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[参考译文] LMH5401:LMH5401驱动 ADC

Guru**** 2541960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913738/lmh5401-lmh5401-drive-adc

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: OPA858

您好,

我正在尝试使用 LMH5401 将单端输入转换为差动、放大、然后馈入 ADC 输入通道。

LMH5401的电源为3.3V,CM 电压为1.65V。 输入信号为脉冲电压、50MHz。

以下问题:

1.当 LMH5401的差分输出悬空时、我 用示波器测试波形。我必须将探头的阻抗设置为1M 欧姆、然后可以看到1V 饱和摆幅。如果我将探头的阻抗设置为50欧姆、CM 电压和摆幅都将变低。

2.I 将 LMH5401的电路配置 为24X 放大、RG 和 RF 为500欧姆和12K 欧姆。

LMH5401的输出连接到 ADC 芯片、ADC 的偏置电压为0.9V、所以需要将1.65V CM 电压更改为0.9V。

请参阅图:

当我测试上述电路时、我发现 LMH5401输出的饱和摆幅会变低。

我移除了 ADC 芯片、没有改进。

如果我移除 R53和 R54、饱和摆幅将为1V。

我需要将偏置电压更改为0.9V、并且不会降低饱和摆幅。

正在等待您的回复。

谢谢。

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    您好、Wenhui、

    使用50欧姆差分输出时、由于在40欧姆输出阻抗(器件为10欧姆、增加了30欧姆)与负载之间存在分压、因此 CM 电压和摆幅会降低。 通常、50 Ω 负载与50 Ω 输出阻抗一起使用。 尽管这将使输出电压减半、但它有助于解决在 LMH5401可实现的高频下工作时可能出现的反射问题。  

    2、这里的类似问题是 R47和 R53之间发生了分压、从而降低了输出电压。

    我建议移除 C50和 C51、并在 CM 引脚连接到0.9V 的双电源配置中使用 LMH5401。  

    最棒的

    Hasan Babiker

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    大家好、Wenhui、有一些评论、从左到右

    您的 OPA858输入级似乎是一个跨阻级、您需要为 C37设置值以保持稳定(需要您的源 C 来计算该值)  

    2. LMH5401的 I/O 均为交流耦合、这意味着直流电平可单独设置、非常适合 LMH5401、

    3、对于 LMH5401、您的12千欧反馈有点高、OPA858的额定负载为200欧姆、为什么不使用4.75千欧反馈、将输入 C 增加到5.6nF、并为自谐振问题添加100 pF 并联值

    LMH5401中 的24.75NG 意味着它将具有300MHz 闭环带宽(大约)、我想这可以充分满足您的50MHz 脉冲需求

    5.您不能将 CM 引脚偏置到电源,此 FDA 不会在 CM 至中间电源上默认设置,而是使用去耦电容用1.65V 偏置电压驱动 CM 引脚。  

    6.通常不需要从 FDA 输出到 ADC 的双重端接, 获取不必要的插入损耗-确实需要考虑 ADC 输入阻抗和 CM 偏置电流(有时)。我将从该 ADC 输入 Z 开始、可能设计的插入损耗仅为所需串联输出 R 和阻断 C 的0.9X  

    7.是的、只需通过两个较大值的 R 引入 ADC 的0.9V 偏置(在阻断电容器的输出侧)并考虑其共模偏置电流(管线式 ADC 将具有取决于时钟速率的共模电流、必须加以考虑。  

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    您好 Michael,

    感谢您的善意回复!

    我根据您的建议更改了电路。

    以下是新电路:

    根据我的测试结果、当我移除 C37时、OPA858的输出是稳定的。是否需要 C37?

    我将 LMH5401的反馈电阻器更改为4.75K、并将输入 C 的电阻器内核更改为5.6nF。如果没有自谐振问题、是否需要100pF?

    CM 引脚电压为 VCC/2、我设置了 VCC 的两个1K 欧姆分压器。

    当 LMH5401的输出饱和时、我需要高达±500mV 的 ADC 输入摆幅。 我认为我使用的 VCC 电压3.3V 太小、因此这次我将 VCC 电压更改为5V。  

    5.在 ADC 输入端,如果我设置较大的 R 值,波形的下降沿将变慢,因此我使用24欧姆来确保带宽。

    我尚未调试上述电路。

    您认为 此电路仍然存在问题吗?

    非常感谢。

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    您好 Hasan、

    感谢您的友好答复。

    如果我在  CM 引脚连接到0.9V 的情况下将 LMH5401设置为双电源配置、则电源电压不常见。

    我计划将电源电压更改为5V、CM 电压为2.5V、以增加输出摆幅。

    您认为它会起作用吗?

    非常感谢。

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    Wenhui、  

    您需要添加电流源电容来查看不稳定性

    2.您需要添加分块电容器的自谐振 L 以查看该问题

    3是的、1/2 Vs 对于 VCM 而言很好、您需要在其中添加一个电容器以降低噪声

    4.您不想使 LMH5401输出饱和、因为这会导致恢复时间问题

    5.如果没有所述的 ADC 输入阻抗、可以将 LMH5401真正用于 ADC 设计。 器件型号会有所帮助。