AD8564在搭建成滞回比较电路后(10K的反馈电阻,正向100欧姆电阻,参考电压为0),1MHz的输入波形频率,输出比较波形失真。
想问对于AD8564高速比较,想达到20M的比较速度,排除掉PCB走线这个因素之外,在原理图设计上面有什么注意的地方才能达到这种速度??
AD8564在搭建成滞回比较电路后(10K的反馈电阻,正向100欧姆电阻,参考电压为0),1MHz的输入波形频率,输出比较波形失真。
想问对于AD8564高速比较,想达到20M的比较速度,排除掉PCB走线这个因素之外,在原理图设计上面有什么注意的地方才能达到这种速度??
注意到几个问题:
1. 您提到参考为0,现在是5V单电源供电,AD8564的输入电压范围在0~2.75V,您现在的这种设置如何能比得出来呢?
2. 输入负端的10K电阻是什么作用呢?首先要弄清楚,为什么输入信号在频率变高时就发生形变了。是不是输入信号源本身在高频时的驱动能力或者压摆率等都不够呢。可以去掉10K电阻再看一下。
3. 在高频应用时,layout比较关键,即板上寄生参数很重要,您现在使用了转接,是否产生了很大的寄生参数。
4. 数据手册第10页提到,当输入频率大于1/2PI×R2C时,比较阈值会发生改变。因此,R2和C的取值也很关键。
注意到几个问题:
1. 您提到参考为0,现在是5V单电源供电,AD8564的输入电压范围在0~2.75V,您现在的这种设置如何能比得出来呢?
2. 输入负端的10K电阻是什么作用呢?首先要弄清楚,为什么输入信号在频率变高时就发生形变了。是不是输入信号源本身在高频时的驱动能力或者压摆率等都不够呢。可以去掉10K电阻再看一下。
3. 在高频应用时,layout比较关键,即板上寄生参数很重要,您现在使用了转接,是否产生了很大的寄生参数。
4. 数据手册第10页提到,当输入频率大于1/2PI×R2C时,比较阈值会发生改变。因此,R2和C的取值也很关键。