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ADA4960-1低功耗、超高速度差分ADC驱动器技术手册

要长高 2025-03-14 13:52 次阅读
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概述

ADA4960-1是一款高性能差分放大器,已针对射频和中频应用进行优化。在最高500 MHz频率时,无杂散动态范围(SFDR)优于63 dB;在最高1 GHz频率时,SFDR优于52 dB,因而它是高速8位至10位千兆采样模数转换器(ADC)的理想驱动器

与其它宽带差分放大器不同,ADA4960-1具有缓冲输入,能够将增益设置电阻(RG)与信号输入隔离。因此,对于6 dB至15 dB的增益,ADA4960-1可保持恒定的10 kΩ差分输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。这款器件具有标称值为150 Ω的差分输出电阻。

在1 GHz及以上频率时,它具有高宽带、低失真性能。这些特性以及宽增益调节能力,使之成为对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的优选放大器

该器件还包括一个单位增益缓冲器,用于缓冲放大器的共模输入等直流信号。此缓冲器位于引脚6(输入)和引脚5(输出)之间。如果不使用此缓冲器,输出可以断开连接,输入可以接地。

它不仅非常适合驱动ADC,也适合驱动混频器、二极管衰减器、SAW滤波器、多元件分立器件,以及缓冲高频DAC。该器件采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装(单通道版本)或4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装(双通道版本)。工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADA4960-1低功耗、超高速度差分ADC驱动器技术手册.pdf

应用

  • 千兆采样ADC的驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 射频/中频增益模块
  • 线路驱动器
  • 示波器
  • 卫星通信
  • 数据采集
  • 电子监控和对策

特性

  • 可调输出共模电压
  • 外部可调增益
  • −3 dB带宽:3GHz(所有增益)
  • 低谐波失真(H2/H3 SE->DIFF)
    -77/-67 dBc (250 MHz)
    -69/-63 dBc (500 MHz)
    -52/-63 dBc (1GHz)
  • IMD3:67 dBc (1 GHz)
  • 压摆率:8000 V/μs
  • 快速过驱恢复:1 ns
  • 低输入电压噪声:3.6 nV/√Hz
  • 低功耗:静态电流60 mA
  • 0.1 dB增益平坦度:待定
  • 提供16引脚和24引脚LFCSP封装

框图
image.png

最大功耗
ADA4960-1封装的最大安全功耗受限于相应的芯片结温(T)的升高。在大约150 ℃(这是玻璃转变温度)时,塑料会改变其性质。即使只是暂时超过这一温度限值,也会改变封装对芯片施加的应力,从而永久改变ADA4960-1的参数性能。长时间超过150°C的结温会导致硅器件发生变化,有可能导致故障。
封装中的功耗(PD)是静态功耗与负载驱动引起的功耗之和。静态功率等于电源引脚之间的电压(Vs)乘以静态电流(I)。负载驱动的功耗取决于具体应用。负载驱动功率的计算方法是,将负载电流乘以相关的器件压降。这些计算中必须使用均方根电压和电流。
气流增加散热,有效降低Ou。此外,更多金属从金属走线、通孔、接地和电源层直接与封装引脚/裸露焊盘接触,可降低OA。图3显示了JE上ADA4960-1的最大安全功耗与环境温度的关系。DEC标准4层板。
image.png

引脚配置和功能描述
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典型性能特征
image.png

ADA4960-1是一款低噪声、全差分放大器/ADC驱动器,采用5 V单电源供电,功耗为60 mA。该放大器具有缓冲输入,将增益设置电阻(RG)与输入信号隔离开来,使所有增益保持恒定的10 k2差分输入阻抗。差分输出阻抗为150欧姆,增益范围为0 dB至18 dB,使用单个电阻(RG)设置。
image.png

在额定输入和输出共模范围内,ADA4960-1的输入和/或输出可以交流耦合或直流耦合。输入VIP和VIN的共模电压范围为2.25 V至2.75 V,内部设置为VCC/2。输出VOPand和VON的共模电压范围为1.0 V至2.75,可通过VOCM引脚从外部设置。VOCM引脚内部设置为VCC/2,无外部连接。器件的输入可以配置为单端或差分,HD3失真结果相似。

基本连接
操作ADA4960-1的基本连接如图33所示。将VCC连接到5 V,并用一个0.1的低电感表贴陶瓷电容对每个电源引脚去耦,该电容应尽可能靠近器件。此外,无论VOCM引脚和VCI引脚是否用作输入,都应通过一个0.1 uF电容去耦。
正常工作时,使能引脚(PD)应连接到VCC。当ADA4960-1被拉低时,它进入省电模式。VOP和冯输出内部偏置在VCC/2,没有外部来源。通过向VCOM引脚施加外部电源电压,可以在1 V至2.75 V范围内调整输出共模范围。
image.png

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