如何将普通信号转换成高速差分信号转换芯片,以供差动放大器使用?

音频差分信号 如何 转换成 单端信号?_百度知道
音频差分信号 如何 转换成 单端信号?
  许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1 MSPS器件AD7982.该电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1 和超低噪声5.0 V基准电压源ADR435 ,可以接受许多类型的单端输入信号,包括高压至低压范围内的双极性或单极性信号。  AD7982的差分输入电压范围由REF引脚上的电压设置。当VREF = 5 V时,差分输入电压范围为 ±VREF = ±5 V.从单端源VIN到ADA4941-1的OUTP的电压增益(或衰减)由R2与R1之比设置。R2与R1之比应等于VREF 与输入电压峰峰值VIN之比。当单端输入电压峰峰值为10 V且 VREF = 5 V时,R2与R1之比应为0.5.OUTN上的信号为OUTP信号的反相。R1的绝对值决定电路的输入阻抗。反馈电容CF根据所需的信号带宽选择,后者约为1/(2πR2CF)。20 Ω电阻与2.7 nF电容构成3 MHz单极点低通噪声滤波器。电阻R3和R4设置AD7982的IN输入端的共模电压。如下图所示为单端转差分直流耦合驱动器电路图。
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我具体想问的是,哪个芯片可以用于差分信号转变成单端信号?
音频运算放大器就可以了。NE5532、OPA2604都行。
之前有看介绍说NE5532,但是找不到具体资料,具体说明如何进行电路设置,实现NE5532的差分转单端。可以为我解惑吗? 另外,它是否能够用于 单端转差分的实现? 如何实现?若是这里没法细说,麻烦加我QQ:。已经提高悬赏, 急求,谢谢了!
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差分衰减放大器 - 适合宽动态范围信号调理的灵活4通道模拟前端
来源:电子发烧友
作者:灰色天空日 15:15
[导读] 差分衰减放大器 为了驱动低压ADC,0V或5V信号需要进行衰减和电平转换。若将差动放大器配置与精密电阻配合使用,势必会因电阻之间出现失配而导致CMR性
差分衰减放大器
为了驱动低压ADC,&0V或&5V信号需要进行衰减和电平转换。若将差动放大器配置与精密电阻配合使用,势必会因电阻之间出现失配而导致CMR性能下降。AD8475电平转换器/衰减器集成精密激光调整匹配电阻,可确保低增益误差、低增益漂移(最大33ppm/&C)和高CMR特性。
AD8475提供两个引脚可选的增益选项,即0.4和0.8。VOCM引脚用于调整精密电平转换的输出共模电压,以便匹配ADC的输入范围,并使动态范围最大化。此引脚可保持悬空,并利用一个精密分压器进行内部偏置,该分压器由电源与地之间的两个200M电阻组成,从而在该引脚上提供中间电源电压。
由两个100电阻和一个1F电容组成的一个单极点差分RC滤波器充当AD7192的抗混叠和降噪滤波器,其截止频率为800Hz。两个10nF电容提供截止频率为160kHz的共模滤波。
滤波器、输出数据速率和建立时间
AD7192&S-&D型ADC由调制器和数字滤波器组成。输出数据速率(fADC)和建立时间(tSETTLE)与滤波器配置及斩波配置有关。表2显示了不同配置情况下的输出数据速率和建立时间计算情况。
表2. 不同配置的输出数据速率和建立时间
该电路或其它任何高速/高分辨率电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局,包括但不限于电源旁路、信号路由以及适当的电源层和接地层。
24位 AD7192 &S-&D 型ADC可在该电路中提供非常好的性能。
在配置设为斩波禁用、输出数据速率为4.7 Hz、增益为1且采用一个SINC4滤波器的情况下,噪声性能如图2所示,500个样本的噪声分布直方图则如图3所示。该电路中测得的峰峰值噪声约为3.9 &V(见图2),均方根噪声为860 nV。这相当于峰峰值(无噪声码)分辨率为20位,均方根分辨率为23位。表3显示了斩波禁用且采用一个SINC4滤波器时一些数据速率和增益设置条件下的AD7192均方根噪声。
图2. 噪声输出(VREF = 4.096 V, AVDD = 5 V, Output Data Rate = 4.7 Hz, a Rate = 4.7 Hz,
图3. 噪声直方图(VREF = 4.096 V,AVDD =5 V,输出数据速率 = 4.7Hz,增益 = 1,斩波禁用,SINC4滤波器)
表3. 斩波禁用且采用一个SINC4滤波器时不同输出数据速率和增益设置条件下的AD7192系统均方根分辨率(减去2.7位以获取峰峰值或无噪声码分辨率)
可使用其它集成PGA的24位或较低分辨率的&S-&D型ADC, 例如 AD7190、 AD7193、 AD7797和AD7799。如果无需对输入信号进行衰减, 则可使用功耗低于 AD8475 的 AD8476。
在无需衰减和高输入阻抗的应用中,可将 AD7192 直接连接到传感器,以避免模拟前端调理电路引入的噪声。例如,满量程输出电压较小的称重传感器无需衰减,因此可以直接连接到 AD7192 差分输入端
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