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放大器与ADC驱动器电路设计精华【丝瓜成版人app破解版】

本文摘要:文中将解读几类放缩与光耦电路设计方案,涉及到确立处理芯片的运用于电源电路,可供阅读者设计方案参考。如LT6350是一款没有比较慢稳定時间的轨至轨输出和输入、低噪音、单端至差分转化器/ADC控制器。 具单尾端输出至差分输入的ADC控制器 它可将一个低电阻器或较低电阻器单端输出数据信号转换为一个适合驱动器性能卓越差分大幅迫近存储器(SAR)ADC的较低电阻器、平衡、差分输入。两运放流形构造具有十分低噪音运算放大器,必须在一个1MHz视频码率内抵制SNR》110dB。

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文中将解读几类放缩与光耦电路设计方案,涉及到确立处理芯片的运用于电源电路,可供阅读者设计方案参考。如LT6350是一款没有比较慢稳定時间的轨至轨输出和输入、低噪音、单端至差分转化器/ADC控制器。

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  具单尾端输出至差分输入的ADC控制器    它可将一个低电阻器或较低电阻器单端输出数据信号转换为一个适合驱动器性能卓越差分大幅迫近存储器(SAR)ADC的较低电阻器、平衡、差分输入。两运放流形构造具有十分低噪音运算放大器,必须在一个1MHz视频码率内抵制SNR》110dB。

  LTC6406:133MHz的差分放大仪没有外界增益值设定,匹配电阻至一个75源和电平移位    该电源电路示出了一款与75信号源相符合的单端至差分放大仪及其从一个2.9V输出共模至一个1.25V输入共模电压的电平移位(从一个9V单端电源电路至一个3V差分电源电路需要的典型性电平移位以驱动器一个髙速ADC)案例。该放大仪的单端至差分增益值为2(1VP-P输出数据信号被放缩为一个2VP-P差分输入数据信号,它是髙速ADC的一种典型性的输出工作电压范畴)。

  LT1993-2驱动器一个以96.。


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