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ad8352价格行情

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历史最低报价:¥35.0000 历史最高报价:¥35.0000 历史平均报价:¥35.0000

ad8352中文资料

  • 高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计方法

    简介 adi公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括adl5561、adl5562、ad8375、ad8376和ad8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用if和宽带应用的首选放大器。除了宽带宽、低失真外,这些放大器还具有增益调整能力,非常适合驱动模数转换器(adc)。 通过在驱动放大器与目标adc之间设计一个窄带通抗混叠滤波器,目标奈奎斯特频率区域外的放大器输出噪声得以衰减,有助于保持adc的可用snr性能。一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器时,snr性能会提高数个db. 此应用笔记介绍了一种接口设计方法,利用它可以实现高性能驱动放大器与adc(包括采用开关电容输入的adc)之间的更有效接口。本应用笔记所述的窄带接口方法针对驱动一些颇受欢迎的无缓冲输入adc进行了优化,如ad9246、ad9640和ad6655等。 接口元件简介 窄带接口用来提供带通滤波,同时提供足够的阻抗变换。图1、2和3所示为不同放大器adc接口窄带方案的功能框图。这四种主要元件模块,即驱动放大器、低通滤波器、共振匹配和adc,在接口定义中起到了关键作用,每一种都需要审

  • 面向3G/4G、Wimax应用,ADI差分放大器驱动能力达380MHz

    美国模拟器件公司(adi)日前发布首款,能够有效驱动无线基础设施系统的高速模数转换器(adc),并达到超低失真性能。ad8352作为adi扩展种类的射频ic系列最新成员,适合用于驱动下一代3g和4g蜂窝、宽带wimax无线基础设备中使用在最高实际中频(if)条件下的12bit~16bit adc。 ad8352驱动高速adc达380mhz,超过同类差分放大器能达到的100mhz,具有保持优越性能的能力。 在目前要求严格的无线应用中,降低adc驱动器的失真是高频条件下提高系统性能的关键,因为这样有助于保证adc的无杂散动态范围(sfdr)和信噪比(snr)性能,且能将射频(rf)设计中的if元件数量减少至最少,降低了诸如无线基站应用中的功耗、成本、元件数量和pcb面积,并提高系统级的性能。 adi称,在高工作频率条件下,ad8352达到超低失真特性(180mhz条件下为82dbc hd3),adi采用了内部抵消方案和xfcb-3tm技术(adi专有的硅锗绝缘体上硅制造工艺)。ad8352除了具有超低失真,还有很高的线性度(41 dbm oip3)

  • ADI 2GHz超低失真差分RF/IF放大器

    adi公司近日推出2ghz超低失真差分放大器ad8352,能够驱动12位到16位adc,满足有效地驱动当今先进无线基础设备系统所需求的高速模数转换器(adc)。这种最新的无线电(rf)元件系列ad8352能驱动12-16位adc,具有在下一代3g和4g蜂窝以及宽带wimax无线基础设备所使用的实际上最高的中频(if)。当驱动高达380mhz 的高速adc时,ad8352有极好的性能,远远超过同类竞争产品的100mhz的频率。 在当今要求严格的无线应用中,降低adc驱动器的失真水平对于改善更高频率的系统性能是至关重要的,因为这有助于维持adc的sfdr和snr的质量。依此,这又最小化无线电设计中的中频数量,因此降低了功耗,成本和元件数量以及pcb面积,使得在无线基站之类的应用中有先进的系统级性能。 ad8352采用有所有权的内部抵消方案以及adi的特殊的绝缘体上硅(soi)的sige工艺技术xfcb-3,使它工作在更高的频率(180mhz时的82dbc hd3)有超低的失真。和超低失真一起,ad8352有高度线性(41dbm oip3),静态电流仅为37ma,封装为节省空间的

  • ADI公司驱动ADC用超低失真差分放大器

    美国模拟器件公司(analog devices, inc.,adi)发布了业界首款差分放大器,它能够达到有效地驱动当今先进的无线基础设施系统所要求的高速模数转换器(adc)所需要的超低失真性能,。ad8352是adi公司扩展种类的射频(rf)集成电路(ic)系列的最新成员,适合用于驱动下一代3g和4g蜂窝和宽带wimax无线基础设备中使用在最高实际中频(if)条件下的12 bit~16 bit adc。ad8352当驱动高速adc高达380 mhz,远远超过了同类差分放大器能达到的100 mhz,具有保持优越性能的能力。 在当今要求严格的无线应用中,降低adc驱动器的失真是高频条件下提高系统性能的关键,因为这样有助于保证adc的无杂散动态范围(sfdr)和信噪比(snr)性能。而且,这样还能将射频(rf)设计中的if元件数量减少到最少,从而降低了诸如无线基站应用中的功耗、成本、元件数量和印制电路板(pcb)面积,而且提高了系统级的性能。 ad8352在高工作频率条件下达到超低失真特性(180 mhz条件下为82 dbc hd3)是由于adi公司拥有专利权的内部抵消方案并且采用

  • 高速ADC用差分驱动器概述

    输入带宽上。 ad6645的snr为75 db,对应于138μv rms的输入噪声。由于运算放大器(103μv)和adc(138μv)所引起的组合噪声为172μv,产生73 db的整体snr. 如果不需要ad6645的完整带宽,可通过选择适当的c值来增加一个单极降噪滤波器。 适合中频应用的宽带交流耦合adc驱动器 在图6所示的示例中,我们数字分析了ad9445 14位125msps adc的宽带信号,希望尽量保留adc输入带宽。因此没有任何中间级噪声滤波器。 图6:ad8352 2ghz 差分放大器驱动ad944514位 125msps adc 在100 mhz时,ad9445输入带宽为615 mhz,sfdr为95 dbc.对于驱动器,我们挑选了ad8352 2 ghz带宽差分放大器,因为其电阻可编程增益范围为3 db至21 db.该放大器还具有低噪声(对于10 db增益设置,等效输入噪声为2.7 nv/hz)、低失真(100 mhz时82 dbc hd3 )。带宽要求的更低端约为10 mhz. 图6所示为在宽带应用中利用2 ghz ad8352驱动a

  • ADI推出无线通信应用16位ADC,信噪比达79dB

    s的本底噪声、79db的snr和16bit性能(微分线性误差dnl为±0.5lsb时)。输入频率为170mhz时其优良的无杂散动态范围(sfdr)为92db,当输入频率为250mhz时则为88db。这两种adc都包含一个集成的输入缓冲器以隔离adc的输入,从而无需功耗达1w的外部缓冲器,这样无论用变压器还是放大器都很容易驱动adc。 当需要选择用作信号放大或者从单端到差分转换的输入放大器时,ad8138和ad8139适合于以基带输入频率(<100 mhz)驱动ad9460和ad9461,而ad8352适合以中频采样频率(>100 mhz)工作性能优良的输入放大器。ad9460和ad9461灵活的2~4vpp输入电压范围允许设计工程师根据它们的采样速率和输入频率优化snr和sfdr指标。 这两种adc属于具有优异的信号噪声抑制功能力、高分辨率和高速采样速率adc系列的新成员。该系列首款adc ad9446于去年5月发布并且于同年10月量产。 ad9460和ad9461 adc现在可提供产品样片,并且在2006年3月大批量生产。它们采用100引脚表面贴塑料(100引脚的tqfp/ep)无铅

  • ADI推出小封装高SFDR低功耗模数转换器AD9254

    重要的技术指标,高sfdr通过捕捉有用频段内的微弱信号(尽管存在较强的信号)来扩展基站接收机的动态范围。此外它在输入70mhz信号时还可提供72.7dbfs的满度信噪比(snr)。高snr能够支持第三代无线标准的高质量转换,包括cdma2000、w-cdma以及td-scdma,从而由于保持每一个标准的降低电压等级的原则而降低了功耗。ad9254的采样保持放大器(sha)可在信号输入频率高达200mhz时保持优良的性能。ad9254与ad9246和ad9233 adc引脚兼容并且可与adi公司的ad8352驱动器集成电路(ic)一起使用。

ad8352替代型号

AD8351ARM-REEL7 AD8351ARM-R2 AD8351 AD8350AR15 AD8350 AD835 AD8349 AD8347ARUZ AD8347 AD8346

AD8353 AD8354 AD8361 AD8362 AD8364 AD8367 AD8368 AD8369 AD8369ARU AD8369ARU-REEL7

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