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電子發燒友網>模擬技術>LTC6363 一個 20Vp-p 以地為參考輸入的單端至差分轉換具增益 Av = 0.5 以驅動一個 ADC

LTC6363 一個 20Vp-p 以地為參考輸入的單端至差分轉換具增益 Av = 0.5 以驅動一個 ADC

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輸入輸出放大器(2)

該電路是款用于將輸入轉換輸出的電路。當增益等于 1 時 (R1 = R2 = 604W 和 VOUT = V2 – V1),輸入參考電壓噪聲 9nV/√Hz,輸入
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簡析用電阻設定增益轉換器資料下載

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2021-04-04 08:46:293

LTC2378-20-20位1Msps SAR ADC 0.5ppm輸入

LTC2378-20-20位1Msps SAR ADC 0.5ppm輸入
2021-04-16 12:32:022

LTC2430/LTC2431:20位無延遲Delta Sigma ADC,帶輸入參考數據表

LTC2430/LTC2431:20位無延遲Delta Sigma ADC,帶輸入參考數據表
2021-04-23 09:08:070

設計方案4-適用于寬范圍雙極輸入信號的高精度分至轉換雙極差分至轉換驅動LTC2400的輸入軌對軌

設計方案4-適用于寬范圍雙極輸入信號的高精度分至轉換雙極差分至轉換驅動LTC2400的輸入軌對軌
2021-04-25 12:20:022

LTC2435/LTC2435-1:20位無延遲ΔΣ?ADC,帶輸入參考數據表

LTC2435/LTC2435-1:20位無延遲ΔΣ?ADC,帶輸入參考數據表
2021-05-08 21:32:371

AN-1575:AD7626 16位10 MSPS ADC高速驅動電路

AN-1575:AD7626 16位10 MSPS ADC高速驅動電路
2021-05-15 13:36:186

AN-1494:使用AD7982脈沖星ADC轉換信號

AN-1494:使用AD7982脈沖星ADC轉換信號
2021-05-27 17:35:289

CN0171 輸入中頻采樣ADC的低噪聲、低失真輸入驅動電路

圖1所示電路采用 ADL5535/ ADL5536 中頻(IF)低噪聲50 Ω增益模塊驅動16位輸入模數轉換器(ADC) AD9268 。該電路包括級間帶通濾波器,用于降低噪聲和抗混疊
2021-06-03 20:16:014

LT1567演示電路-輸入輸出放大器

LT1567演示電路-輸入輸出放大器
2021-06-08 08:28:0447

驅動16位ADC單位增益緩沖器——LTC6416

LTC6416 是單位增益緩沖器,專為極低的輸出噪聲和卓越的線性 (在超過300MHz 的頻率條件下) 來驅動 16 位 ADC 而設計。
2022-11-09 16:34:231192

用于LTC2387-18 SAR ADC驅動器電路

LTC?2387-18 是輸入的 15Msps、高線性、低噪聲 SAR 轉換器。出色的線性度和寬動態范圍相結合,使該ADC非常適合高速成像和儀器儀表應用。無延遲操作為高速控制環路應用提供了獨特的解決方案。高輸入頻率下的極低失真支持需要寬動態范圍和大信號帶寬的通信應用。
2023-01-05 15:43:012254

精密分信號轉換電路可提升系統動態范圍

分信號在需要大信噪比、高抗噪聲性和低二次諧波失真的電路中非常有用,例如驅動高性能ADC和高保真音頻信號調理。《模擬對話》上之前的相關文章“多功能、低功耗、精密轉換器”1提供大幅改進的
2023-01-08 10:59:295088

AN-2555:真雙極性輸入、全輸出、ADC驅動器設計

該電路是ADC驅動器電路,具有非常高的輸入阻抗,可以定制驅動寬范圍的輸入電壓,包括。該電路的輸出信號能夠小于30 ns的采集時間驅動ADC。該電路在保持最佳噪聲和失真性能的同時實現
2023-06-13 15:43:181738

放大電路中,輸入和雙輸入兩種輸出值是否相同?為什么呢?

放大電路中,輸入和雙輸入兩種輸出值是否相同?為什么呢? 在放大電路中,輸入和雙輸入的輸出值是有區別的。放大電路是種特殊的放大電路,其輸入信號由兩相位相差180度的信號組成
2023-11-20 16:24:086478

輸入ADC轉換驅動設計

信號需要轉換分信號,以便使用ADC進行轉換。這個就所謂的ADC驅動電路。 需要的結果 Vp = Vcm + Vi/2 Vn = Vcm – Vi/2 這樣 Vp – Vn = Vi
2024-06-04 09:28:293845

放大電路輸入和雙輸入的區別

輸入放大電路是指只有輸入放大電路。其主要特點是電路結構簡單,易于實現,但輸入信號的共模抑制能力較差。 1.1 電路結構 輸入放大電路通常由兩晶體管組成,其中晶體管作為輸入,另一個
2024-07-08 14:54:197327

LTC6363精準、低功率、軌軌輸出、分運算放大器技術手冊

LTC6363 系列包括四、低功耗、低噪聲放大器,具有經優化的軌到軌輸出驅動 SAR ADCLTC6363款獨立的差分放大器,通常使用四外部電阻設置其增益LTC6363-0.5
2025-03-12 15:43:271172

LTC6430-20高線性度、RF/IF放大器/ADC驅動器技術手冊

LTC6430-20增益部件放大器,專為驅動高分辨率、高速 ADC 而設計,其具有卓越的線性度 (在高于 1000MHz 頻率下) 和低相關輸出噪聲。LTC6430-20 采用 5V 工作電源,且功耗僅為 850mW。
2025-03-13 09:47:55850

LTC6416 2GHz、低噪聲、16位ADC緩沖器技術手冊

LTC6416 是單位增益緩沖器,專為極低的輸出噪聲和卓越的線性 (在超過300MHz 的頻率條件下) 來驅動 16 位 ADC 而設計。輸入阻抗 12kΩ,因而允許在輸入端上使用 1:4 和 1:8 變壓器,旨在實現額外的系統增益
2025-03-14 17:32:39883

LTC6405 2.7GHz、5V、低噪聲、軌輸入差分放大器 / 驅動器技術手冊

進行獨立調節。 這使得 LTC6405 非常適合于對具有寬共模范圍的信號進行電平移位,驅動 12 位 16 位電源、輸入 ADC
2025-03-17 09:32:35895

LTC6406 3GHz、低噪聲、軌輸入差分放大器/驅動器技術手冊

地進行調節。這使得 LTC6406 非常適合于對具有寬共模范圍的信號進行電平移位,驅動 12 位 16 位電源、輸入 ADC
2025-03-17 16:20:14828

LT6411 650MHzADC驅動器/雙通道可選增益放大器技術手冊

配置增益 = +1,而將另一個放大器配置增益 = –1,在系統增益 = 2 的情況下實現轉換是特別簡單。LT6411 的使用可依靠高達 ±6V 的分離型電源和低 4.5V 的電源。
2025-03-18 11:29:20791

LMH9226 具有集成平衡-非平衡變壓器的、、2.3GHz2.9GHz、低功耗ADC驅動器技術手冊

蜂窩基站 應用的要求。該器件集成了具有無源平衡-非平衡變壓器的輸入和輸出射頻增益塊功能,它主要用于接收器信號鏈末級,驅動模擬轉換器 (ADC) 輸入的滿量程電壓。
2025-04-14 09:32:501036

輸入輸出電路設計

輸入輸出電路設計
2025-04-25 16:39:471125

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