及输入阻抗)。现在,馈入转换器的将是一个经过良好平衡的二次侧信号。和图4a中的配置一样,在INP与INN上没有连接其他的输入滤波电容。采用此种配置,几乎可完全消除450MHz至550MHz频率范围内的突起。如果需要,还可通过将15Ω隔离电阻换成30Ω来增加更多的直流衰减。尽管这种方法能使频率响应更加,但也损失了一些带宽(图5b)。

图4. 在这个一次侧匹配结构中(图4a),变压器一次侧的良好平衡被二次侧的不平衡破坏了,在450MHz和550MHz之间产生最大增益突起(图4b)。

图4. 在这个一次侧匹配结构中(图4a),变压器一次侧的良好平衡被二次侧的不平衡破坏了,在450MHz和550MHz之间产生最大增益突起(图4b)。
图4. 在这个一次侧匹配结构中(图4a),变压器一次侧的良好平衡被二次侧的不平衡破坏了,在450MHz和550MHz之间产生最大突起(图4b)。

图5. 将经过良好平衡的二次侧信号馈入转换器(图5a),可完全消除450MHz至550MHz范围内的增益突起。同时还可增加直流衰减,使频率响应更加平坦,不过这会损失一些带宽(图5b)。

图5. 将经过良好平衡的二次侧信号馈入转换器(图5a),可完全消除450MHz至550MHz范围内的增益突起。同时还可增加直流衰减,使频率响应更加平坦,不过这会损失一些带宽(图5b)。
图5. 将经过良好平衡的二次侧信号馈入转换器(图5a),可完全消除450MHz至550MHz范围内的增益突起。还可增加直流衰减,使频率响应更加,不过这会损失一些带宽(图5b)。



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