0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

ADAQ8088具有增益和ADC驱动器的双路、差分、低通滤波器?Module技术手册

要长高 ? 2025-04-19 11:37 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

概述
ADAQ8088 是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。该套件还在基带数据采集系统中的传感器输出和 ADC 输入之间形成完整的信号链。无需外部组件,即可正常运转。

每个通道均包含一个前置放大器,其后是一个具有 36 MHz、3 dB 频率的 8 极低通滤波器,以及一个经过优化的差分 ADC 驱动器,可以以高达 150 MSPS 的速度驱动 12 至 14 位流水线 ADC。ADAQ8088 采用 6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,可将高密度多通道系统的空间需求降至低点。

ADAQ8088 的工作温度范围为 ?40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADAQ8088具有增益和ADC驱动器的双路、差分、低通滤波器?Module技术手册.pdf

应用

  • 中频宽带解调器
  • 医学成像(连续波超声束形成)
  • 相控阵系统
  • 通讯接收器
  • 射频链接
  • 无线本地环路
  • 射频仪器仪表
  • 卫星调制解调器
  • 基带数据采集系统
    • 多通道数字化仪
    • 超声波无损检测

特性

  • 双通道差分输入/输出

  • 集成的 36 MHz、8 极点低通滤波器

  • 低功耗

    • 3 V 电源时为 213 mW(典型值)
  • 2 个集成的全差分 ADC 驱动器

  • 84 球、6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,球间距为 0.8 毫米

  • 30 dB 最大差分增益

    • 可调至最低 14 dB
    • 增益误差:±0.2 dB
    • 增益漂移:0.01 dB/°C(典型值)
  • 2.7 V 至 3.3 V 电源电压范围

  • 工作温度范围:?40°C 至 +85°C

  • 内置电源去耦电容器

框图
image.png

引脚配置描述
image.png

典型性能特征
image.png

工作原理
image.png

图19. ADAQ8088简化原理图

电路信息

ADAQ8088系统级封装(SiP)是一种模拟信号链,旨在将正交解调器的基带I/Q信号连接到12位至14位流水线型模数转换器(ADC)。

输入阻抗

ADAQ8088每个输入的等效输入阻抗为一个连接到VCC/2的249Ω电阻

解调器的每个基带输出都连接到ADAQ8088的输入阻抗。为避免使ADAQ8088输入饱和,需在I/Q输出端使用具有高直流偏置的交流耦合解调器连接到ADAQ8088。

低通滤波器

一个八阶巴特沃斯低通滤波器在典型的36 MHz截止频率之外提供陡峭的滚降特性。

噪声

ADAQ8088的输入参考宽带噪声密度为6 nV/√Hz ,1/f 转角位于20 kHz。

输出级

输出级经过优化,可驱动采样速率为150 MSPS或更低的12位至14位流水线型ADC。

ADAQ8088的输出电阻设置为10Ω。在每个输出端串联额外的电阻,并在尽可能靠近ADC输入的位置放置一个差分电容,可提供额外的滤波功能。

输出的直流偏置由VCMB引脚和VCMA引脚提供。将这些引脚悬空可使输出自动调整为1.25 V(内部偏置 )。或者,这些引脚通常连接到所选的ADC VCMB输出。

分辨率

两个15Ω电阻,分别与ADAQ8088的一个输出引脚串联,并且在ADC输入引脚之间跨接一个10 pF电容,可使ADC在满量程输入时实现略高于10位的分辨率,采集时间仅为4 ns。

ADAQ8088在增益为30 dB时,190 nV/√Hz的RTI噪声密度,在36 MHz信号带宽上积分,可实现9位的有效分辨率,适用于2 V峰峰值的模拟输入的10位ADC。

将增益降低到20 dB,可将有效分辨率提高到10.5位,适用于2 V峰峰值模拟输入的ADC。

电源去耦

ADAQ8088在VCC上集成了0.1 μF的电源去耦电容。

增益

在无外部元件的情况下,ADAQ8088的增益设置为30 dB。此增益可通过连接到以下引脚对的外部电阻((R_{EXT}) )来降低:RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22。

无电阻时最大增益为30 dB。当(R_{EXT}) = 110Ω时,最小增益为14 dB。图20展示了增益与(R_{EXT})值的关系。

借助外部电阻,增益可进一步按249/(249 + R)的系数降低。

为确保稳定性,必须在引脚RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22之间跨接1 pF电容。
image.png

图20. 增益与外部电阻值的关系

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 解调器
    +关注

    关注

    0

    文章

    309

    浏览量

    26631
  • SiP
    SiP
    +关注

    关注

    5

    文章

    527

    浏览量

    106588
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    99

    文章

    6729

    浏览量

    549635
  • μModule
    +关注

    关注

    0

    文章

    80

    浏览量

    17485
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何组合使用低通滤波器ADC驱动器获取20 V p-p信号

    作者: Philip Karantzalis,高级应用工程师和Frances De La Rama,产品应用工程师 ? 问题: 为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换(ADC)驱动器
    发表于 04-23 16:59 ?686次阅读
    如何组合使用<b class='flag-5'>低通滤波器</b>和<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>获取20 V p-p信号

    ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构

    ADAQ798x即使同高噪声输入源和传感接口,也能发挥最高性能。 Sallen-Key低通滤波器 Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的
    发表于 08-07 08:32

    全能DAQ ADAQ798x的常见ADC驱动器配置方案

    滤波器设计》所述)。但是,ADC驱动器配置仍很灵活,因为其输入和输出直接路由到器件上的引脚,允许增加外部无源元件以实现增益滤波等。这使得
    发表于 10-11 10:14

    全能DAQ ADAQ798x实现衰减极性输入的ADC驱动器配置

    的运算放大器总输出噪声计算》说明了如何计算RS产生的噪声(包括热噪声及其与ADC驱动器输入电流的相互作用)。ADAQ798x的主要区别在于噪声带宽是由集成RC滤波器设置,而不是指南中的
    发表于 10-11 10:13

    全能DAQ ADAQ798x如何实现高噪声输入的有源滤波

    同高噪声输入源和传感接口,也能发挥最高性能。Sallen-Key低通滤波器Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的ADC驱动器
    发表于 10-12 11:07

    高速ADC驱动器设计指南(二)

    驱动器的噪声性能与ADC的ENOB作一比较。描述这一过程的例子是为采用5V电源工作的 AD9445 ADC选择和评估一款增益为2、2V 满量程输入的
    发表于 11-01 11:14

    如何利用ADAQ798x实现有源滤波

    本文讨论了一个采用ADAQ798x集成ADC驱动器的简单有源极点低通滤波器实施方案。这是利用ADAQ
    发表于 03-10 08:39

    请问ADAQ8088这款VGA是如何实现增益调整的?

    请问ADAQ8088这款VGA是如何实现增益调整的,有没有参考调整的电路和方法
    发表于 11-14 07:02

    ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构

    性能。 Sallen-Key低通滤波器 Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的ADC驱动器配置为有源、极点、
    发表于 12-11 07:06

    DAQ ADAQ798x为何要配置ADC驱动器

    不同的应用。 但是,ADC驱动器配置仍很灵活,因为其输入和输出直接路由到器件上的引脚,允许增加外部无源元件以实现增益滤波等。这使得ADAQ
    发表于 12-11 07:50

    LT6411:650 MHzADC驱动器/选择增益放大器产品手册

    LT6411:650 MHzADC驱动器/选择增益放大器产品
    发表于 04-22 08:12 ?2次下载
    LT6411:650 MHz<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>双</b>选择<b class='flag-5'>增益</b>放大器产品<b class='flag-5'>手册</b>

    噪声输入的有源滤波ADAQ7980)

    Sallen-Key拓扑可用于将ADAQ798x的ADC驱动器配置为有源极点低通滤波器。这种配置相对简单,因为
    的头像 发表于 06-30 09:42 ?1066次阅读
    噪声输入的有源<b class='flag-5'>滤波</b>(<b class='flag-5'>ADAQ</b>7980)

    如何组合使用低通滤波器ADC驱动器获取20 V p-p信号

    为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换(ADC)驱动器
    的头像 发表于 07-08 10:41 ?1033次阅读
    如何组合使用<b class='flag-5'>低通滤波器</b>和<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>获取20 V p-p信号

    ADAQ8088: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μModule with Gain and ADC Driver Data Sheet ADAQ8088: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μM

    Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADAQ8088: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μModule with Gain and AD
    发表于 10-12 18:33
    <b class='flag-5'>ADAQ8088</b>: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μ<b class='flag-5'>Module</b> with Gain and <b class='flag-5'>ADC</b> Driver Data Sheet <b class='flag-5'>ADAQ8088</b>: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μM

    LTC6602通道、匹配、高频带通/低通滤波器技术手册

    LTC6602 是一款双通道、匹配、可编程带通或低通滤波器驱动器。 LTC6602 的选择性再加上其相位匹配和动态范围,使其非常适合于 RFID 系统中的
    的头像 发表于 04-21 15:20 ?436次阅读
    LTC6602<b class='flag-5'>双</b>通道、匹配、高频带通/<b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>