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從頻率計數與合成到傳感器信 號調整等很多應用都需要將 rf 信號轉換為數字邏輯電平。在這些情況下,設計者一般采用一個高速電壓比較器完成rf到數字信號的轉換工作。由于電壓比較器具有高增益,它們一般有很好的靈敏度,但也會帶來一些問題。高速比較器價格高,很難找到現成的商品,并且易于被快速淘汰。 圖1中的電路可以為高達180 mhz的頻率提供一種有吸引力的方案。設計中的ic是一個74lvcu04極高速cmos六反相器,可以是采用現成的,也可以從很多來源獲得。此外,很多設備中可能已經含有三個未用到的反相器。一個反相器ic1a作為線性前置放大器工作,構成轉換器的輸入級。偏置電阻r3使反相器的輸入、輸出電壓平均在電源電壓的一半處[vo1=vi1=(vdd/2)],從而使反相器進入自己的線性區。由于在rf段上,極高速cmos反相器的交流增益相對較低,(vo1/ vi1)≈7,前置放大器后要增加一個增益級。增加的反相器級聯方案在低頻和直流下,當沒有施加rf信號源時穩定性不佳。 圖1中的電路采用了一種基于施密特觸發器和放大器電路的拓撲(ic1b和ic1c),從而解決了這個問題,它包括一個與頻率有關的正反
從頻率計數與合成到傳感器信號調整等很多應用都需要將 rf 信號轉換為數字邏輯電平。在這些情況下,設計者一般采用一個高速電壓比較器完成rf到數字信號的轉換工作。由于電壓比較器具有高增益,它們一般有很好的靈敏度,但也會帶來一些問題。高速比較器價格高,很難找到現成的商品,并且易于被快速淘汰。 圖1中的電路可以為高達180 mhz的頻率提供一種有吸引力的方案。設計中的ic是一個74lvcu04極高速cmos六反相器,可以是采用現成的,也可以從很多來源獲得。此外,很多設備中可能已經含有三個未用到的反相器。一個反相器ic1a作為線性前置放大器工作,構成轉換器的輸入級。偏置電阻r3使反相器的輸入、輸出電壓平均在電源電壓的一半處[vo1=vi1=(vdd/2)],從而使反相器進入自己的線性區。由于在rf段上,極高速cmos反相器的交流增益相對較低,(vo1/ vi1)≈7,前置放大器后要增加一個增益級。增加的反相器級聯方案在低頻和直流下,當沒有施加rf信號源時穩定性不佳。 圖1中的電路采用了一種基于施密特觸發器和放大器電路的拓撲(ic1b和ic1c),從而解決了這個問題,它包括一個與頻率有關的