尋求一種評估具有差分輸入的ADC方法的客戶將發現自己需要一個低失真、低噪聲差分正弦源。單端正弦源可以通過構建一個簡單的Wien橋振蕩器或采用幾種現成的音頻振蕩器中的任何一個來獲得。然而,差分正弦源并不常見。利用 LTC6363 精準、低功率軌至軌輸出差分運放,可將一個單端正弦源轉換為一個差分輸出正弦源,并且仍能保持非常高的性能水平。
圖 1 中的電路與 DC1858A 和 DC1925A ADC 演示板的正弦源一起使用,以演示電路性能。DC1858A 是一款低噪聲、低失真 2kHz 正弦波發生器。DC1858A 的典型 THD 為 –118dB,典型 SNR 為 104dB。DC1925A 是具有全差分輸入的 LTC2378-20 20 位、1Msps ADC 的演示板。該ADC的典型THD為–125dB,典型SNR為104dBFS。
圖1所示電路采用DC2319A構建,DC2319A是LTC6363的演示板。原理圖中的部件號對應于DC2319A使用的部件號。查看圖1的電路,DC1858A的正弦輸出施加于J2輸入。DC1925A 的 Vref/2(JP4 的引腳 1)施加在 J1 輸入端。這樣可以正確設置輸入和輸出共模電平。電阻R5用于匹配DC1858A的輸出阻抗,電容CX濾除施加在J1的電壓的噪聲。同樣由DC1925A提供的V+(+8V)和V–(–3.6V)為電路供電。電路增益由反饋電阻(R3 = R4)與輸入電阻(R1 = R2)之比設置。J4 和 J3 輸出連接到 DC1925A 的 J2 和 J4 輸入。Vout+ (R10, C12) 和 Vout– (R9, C11) 處的 RC 濾波器最大限度地減小了 LTC6363 的輸出噪聲。

電路性能如圖2的PScope輸出所示。dBFS 中的信噪比是通過將 F1 幅度的絕對值與指示的信噪比相加來獲得的。這產生了 103.26dBFS,與 DC1858A 和 LTC2378-20 的典型值相差不到 1dB。THD為–113.11dB。這比典型的DC1858A值差約5dB,但接近LTC6363的典型值。

審核編輯:郭婷
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