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BA6110FS
标准芯片
电压控制运算放大器
BA6110FS
该BA6110FS是一种低噪声,低偏移的可编程运算放大器。提供一流的线性度多面广
范围,该IC被设计成使得向前的方向导率(克
m
)是可以改变的,因此非常适合应用
诸如电压控制放大器( VCA) ,电压控制滤波器(VCF )和电压控制振荡器( VCO)的。
失真减小电路,提高了信号的信噪比由显著10分贝以0.5 %的失真率
与产品相比不具备此功能。当作为电压控制放大器( VCA) ,一个高S / N用于
可以在0.5%的失真率来实现86分贝的比率。
的开环增益是由控制电流确定与一个附加的增益确定电阻R
L
,从而实现了宽
范围的设置。
另外,一个内置的低阻抗的输出缓冲器电路减少了附件的数量。
!应用
电子音量控制
电压控制阻抗
电压控制放大器( VCA )
压控滤波器( VCF )
压控振荡器( VCO )
样品HOLDS
施密特触发器
!特点
1 )低失真率。
(内置失真减小偏置二极管)
2 )低噪音。
3 )低偏移电压。 (V
IO
= 3米V
最大
).
!
框图
缓冲输入
VCA输出
4 )内置输出缓冲。
5 )变量g
m
以横跨三个十年优良的线性
网络视场。
BA6110FS
缓冲输出
16
15
14
13
12
11
10
1/2
卜FF器
+
1/2
V
CC
1
2
3
4
5
6
7
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
积极投入
负输入端
输入偏置
控制输入
北卡罗来纳州
– V
EE
9
8
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
V
CC
BA6110FS
标准芯片
!
内部电路结构
11
OUT
12
BUFFER IN
15
V
CC
电流镜(1)
电流反射镜(2)
电流反射镜(4)
R
4
R
5
14
缓冲输出
正输入1
D
1
D
2
负输入3
电流反射镜(3)
Q
13
Q
14
Q
17
Q
18
R
1
5
输入偏置
Q
1
Q
2
Q
3
Q
5
Q
4
Q
6
Q
9
Q
10
Q
12
Q
7
Q
8
Q
11
R
2
R
3
电流镜( 5 )
Q
15
Q
16
9
V
EE
控制引脚
7
Fig.1
!
绝对最大额定值
( TA = 25°C )
参数
电源电压
功耗
工作温度
储存温度
最大控制电流
符号
V
CC
Pd
TOPR
TSTG
I
C最大值。
范围
34
300
1
– 20 ~ + 70
– 55 ~ + 125
500
单位
V
mW
C
C
A
* 1每次增加1℃每25℃的钽减少为3mW 。
!
电气特性
(除非另有说明, TA = 25℃ ,V
CC
= 15V, V
EE
= – 15V)
参数
静态电流
引脚7偏置电流
失真
正向传输导
6引脚的最大输出电压
8脚最大输出电压
6引脚的最大输出电流
残余噪声1
残余噪声2
连续噪声
泄漏等级
符号
I
Q
I
7PIN
THD
g
m
| V
OM6
|
| V
OM8
|
| I
OM6
|
VN
1
VN
2
VNP
2
L(泄漏)
分钟。
0.9
典型值。
3.0
0.8
0.2
马克斯。
6.0
5
1
单位
A
%
s
V
V
A
DBM
DBM
dB
DBM
条件
测量
电路
马口
控制
= 0A
I
控制
= 200μA ,V
I
= 5mVrms
I
控制
= 500A
I
控制
= 500A
R
L
= 47k
I
控制
= 500A
I
控制
= 0μA , BPF
( 30 320kHz , 3dB时,分贝/ OCT)
I
控制
= 200μA , BPF
( 30 20kHz的, 3dB时,分贝/ OCT)
I
控制
= 200μA , BPF
( 30 20kHz的, 3dB时,分贝/ OCT)
I
控制
= 0μA ,V
IN
= - 30dBm的
f
IN
= 20kHz的
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
4800 8000 12000
12
9
300
14
11
500
– 94
– 74
10.5
– 94
650
– 90
– 66
11.5
– 75
BA6110FS
标准芯片
!
测量电路
S
4
27k
10F
+
D.V
mA
S
5
11
12
1
15
1
30 20kHz的
BPF
1
S
0
V
CC
= + 10V
1k
1
2
S
1
V
600
3
1k
S
6-2
2
BA6110FS
14
5
9
2
1
S
2
1V
3
S
3
3
2
7
1
S
7
47k
2
S
6-1
V.V THD DV
500A→
200A→
1
2 150k
40分贝放大器
V
EE
= – 10V
VMP
Fig.2
!
电路的详细描述
该BA6110FS构成的运算放大器的
这可以控制前向传播的电导
(g
m
)使用所述控制电流,输入偏压
补偿二极管用于消除失真的产生
由放大器的差动输入,偏压设定器,以及一个
输出缓冲器。
在运算放大器, 1脚为正输入,
3脚为负输入端。引脚7是控制引脚,
确定所述差分电流。引脚11为输出引脚
这就决定了使用外部的开环增益
电阻器和所述控制电流。
本节介绍的这个电路的工作
运算放大器。
晶体管Q1
13
和Q
14
形成的差分输入
运算放大器,而晶体管Q1
7
以Q
12
构成的电流镜电路。趋势/涌流
镜吸收的电流从共同的差动输入
发射器,其等于控制电流流入
引脚7个控制引脚。如果差分输入V
IN
= 0在此
点,则1 / IC被提供给Q
13
和Q
14
通过电流收集器,另一半道次
反射镜(3)和(4) 。电流镜的输出端(3 ),其
被差分有源负载由电流镜像反转
(5) ,并且与电流镜的输出端( 4)的平衡,
也有源负载。
如果差分输入的变化,当前余额
变化。所述输出电流是在引脚11的输出
可以使用外部电阻来产生电压。
对于这个运算放大器的开环增益,如果
引脚7的控制电流为I
控制
和11引脚的外部
电阻为R
O
,则:
AV = G
m
· R
O
=
I
控制
×
R
O
KT
2 q
以消除由所述的差分输入产生失真,
输入偏置二极管和它的偏置电路组成的
以下几点:偏流二极管D
1
和D
2
,电流反射镜(1)和
(2 ),并且引脚5的偏置销电流镜,它由
晶体管Q
1
以Q
6
和电阻R1 。
该电路消除了产生的失真
使用差动输入开环的结果。
在缓冲电路中,引脚12是缓存器的输入和引脚14是
缓冲区输出。
在缓冲电路中,射极跟随器组成的
NPN晶体管,Q的有源负载
17
和它的有源负载,
Q
16
。在V
F
由射极跟随器创建的差别是
由射极跟随它由所消除的
PNP晶体管Q
18
和电阻R
5
。另外,增益是
由信号源的电阻的比率来确定
R
IN
和二极管的阻抗。
BA6110FS
标准芯片
!
附加组件
( 1 )同相输入端(引脚1 )
这是差分的正输入管脚。以最小化
由于失真的二极管偏置,输入电阻是
串联连接的信号源。通过增加
输入电阻,失真最小化。
然而,改进的程度对于电阻
大于10kΩ的是大约相同的。输入电阻
为1kΩ至20kΩ时的建议。
( 2 )负输入端( 3脚)
这是差分负输入管脚。它被接地
以大致相同的电阻值作为其的
正输入管脚。偏移调整也
连接到该管脚。确保足够高的
阻力的情况下,以不打扰的平衡
输入电阻值(参见图3) 。
( 3 )输入偏置二极管(引脚5 )
输入偏置二极管电流(I
D
)是由该引脚决定。
当二极管被偏置,如果在IC的输入阻抗
二极管偏置电流是我
D
被表示如下:
R
d
=
26
I
D
(MA )
()
通过改变我
控制
目前在销7 ,差
增益可以改变。增益(A
V
) ,如果电阻
引脚11为R
O
,由下式确定:
AV = G
m
· R
O
=
I
控制
(MA )
×
R
O
52(毫伏)
良好的线性度可以控制在何时实现
三十年。
通过连接引脚5到V
CC
通过一个电阻器的方法,所述
输入偏置在二极管和失真被减少。
在这种情况下,增益是通过二极管阻抗路定
和输入电阻R的比值
IN
如图所示,在
以下几点:
AV = G
m
· R
O
×
R
d
R
d
×
R
IN
( 4 )控制(引脚7 )
该引脚控制差动电流。通过改变
电流流入此引脚,差分增益
放大器可以改变。
( 5 )输出(引脚11 )
差分放大器增益(A
V
)被确定
电阻R
O
连接在输出端和之间
的引脚7的控制终端,具体如下:
AV = G
m
· R
O
=
I
控制
(MA )
×
R
O
52(毫伏)
确保电阻器来选择基于期望
最大输出功率和增益。
( 6 )缓冲输入(引脚12 )
缓冲器输入由PNP和NPN发射器
跟随者。偏置电流通常为约0.8μA 。
因此,控制的小区域内使用时
目前,我们建议使用高输入阻抗
FET缓冲。
( 7 )缓冲器的输出电阻(引脚14 )
一个11KΩ电阻连接V之间
CC
在IC内输出。当增加一个外部电阻
在GND和输出之间,确保电阻
R
L
= 33k.
该二极管的阻抗
d
= (26 / I
D
(MA ) )
,
从而使
5脚偏置电流I
D
= (V
CC
- 1V ) / R ( 5脚) 。在图中
图。图6示出了控制电流相对于所述开
环路增益的二极管偏置。以同样的方式,图7示出了
控制电流相对于THD = 0.5 %的输出在
偏置点。
图。图8示出了控制电流的曲线相对于
开放增益,无二极管偏置。
图。图9示出了控制电流的曲线相对于
SN比。
图。图10示出了二极管的偏置电流的关系的曲线图
到SN比。
图。图11示出电源电压的曲线图
的特点。
(2)所示。图4示出一个低通滤波器的一个例子
应用BA6110FS的。
截止频率fc
O
可以通过改变而改变
7脚控制电流。
截止频率fc
O
表示为:
f
O
=
R
A
· g
m
(R
+
R
A
) 2πC
这是由-6dB / oct的衰减。
图。图12示出在I的曲线图
控制
相对于
输出特性。
(3)所示。图5示出的电压控制次级低
passfilter作为一个应用程序的一个例子
BA6110FS.
截止频率fc
O
可以通过改变而改变
thePin 7控制电流。
f
O
=
R
A
· g
m
(R
+
R
A
) · 2πC
!
应用实例
(1)图3示出的电压控制放大器(调幅
调制)作为一个应用程序的一个例子
BA6110FS.
12分贝/ OCT - 这是通过衰减。
图。图13示出了我的图
控制
产量
的特点。
BA6110FS
标准芯片
V
CC =
15V
V
IN
150k
5
R
IN
10k
1
15
I
0
330k
10万V
R
(偏移量调整)
R
IN
10k
3
BA6110FS
7
12
11
9
OUT
14
I
控制
30k
R
0
= 27k
V
EE
= – 15V
图3电压控制放大器(电子音量控制)
V
CC
= 15V
V
IN
20k
7
1
200
IC
V
C
15
100k
BA6110FS
3
5
12
11
150pF
R
100k
9
14
OUT
V
EE
= – 15V
图4的电压控制低通滤波器
V
CC
15V
I
控制
V
C
20k
100k
V
IN
200
3
11
9
5
100k
R
A
200
R
100pF的
V
EE
15V
R
A
200
12
100k
15
1
7
100k
15
1
200
3
11
9
R
5
2C
200pF
12
7
BA6110FS
14
BA6110FS
14
V
图5的电压控制的二次低通滤波器
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BA6110FS
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