調諧MAX2607評估板獲得高差分電壓
max2607評估板的差分輸出電壓可以通過差分探頭檢測,但是,考慮到電路板的寄生參數和探頭的輸入電容,利用無源上拉,測量擺幅只有320mvp-p。本文所采用的方案利用上拉電感與輸出電容諧振,使用差分探頭在頻譜分析儀上進行測量時,可以得到2400mvp-p的差分vout。本文詳細說明了電路板的修改和理論計算。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/20698.htm
測試設備
頻譜分析儀—agilent technologies 8562ec
差分探頭—tektronix p6248
探頭電源—tektronix 1103
電源
max2607評估板
裝置與測試條件
測試裝置如圖1所示,max2607的差分輸出(out+和out-)連接到差分探頭的兩個輸入引腳,其它端連接到探頭電源,將外部電源提供給探頭。探頭電源輸出與頻譜分析儀連接,測試條件如下:
vcc = 3v
輸出頻率= 197mhz
vtune = 0.4-2.4v (本例中,已選擇外部電感,lf,使vtune近似在其調諧范圍的中點)
差分探頭設置為1:1衰減。
頻譜分析儀設置
幅度單位:伏特
中心頻率:197mhz
間隔: 1mhz
帶寬分辨率:10khz
圖1. 測試裝置
輸入、輸出網絡及其測量
圖2. 典型工作電路
初始元件值(參考圖2):
調節(jié)l3,當vtune接近其調諧范圍中點時能夠得到197mhz的輸出頻率。對應的電感值為100nh。
c1 = c4 = 1000pf
c2 = c3 = 330pf
z = r2 = r3 = 1100k
差分輸出送入差分探頭的輸入端,輸入阻抗為400k與1pf電容并聯(lián),相當于單端2pf電容。這樣,可以認為rload是2pf電容(cload),電抗為-j400。此外,還須考慮電路的寄生電容。電路如圖2所示,測量差分電壓為320mvp-p。等效于在2pf負載電容上得到單端160mvp-p輸出,流過負載的電流iload為0.4ma,如圖3所示。
圖3. 輸出諧振電路
利用上述結果,寄生電容cp近似為2.87pf。電容與1k電阻并聯(lián)后,實部阻抗大約為270。
利用分流公式:
因此,cp的計算是正確的。
通過上述分析,為了提高差分電壓vout,需要使用上拉電感,并使其與cp和cload并聯(lián)電容諧振,可以計算出該電感值為:
因此,l = 130nh。最接近的標準電感為120nh。
最終電路和結果
參考圖1:
調節(jié)l3,當vtune接近其調諧范圍中點時能夠得到197mhz的輸出頻率。對應的電感值為100nh。
c1 = c4 = 1000pf
c2 = c3 = 330pf
z = l4 = l5 =120nh
r3 = r4 = 開路
結果
vcc = 3v, idc = 2ma, vtune = 1.4v
輸出頻率 = 197mhz
差分輸出電壓 = 860mv rms = 2400mvp-p
注:如果應用中采用的差分探頭與上述示例不同,那么,產生諧振的電感值l也不同。用所使用探頭的輸入電容替代上述式1中的cload,重新計算l。同樣,當max2607用來驅動lvds緩沖器時,cload需要用緩沖器的輸入電容替代,并重新計算l。
結論
max2607評估板經過修改后可以提高差分輸出信號的幅度,使用上拉電感替代無源上拉,與探頭輸入電容和電路板寄生電容諧振。修改后的方案可以提供2400mvp-p的差分輸出vout,這個結果實利用差分探頭在頻譜分析儀上測試得到的。
評論