电子工程师的网站
首 页 |  新闻资讯 | 最新产品 | 解决方案 | 技术参数
设计应用
电路图 | 技术资料 | 芯片资料 | 技术论坛
  现在位置: 首页 > 设计应用 > 电源技术 > 详细信息
电源技术:调谐MAX2607评估板获得高差分电压
来源:   时间: 2007-8-1 9:21:55    

MAX2607评估板的差分输出电压可以通过差分探头检测,但是,考虑到电路板的寄生参数和探头的输入电容,利用无源上拉,测量摆幅只有320mVP-P。本文所采用的方案利用上拉电感与输出电容谐振,使用差分探头在频谱分析仪上进行测量时,可以得到2400mVP-P的差分VOUT。本文详细说明了电路板的修改和理论计算。


测试设备
频谱分析仪—Agilent Technologies 8562EC
差分探头—Tektronix P6248
探头电源—Tektronix 1103
电源
MAX2607评估板

装置与测试条件
测试装置如图1所示,MAX2607的差分输出(OUT+和OUT-)连接到差分探头的两个输入引脚,其它端连接到探头电源,将外部电源提供给探头。探头电源输出与频谱分析仪连接,测试条件如下:
VCC = 3V
输出频率= 197MHz
VTUNE = 0.4-2.4V (本例中,已选择外部电感,LF,使VTUNE近似在其调谐范围的中点)
差分探头设置为1:1衰减。


频谱分析仪设置
幅度单位:伏特
中心频率:197MHz
间隔: 1MHz
带宽分辨率:10kHz


图1. 测试装置

输入、输出网络及其测量


图2. 典型工作电路

初始元件值(参考图2):

调节L3,当VTUNE接近其调谐范围中点时能够得到197MHz的输出频率。对应的电感值为100nH。
C1 = C4 = 1000pF
C2 = C3 = 330pF
Z = R2 = R3 = 1100k

差分输出送入差分探头的输入端,输入阻抗为400k与1pF电容并联,相当于单端2pF电容。这样,可以认为RLOAD是2pF电容(CLOAD),电抗为-j400。此外,还须考虑电路的寄生电容。电路如图2所示,测量差分电压为320mVP-P。等效于在2pF负载电容上得到单端160mVP-P输出,流过负载的电流ILOAD为0.4mA,如图3所示。


图3. 输出谐振电路

利用上述结果,寄生电容CP近似为2.87pF。电容与1k电阻并联后,实部阻抗大约为270。

利用分流公式:

因此,CP的计算是正确的。

通过上述分析,为了提高差分电压VOUT,需要使用上拉电感,并使其与CP和CLOAD并联电容谐振,可以计算出该电感值为:

因此,L = 130nH。最接近的标准电感为120nH。


最终电路和结果
参考图1:
调节L3,当VTUNE接近其调谐范围中点时能够得到197MHz的输出频率。对应的电感值为100nH。
C1 = C4 = 1000pF
C2 = C3 = 330pF
Z = L4 = L5 =120nH
R3 = R4 = 开路


结果
VCC = 3V, Idc = 2mA, VTUNE = 1.4V
输出频率 = 197MHz
差分输出电压 = 860mV RMS = 2400mVP-P
注:如果应用中采用的差分探头与上述示例不同,那么,产生谐振的电感值L也不同。用所使用探头的输入电容替代上述式1中的CLOAD,重新计算L。同样,当MAX2607用来驱动LVDS缓冲器时,CLOAD需要用缓冲器的输入电容替代,并重新计算L。


结论

MAX2607评估板经过修改后可以提高差分输出信号的幅度,使用上拉电感替代无源上拉,与探头输入电容和电路板寄生电容谐振。修改后的方案可以提供2400mVP-P的差分输出VOUT,这个结果实利用差分探头在频谱分析仪上测试得到的。

相关信息
发表评论
打印本页 关闭本页
基于智能传感器NPX的气体状态监控系统
    有关在电力系统中的电厂、变电站实现无人值守的设想很早就提出了,而单片机技术使得在线监测广泛应用于电力系统中的各个环节,为无人值守提供了技术上支持。通过总线通信技术,使工作人员在办公室能够利用后台服务程序,对在现场工作运行的电力设备进行监控、检测、故障维护等工作。   六氟化硫(SF6)因其良好的电气性能和稳定的化学结构被广泛应用于高电压、大容量、高参数电气设...
>>详细内容
可调直流稳压电源 (十四)
    本例介绍的可调直流稳压电源电路,其最大输出功率为10W左右,输出直流电压为1.5-l2V可调。该稳压电源除作为可调直流电源使用外,还可利用其47mA和9OmA两个恒流输出档对镍镉电池充电(一次可充1-4节电池)。  电路工作原理  该直流稳压电源电路由降压整流电路、稳压输出电路和恒流输出电路组成,如图5-18所示。   降压整流电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C...
>>详细内容
可调直流稳压电源 (十三)
    本例介绍的直流稳压电源电路,最大输出功率为15OW,最大输出电流为lA,输出电压有5V、I2V两组固定直流电压和3-36V、108-130V两组可调直流电压。该稳压电源既可作家电维修用直流电源,又可对镍镉电池和小容量的铅酸蓄电池充电 (使用3-36V直流电压)。  电路工作原理  该直流稳压电源电路由降压整流电路和稳压输出电路组成,如图5-17所示。   降压整流电路由电源开关S、电源变...
>>详细内容
赛灵思新型FPGA解决方案简化存储器接口设计
    赛灵思公司(Xilinx)宣布推出支持DDR2 SDRAM接口的低成本Spartan-3A FPGA开发套件、支持多种高性能存储器接口(I/Fs)的Virtex-5 FPGA 开发平台(ML-561) ,以及存储器接口生成器(MIG)软件1.7版本。这些完整的解决方案使FPGA用户能够快速实施并验证在不同数据速率和总线宽度下的专用存储器接口设计,从而加快产品的上市时间。   这些包括器件特性描述、数据输入电路以及存储器...
>>详细内容
基于ADSP—BF537的视频SOC验证方案设计
      随着硅片集成技术的高速发展,片上系统SoC(system-on-a-Chip)已经成为现代数字系统设计的必然趋势。SoC和一般数字系统最主要的区别是前者在单一硅片内集成了独立的嵌入式CPU,必要的存储器控制器也要求集成到SoC芯片内,所以对SoC系统的软硬件协同实时验证便成为SoC设计的难点。基于IP的可重用设计方法已经成为数字系统设计工程师普遍采用的系统设计方法。于是,设计者...
>>详细内容
可调直流稳压电源 (十二)
    本例介绍的可调直流稳压电源电路,采用晶闸管降压、有源电子滤波,省去了笨重的电源变压器,其输出电压为0-+220V范围内连续可调。  电路工作原理  该可调直流稳压电源电路由调压器电路和有源电子滤波电路组成,如图5-16所示。   调压器电路由电阻器Rl、电位器RPl、电容器Cl和晶闸管VT组成。   有源电子滤波电路由电位器RP2、电阻器R2、电容器C2和晶体管V组成。   交流220V...
>>详细内容
已有(
)位对此新闻感兴趣的网发发表了看法 >>更多评论
内 容:
     
 
热点新闻
一周排行
关于我们 | 服务项目 | 付款方式 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 投诉 建议 合作 | 网站地图 | 加入收藏
Copyright © 2007-2008 WEEQOO.COM Corp.All Rights Reserved. 版权所有 经营许可证编号:浙B2-20050339 法律声明
维库电子旗下网站:维库电子市场网 | ChinaICMart | 维库电子开发网 | 维库电子人才网
总部:杭州市下城区朝晖路182号国都发展大厦1号楼80A
电话:0571-85889139-8007 QQ:303939539 | MSN:zh1226@hotmail.com |  邮箱:laz8258@163.com dzsc51@163.com