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书名 ADI实验室电路合集(1)/ADI处理器实用丛书
分类
作者 ADI公司
出版社 北京航空航天大学出版社
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简介
编辑推荐

Arlalog Devices,Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。

这本由ADI公司编译的《ADI实验室电路合集(1)》主要介绍由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路,包括:放大器应用电路、模数转换器(ADC)应用电路、数模转换器(DAC)应用电路等。

内容推荐

这本由ADI公司编译的《ADI实验室电路合集(1)》主要介绍由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。

《ADI实验室电路合集(1)》将是广大工程技术人员、高等院校师生进行电路设计的参考书。

目录

第一部分 放大器应甩电路

在不使用精密电阻的情况下产生负精密基准电压(CN0005)

ADL5315与跨导线性对数放大器实现接口(CN0056)

ADL5317与跨导线性对数放大器实现接口(CN0057)

利用ADG1211开关实现采样保持电路(CN0058)

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)

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)

利用数字电位计AD5292和运算放大器OPl84构建可变增益同相放大器(CN0112)

利用数字电位计AD5292和运算放大器OPl84构建可变增益反相放大器(CN0113)

利用数字电位计AD5292和仪表放大器AD822l构建低成本、高电压、可编程增益仪表放大器(CN0114)

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)

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)

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)

利用数字电位计AD5292提供对数音量控制并减少毛刺(CN0120)

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)

利用运算放大器ADA4505-12并联基准电压源ADRl581和开关ADG1636实现精密脉搏血氧仪LED的电流测量(CN0125)

第二部分 模数转换器(ADC)应用电路

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

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)

采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号(CN0032)

采用差分PulSAR ADC AD7984转换单端信号(CN0033)

差分和单端应用中的SAR ADQAD7266(CN0039)

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)

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)

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

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

AD8599运算放大器用作4通道、10位ADC AD7995的超低失真驱动器(CN00443)

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

使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端(CN0046)

在单端应用中使用8通道ADC AD7328(CN0047)

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)

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

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

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)

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)

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

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

基于24位∑-△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)

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)

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

电容数字转换器(CDC)AD7150用于近程传感应用(CN0095)

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

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(GN0100)

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

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)

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

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

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

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

利用内置PGA的24位∑-△型ADC AD7197实现精密电子秤设计(CN0119)

扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围(CK0129)

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)

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)

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)

第三部分 数模转换器(DAC)应用电路

利用AD5764 DAC实现高精度、双极性龟压输出数模转换(CN0006)

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

利用AD5380多通道DAG实现输出通道监控(CNO008)

利用AD5662 DACt实现4 mA~20 mA过程控制环路CN0009)

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(CN00lO)

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)

AD5382通道监控功能(CN0012)

AD5381通道监控功能(CN0013)

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)

AD5383通道监控功能(CN0015)

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

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

I/Q调制器ADL5372与双通道、1 GSPS高速DACI AD9779A实现接口(CNOOl8)

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

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

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

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

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

AD5546/AD5556 DAC的精密、双极性配置(CN0024)

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

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

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

AD5547/AD5557 DAC的精密、双极性配置(CN0028)

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)

AD5390/91/92通道监控功能(CN0030)

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

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

利用AD5426/32/43、Iout DAC处理交流信号(CN0037)

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

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

利用AD5450/1/2/3电流输出DAC处理交流信号(CN0054)

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

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

采用AD5662 DAC、ADμM1401数字隔离器和外部放大器的16位全隔离4 mA~20 mA输出模块(GN0064)

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)

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)

利用AD5765 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换(CN0073)

利用AD5763 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换(CN007I)

利用AD5422提供16位电压输出和4 mA~20 mA输出简化解决方案(CNOb77)

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)

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

利用AD5754R DAC提供软件可配置的16位、4通道、单极l生/双极性电压输出(CN008g)

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

利用AD5412提供12位电压和4 mA~2 mA输出简化解决方案(CN0097)

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

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)

利用数字电位计AD592构建3 V低成本DAC(CN01111)

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)

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)

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(CN01391)

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)

第四部分 射频应用电路

适用于RF的稳定闭环自动功率控制(CN0050)

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

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

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

同步多个1 GSPS直接数字频率合成器AD9910(CN0121)

宽带低EVM直接变频发射机(CN0134)

高性能、双通道IF采样接收机(CN0140)

随便看

 

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更新时间:2025/4/7 18:19:05