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摘要: AD8310的基本参考电路图AD8310的高增益和宽带宽使得它对输入端极宽频率范围内的所有信号都非常敏感。因此,不用滤波器将很难区别出所需的信号,并会提高噪音的基础水平,所以,屏蔽和电源退耦是至关重要的。使用AD8310时应在VPOS端接上退耦电容,并设置一个地层,以便为公共端COMM提供低阻抗。3.1基本连接图2为AD8310的典型应用连接图,由VPOS提供2.7V~5.5V的电源电压在靠近管脚处连有0.01μF的退耦电容,有时也在电源上连接一小电阻来滤
AD8310的基本参考电路图
AD8310的高增益和宽带宽使得它对输入端极宽频率范围内的所有信号都非常敏感。因此,不用滤波器将很难区别出所需的信号,并会提高噪音的基础水平,所以,屏蔽和电源退耦是至关重要的。使用AD8310时应在VPOS端接上退耦电容,并设置一个地层,以便为公共端COMM提供低阻抗。
3.1 基本连接
图2为AD8310的典型应用连接图,由VPOS提供2.7V~5.5V的电源电压在靠近管脚处连有0.01μF的退耦电容,有时也在电源上连接一小电阻来滤除电源线上的噪声,ENBL的阈值输入约为1.3V。在单端输入时,应将C1接地,使信号通过C2耦合输入。在使用使能端时,为尽量避免启动时的瞬态过程,C1与C2的大小必须完全相等。可用52.3Ω的电阻与1.1kΩ的输入阻抗并联,以产生一个简单的宽带50Ω的匹配输入,当然,也可使用输入匹配网络。在高频应用中,为减少不需要的低频信号耦合,其转换频率fHP应尽可能高;而在低频应用中,出于相同的考虑,必须在输入端增加一个简单的RC低通滤波网络,并应紧靠耦合电容的信号产生端,经降低给定高通转折频率所需的电容值。
3.2 斜率和截止电压的调整
当系统校准不是很有效时,可以使用图3所示的调整电路,并可逐一地或整体地对AD8310的绝对精度微调。其对数斜率可通过VR1来改变,图3中可提供的校准范围为±10%(22.6mV/dB~27.4mV/dB),调整功能是依靠一个精密的信号发生器交替产生两个固定的输入电平来实现的,一般位于动态范围的中心附近,如-60dB和-20dB。换句话说,使用的位于动态范围中心的AM-调制信号。对于调制深度为M的信号,一个调制周期内的峰和谷分贝变化值由下式决定:
ΔdB=20log10[(1+M)/(1-M)]
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