《ADI实验室电路合集 第1册》PDF下载

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  • 作  者:ADI公司编译
  • 出 版 社:北京:北京航空航天大学出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787512403116
  • 页数:359 页
图书介绍:本书由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档,常见电路变化,以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。

第一部分 放大器应用电路 3

在不使用精密电阻的情况下产生负精密基准电压(CN0005) 3

ADL5315与跨导线性对数放大器实现接口(CN0056) 5

ADL5317与跨导线性对数放大器实现接口(CN0057) 8

利用ADG1211开关实现采样保持电路(CN0058) 11

利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换应用低成本视频多路复用器(CN0076) 13

利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源(CN0099) 16

利用数字电位计AD5292和运算放大器OP184构建可变增益同相放大器(CN0112) 19

利用数字电位计AD5292和运算放大器OP184构建可变增益反相放大器(CN0113) 23

利用数字电位计AD5292和仪表放大器 AD8221构建低成本、高电压、可编程增益仪表放大器(CN0114) 27

利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有升压输出电流的可编程高电压源(CN0115) 31

利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换(CN0116) 35

利用数字电位计AD5292和运算放大器ADA4091-4构建可编程双向电流源(CN0117 ) 39

利用数字电位计AD5292提供对数音量控制并减少毛刺(CN0120) 43

利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建高速仪表放大器(CN0122) 47

利用运算放大器ADA4505-2、并联基准电压源ADR1581和开关ADG1636实现精密脉搏血氧仪LED的电流测量(CN0125 ) 50

第二部分 模数转换器(ADC)应用电路 57

使用AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC (CN0002) 57

使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟(CN0003) 61

采用差分Pu1SAR ADC AD7982转换单端信号(CN0032) 63

采用差分Pu1SAR ADC AD7984转换单端信号(CN0033) 66

差分和单端应用中的SAR ADC AD7266(CN0039) 69

采用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、3 MSPS、12位SAR型ADC AD7352实现单端至差分转换(CN0040) 71

采用低失真差分ADC驱动器AD8138和5 MSPS、12位SAR型ADC AD7356实现单端至差分转换(CN0041) 73

在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366 (CN0042) 75

AD8599运算放大器用作4通道、12位ADC AD7991的超低失真驱动器(CN0043) 77

AD8599运算放大器用作4通道、10位ADC AD7995的超低失真驱动器(CN0044) 79

AD8599运算放大器用作4通道、8位ADC AD7999的超低失真驱动器(CN0045 ) 81

使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端(CN0046) 83

在单端应用中使用8通道ADC AD7328(CN0047) 87

利用高速运放AD8022实现差分和单端配置的12位、3通道SAR ADC AD7265 (CN0048) 89

双中频增益模块ADL5534与高速ADC AD9640的接口(CN0049) 91

在交流耦合基带应用中驱动AD9233/9246/9254 ADC (CN0051) 94

采用ADA4851放大器和ADV7180视频解码器的低成本差分视频接收器(CN0060) 97

利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双路、4.2MSPS、14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端至差分转换(CN0061) 100

正交I/Q解调器ADL5382与16位连续时间Σ-△型ADC AD9262接口,实现射频到比特流解决方案(CN0062) 102

基于24位Σ-Δ型ADC AD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块(CN0066) 105

基于24位Σ-Δ型ADC AD7793、数字隔离器ADuM5401和高性能仪表放大器的全隔离输入模块(CN0067) 108

利用精密模拟微控制器ADμC7061和外部RTD构建基于USB的温度监控器(CN0075) 111

16位、6 MSPS Pu1SAR ADC AD7625的高速、精密、差分交流耦合驱动电路(CN0080) 114

电容数字转换器(CDC) AD7150用于近程传感应用(CN0095) 117

高频AD8331 VGA与10位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC AD9215的接口(CN0096) 121

利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和12位ADC AD7453等单电源器件测量-48V高端电流(CN0100) 124

利用内置PGA的24位Σ-△型ADC AD7190实现精密电子秤设计(CN0102) 127

采用PMU AD5522及16位ADC AD7685的ATE应用参数测量单元和支持器件(CN0104) 131

利用内置PGA的24位Σ-△型ADC AD7780实现电子秤设计(CN0107 ) 136

利用内置PGA的20位Σ-△型ADC AD7781实现电子秤设计(CN0108) 140

使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC (CN0110) 144

利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7191实现精密电子秤设计(CN0118) 148

利用内置PGA的24位Σ-△型ADC AD7192实现精密电子秤设计(CN0119 ) 152

扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围(CN0129) 156

利用精密模拟微控制器ADμC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度(CN0133) 161

利用开关稳压器PMU ADP5020为8通道超声ADC/LNA/VGA/AAF AD9272供电,以提高效率(CN0135) 164

利用同步降压DC-DC稳压器ADP2114为双通道、16位、125 MSPS模数转换器AD9268供电,以提高效率(CN0137) 168

第三部分 数模转换器(DAC)应用电路 175

利用AD5764 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换(CN0006) 175

利用AD5380 DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0007 ) 178

利用AD5380多通道DAC实现输出通道监控(CN0008) 180

利用AD5662 DAC实现4 mA~20 mA过程控制环路(CN0009) 182

利用AD5381 DAC实现40通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0010) 185

利用AD5382 DAC实现32通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0011) 187

AD5382通道监控功能(CN0012) 189

AD5381通道监控功能(CN0013) 191

利用AD5383 DAC实现32通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0014) 193

AD5383通道监控功能(CN0015) 195

I/Q调制器ADL5370与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口(CN0016) 197

I/Q调制器ADL5371与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口(CN0017 ) 200

I/Q调制器ADL5372与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口(CN0018) 203

ADL5373 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC实现接口(CN0019 ) 206

ADL5374 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC实现接口(CN0020) 210

I/Q调制器ADL5375与双通道、1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口(CN0021) 213

利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、反相转换(CN0022) 217

利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、同相配置(CN0023) 219

AD5546/AD5556 DAC的精密、双极性配置(CN0024) 222

利用AD5546/AD5556乘法DAC实现精密、交流基准信号衰减器(CN0025) 224

利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、反相转换(CN0026) 226

利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置(CN0027) 228

AD5547/AD5557 DAC的精密、双极性配置(CN0028) 231

利用AD5390/AD5391/AD5392 DAC实现8-16通道可编程电压以及出色的温度漂移性能(CN0029) 233

AD5390/91/92通道监控功能(CN0030) 235

利用8-12位DAC AD5426/32/43实现单极性、精密直流转换(CN0034) 237

8位至12位DAC AD5426/AD5432/AD5443的精密、双极性配置(CN0036) 239

利用AD5426/32/43、Iout DAC处理交流信号(CN0037) 241

采用AD5426/AD5432/AD5443电流输出DAC的可编程增益元件(CN0038) 243

利用8-14位DAC AD5450/1/2/3实现单极性、精密直流数模转换(CN0052) 245

8-14位DAC AD5450/1/2/3的精密、双极性配置(CN0053) 248

利用AD5450/1/2/3电流输出DAC处理交流信号(CN0054) 250

采用AD5450/1/2/3电流输出DAC系列的可编程增益元件(CN0055) 253

采用AD5662 DAC、ADμM1401数字隔离器和外部放大器的16位全隔离电压输出模块(CN0063) 255

采用AD5662 DAC、ADμM1401数字隔离器和外部放大器的16位全隔离4mA~20mA输出模块(CN0064) 258

利用单芯片电压和电流输出DAC AD5422及数字隔离器ADμM1401构建16位全隔离输出模块(CN0065) 261

利用正交调制器ADL5386和12位DAC AD5621实现对I/Q调制器输出功率的精密控制(CN0070) 264

利用AD5765 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换(CN0073) 269

利用AD5763 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换(CN0074) 272

利用AD5422提供16位电压输出和4 mA~20 mA输出简化解决方案(CN0077) 275

利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换(CN0079) 278

利用电流源DAC AD5410提供12位、4 mA~20 mA输出简化解决方案(CN0081) 283

利用AD5754R DAC提供软件可配置的16位、4通道、单极性/双极性电压输出(CN0083) 285

利用AD5734R DAC提供软件可配置的14位、4通道、单极性/双极性电压输出(CN0084) 287

利用AD5724R DAC提供软件可配置的12位、4通道、单极性/双极性电压输出(CN0085) 289

利用AD5754 DAC提供软件可配置的16位、4通道、单极性/双极性电压输出(CN0086) 291

利用AD5734 DAC提供软件可配置的14位、4通道、单极性/双极性电压输出(CN0087) 293

利用AD5724 DAC提供软件可配置的12位、4通道、单极性/双极性电压输出(CN0088) 295

利用AD5752R DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出(CN0089) 297

利用AD5732R DAC提供软件可配置的14位、双通道、单极性/双极性电压输出(CN0090) 299

利用AD5722R DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出(CN0091) 301

利用AD5752 DAC提供软件可配置的16位、双通道、单极性/双极性电压输出(CN0092) 303

利用AD5732 DAC提供软件可配置的14位、双通道、单极性/双极性电压输出(CN0093) 305

利用AD5722 DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出(CN0094) 307

利用AD5412提供12位电压和4mA~20 mA输出简化解决方案(CN0097) 309

利用AD5420提供16位、4mA~20 mA输出简化解决方案(CN0098) 311

在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器(CN0101) 313

利用数字电位计AD5292构建30 V低成本DAC(CN0111) 316

利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下(CN0123 ) 320

利用16位电压输出DAC AD5360提供具有可编程输出范围的16通道输出(CN0131) 323

在反向模式下利用电流输出DAC构建单电源、低噪声LED电流源驱动器(CN0139) 325

利用同步降压DC-DC调节器ADP2105为800 MSPS TxDAC数模转换器AD9788供电,以提高功率(CN0141) 327

第四部分 射频应用电路 333

适用于RF的稳定闭环自动功率控制(CN0050 ) 333

利用可变增益放大器AD8368扩展对数检波器ADL5513的动态范围(CN0072) 337

利用ADL5331 RFVGA和AD8319对数检波器产生恒定包络信号(CN0082) 340

利用500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858和时钟分配IC AD9515实现用于高性能ADC的低抖动采样时钟发生器(CN0109) 344

同步多个1 GSPS直接数字频率合成器AD9910 (CN0121) 348

宽带低EVM直接变频发射机(CN0134) 351

高性能、双通道IF采样接收机(CN0140 ) 356