TI推出用于差分信号路径的高线性度放大器OPA2695
发布时间:2008/6/23 0:00:00 访问次数:609
opa2695 与传统的电压反馈或全差动放大器不同,能够为高速应用提供前所未有的高性能。由于opa2695 采用电流反馈架构,因此能以+2 v/v 的增益以及2900 v/μs 的快速压摆率提供850 mhz 的高带宽,以满足高速信号的处理需要。
电流反馈架构能以较大增益提供比电压反馈架构更高的带宽。相反,广泛应用于差分信号路径的全差动电压反馈放大器往往在增益较大时会出现带宽降低的问题。
opa2695 将电流反馈架构与优化的差分引脚完美结合,不仅实现了出色的增益和带宽,保持低失真与高线性度,同时还简化了设计流程。该差分引脚支持超对称信号路径,输入输出引脚位于芯片两侧,可显著简化 pc 板布局。
此外,优化的引脚还能实现出色的偶阶次谐波失真,而采用传统引脚配置的其他电流反馈放大器则很难实现这一卓越性能。opa2695 能以10 mhz 带宽为差分信号提供94 dbc的二阶谐波 (hd2) 以及 93.5 dbc 的三阶谐波(hd3),同时也能以高达 55 mhz的带宽和+10 v/v的增益提供超过 90 dbc 的二阶谐波,这就降低了带内谐波失真并简化了带外偶阶次谐波的过滤工作。
此外,设计人员可以灵活地为 opa2695 选择单电源电压(3.5 v 至 12 v)或双电源电压(±1.75 v 至±6 v),以满足其工作电压需求。举例来说,如果采用±5 v 的电源电压,增益为+8 v/v,那么opa2695 就能支持较大的输出电压摆幅(±4.1 v) 或8.2 vpp,并以 120 ma 的源极或汲极输出驱动电流满足adc 的精确数字化需求。
此外,如果采用较低的单电源电压(+5 v),那么该器件仍能提供± 90 ma 的输出电流和3.4 vpp 电压,满足手持便携式设备等节电型应用需求,从而实现节电目的。为了进一步降低功耗,该器件还提供断电功能,可将静态电流消耗降至80 μa。
供货情况与技术支持
opa2695 采用so-8 与qfn-16 封装,现已开始供货。
opa2695 与传统的电压反馈或全差动放大器不同,能够为高速应用提供前所未有的高性能。由于opa2695 采用电流反馈架构,因此能以+2 v/v 的增益以及2900 v/μs 的快速压摆率提供850 mhz 的高带宽,以满足高速信号的处理需要。
电流反馈架构能以较大增益提供比电压反馈架构更高的带宽。相反,广泛应用于差分信号路径的全差动电压反馈放大器往往在增益较大时会出现带宽降低的问题。
opa2695 将电流反馈架构与优化的差分引脚完美结合,不仅实现了出色的增益和带宽,保持低失真与高线性度,同时还简化了设计流程。该差分引脚支持超对称信号路径,输入输出引脚位于芯片两侧,可显著简化 pc 板布局。
此外,优化的引脚还能实现出色的偶阶次谐波失真,而采用传统引脚配置的其他电流反馈放大器则很难实现这一卓越性能。opa2695 能以10 mhz 带宽为差分信号提供94 dbc的二阶谐波 (hd2) 以及 93.5 dbc 的三阶谐波(hd3),同时也能以高达 55 mhz的带宽和+10 v/v的增益提供超过 90 dbc 的二阶谐波,这就降低了带内谐波失真并简化了带外偶阶次谐波的过滤工作。
此外,设计人员可以灵活地为 opa2695 选择单电源电压(3.5 v 至 12 v)或双电源电压(±1.75 v 至±6 v),以满足其工作电压需求。举例来说,如果采用±5 v 的电源电压,增益为+8 v/v,那么opa2695 就能支持较大的输出电压摆幅(±4.1 v) 或8.2 vpp,并以 120 ma 的源极或汲极输出驱动电流满足adc 的精确数字化需求。
此外,如果采用较低的单电源电压(+5 v),那么该器件仍能提供± 90 ma 的输出电流和3.4 vpp 电压,满足手持便携式设备等节电型应用需求,从而实现节电目的。为了进一步降低功耗,该器件还提供断电功能,可将静态电流消耗降至80 μa。
供货情况与技术支持
opa2695 采用so-8 与qfn-16 封装,现已开始供货。