概述
ADA4939-1 / ADA4939-2是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它非常适合驱动从直流到100 MHz,分辨率高达16 bit的高性能ADC。用户可以利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4939-1 / ADA4939-2输出与ADC输入相匹配。内部反馈环路还可提供良好的输出平衡和偶次谐波失真抑制。
有了ADA4939-1 / ADA4939-2, 利用四个电阻组成的简单外部反馈网络,就可以很容易地实现差分增益配置,这个外部反馈网络决定了放大器的闭环增益。
ADA4939-1 / ADA4939-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声仅为2.3 nV/√Hz。ADA4939-1 / ADA4939-2的低直流失调以及出色的动态性能,使其非常适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4939-1(单通道)采用3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP无铅封装而ADA4939-12(双通道)采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP无铅封装,引脚已经针对电路板布局和最小化失真而优化。ADA4939-1与ADA4939-2的工作温度范围为:-40°C ~ +105°C,电源电压范围均为:3.3 V ~ 5 V。
数据表:*附件:ADA4939-1超低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
框图

引脚配置和功能描述
要估计ADA4939-1/ADA4939-2的差分输出噪声,请使用图43所示的噪声模型。折合到输入端的噪声电压密度vatx建模为差分输入,噪声电流ias-和iaIN-出现在各输入端与地之间。vaas产生的输出电压通过将vas乘以噪声增益Gs(定义见下面的Gs等式)获得。噪声电流与相同的均方值无关,各自产生的输出电压等于噪声电流乘以相关反馈电阻。Vocx/vooxxpin处的噪声电压密度为vaou。大多数情况下,当反馈网络具有相同的反馈系数时,vacM产生的输出噪声为共模噪声。四个电阻各贡献(4kTRa)12。反馈电阻的噪声直接出现在输出端,增益电阻的噪声出现在乘以Ra/Ron的输出端。表11总结了输入噪声源、乘法因子和折合到输出端的噪声密度。

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