差分驱动器可以由单端或差分信号驱动,今天我们就利用无端接或端接信号源来分析这两种情况。
01差分输入、无端接信号源
图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。
图1:差分输入、无端接信号源
设计输入为源阻抗rs、增益设置电阻rg1和所需的增益g。注意:增益相对于信号电压源vsig进行测量。
相对于信号源vsig,增益设置电阻的总值等于rg1+rs/2。此外,rg2=rg1。这样,所需的反馈电阻值(rf1=rf2)就可以通过下式计算:
02差分输入、端接信号源
许多情况下,差分驱动源需要驱动双绞线,此时必须将双绞线端接为其特征阻抗,以便保持高带宽并使反射最小,如图2所示。
图2. 差分输入、端接信号源
设计输入为源阻抗rs、增益设置电阻rg1和所需的增益g。注意:对于端接情形,增益是相对于端接电阻的差分电压(vin=vd+ –vd-)进行测量。
对于平衡的差分驱动,输入阻抗rin等于2rg1。端接电阻rt按照如下条件选择:rt || rin = rs,或者
这样,所需的反馈电阻值(rf1=rf2)就可以通过下式计算:
03单端输入、无端接信号源
许多应用中,差分放大器会提供一种有效的途径将单端信号转换成差分信号。图3显示的是无端接单端驱动器的情形。
图3. 单端输入、无端接信号源
设计输入为源阻抗rs、增益设置电阻rg1和所需的增益g。注意:增益相对于信号电压源vsig进行测量。
为了防止vocm在差分输出端产生不良的失调电压,差分放大器的两个输入端看到的净阻抗必须相等。因此,
这样,反馈电阻值就可以通过下式计算:
04单端输入、端接信号源
图4显示一个极常见的应用,其中单端信号源驱动一条同轴电缆;为使反射最小并且保持高带宽,必须适当端接同轴电缆。
设计输入为源阻抗rs、增益设置电阻rg1和所需的增益g。注意:增益相对于端接电阻的电压vin进行测量。
图4. 单端输入、端接信号源
已知所需的增益g、增益设置电阻rg1和信号源电阻rs,计算反馈电阻rf1a的初始值。此电阻的最终值将会略有提高,原因是需要提高rg2以匹配输入阻抗,这将通过下面的公式计算。计算过程如下:
输入电压vin与信号源电压vsig具有如下关系:
为了计算反馈电阻的最终值,使用图5所示的戴维宁等效电路。
图5. 戴维宁等效输入电路
输出电压可以表示为源电压的函数:
原文标题:【世说设计】深入分析差分驱动器,4种情形帮您看透~
文章出处:【微信公众号:excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
诺基亚9最新消息:诺基亚8/9设计图曝光 全面屏设计帅爆
NPN传感器和PNP传感器的区别是什么
广汽菲克Jeep全新指南者-动力强大神似切诺基,路虎都不放在眼里!
我眼中的无线网络死区
特斯拉在电动汽车领域市占率已达53% 大众/现代/奥迪占有率不足1%
利用无端接或端接信号源分析差分驱动器
iPhone、iPad虚拟定位神器 位移精灵评测
和平精英电竞游戏耳机有什么推荐?2021电竞游戏耳机排行
Redmi Note 8应该是首款支持NFC功能的Redmi Note系列机型
基于SAR系统的高速数据采集和存储系统
医疗电子技术的现状及其分析趋势
PCB三鼎2018营收拚历史新高
2016手机行业黑科技满满,华为荣耀Magic、小米MIX 霸占第一第二
2023高端智能手机:苹果4倍于三星横扫全球
索尼HDR-CX680摄像机评测 想要高清无码还是离不开防抖
人工智能如何助力企业获得成功
内忧外患,谷歌走下神坛
莱姆电子发布了针对智能电网新能源以及汽车行业应用的三款创新产品
采用介质谐振器阵列天线产生OAM波束的新方式
小米12将首发搭载骁龙8移动平台