模拟设计者经常需要将高电压信号转换成具有差分输入的低电压数据转换器所能接受的电压。本文介绍了解决这个共同的任务,使用现代放大器和典型电源。示出了三个实例,用于低压模数转换器(ADC)的调节±10V双极信号;单电源设计、模块化设计和全差分设计。
模拟前端设计者经常面临耦合高压双极信号到在低压单轨道电源上运行的差分ADC的挑战。许多应用继续使用高电压双极性模拟信号。由于改进的信号质量、噪声消除和接地环路隔离,差分输入在高分辨率数据转换器上变得越来越普遍。因此,传统的单部高压转换器正变得过时。现代ADC是设计在小几何过程中,因为先进的数字能力,更高的收益率和更低的成本。OP放大器,另一方面,是设计在大的几何过程,以承受更高的内部电压,并允许内部元件的精确控制。现代运算放大器提供了一些突出的特点,如轨到轨I/O,宽共模范围,线性传输功能,低功耗和低电压操作。另一种解决方案,全差分运算放大器,是一种新兴的拓扑结构,适用于差分变换器。通过使用离散运算放大器和ADC,设计者可以通过使用适当的部件来优化威廉希尔官方网站 性能,并且避免昂贵的、折衷的、单部分的解决方案。
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