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CLC449
1.1GHz的超宽带单片运算放大器
1999年6月
N
CLC449
1.1GHz的超宽带单片运算放大器
概述
该CLC449是一种超高速单片运算放大器,具有典型
为1.1GHz的增益为+2时iCal的-3dB带宽。这种宽带运算
功放支持比小于1ns的上升时间和下降时间,沉淀为6ns时间
( 0.2 %)和2500V / μs的压摆率。该CLC449达到第二
-68dBc的谐波失真在5MHz的低电源电流
只有12毫安。这些性能优势已经实现
通过改善国家的行之有效的电流反馈
拓扑结构结合了高速互补双极
流程。
直流到CLC449的1.2GHz的带宽,适用于许多中频
和RF应用作为一个多功能运算放大器构建块替换 -
交流耦合换货分立式设计。运算放大器
功能,如有源滤波器,增益模块,分化,此外,
减法和其它信号调理功能充分
优势的CLC449的单位增益稳定的闭环
性能。
该CLC449性能提供了更大的扩展空间较低
频应用,例如分量视频,高分辨率
工作站显卡和LCD显示器。该放大器的0.1分贝
增益平坦度为200MHz的以外,再加上0.8ns 2V上升和下降时间
非常适合改进的时域性能。在
此外, 0.03 % / 0.02 °差分增益/相位性能
使系统的灵活性,处理标准的NTSC和PAL
信号。
在使用高速闪存A / D和D / A转换器,应用程序
CLC449提供必要的宽带宽( 1.1GHz的) ,解决
( 6ns的0.2 %)和低失真50Ω负载来提高SFDR 。
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
1.1GHz的小信号带宽(A
v
= +2)
2500V / μs的转换速率
0.03%, 0.02° D
G
, D
Φ
6ns的建立时间,以0.2%的
3阶截取, 30dBm的@ 70MHz的
双± 5V或10V单电源
高输出电流: 90毫安
2.5分贝噪声系数
高性能的RGB视频
RF / IF放大器
仪器仪表
医疗电子
主动滤池
高速A / D驱动器
高速D / A缓冲器
频率响应(A
v
= +2V/V)
应用
s
s
s
s
s
s
s
典型用途
120MSPS高速闪存ADC驱动器
引脚
DIP & SOIC
1999美国国家半导体公司
印在U.S.A.
http://www.national.com
CLC449电气特性
参数
条件
CLC449
频域响应
-3dB带宽
小信号
<0.2V
pp
大信号
<2V
pp
±0.1 dB带宽
<2V
pp
增益平坦度
高峰
DC到200MHz
滚降
DC到200MHz
线性相位偏差
<200MHz
微分增益
为4.43MHz ,R
L
=150
微分相位
为4.43MHz ,R
L
=150
时间域响应
上升和下降时间
建立时间为0.2%
建立时间至0.1%
压摆率
2V步骤
2V步骤
2V步骤
2V步骤
4V步骤
(A
v
= +2, R
f
= 250
,
V
cc
= ± 5V ,R
L
= 100Ω ;除非另有说明)
典型值
+25°
+25°
最小/最大额定值
0°至+ 70° -40°至+ 85°
单位备注
1100
500
200
0
0.1
0.8
0.03
0.02
0.8
6
11
10
2500
-63
-52
-44
-84
-73
-62
30
16
2.2
15
3
3
25
6
50
2
25
48
47
12
400
1.3
0.1
3.3
2.9
2.4
80
380
380
360
兆赫
兆赫
兆赫
dB
dB
%
ns
ns
ns
%
V / μs的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
DBM
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
PA / ÷赫兹
0.5
0.05
0.02
1.1
18
2000
59
-48
40
77
-66
55
0.5
0.05
0.05
1.1
18
2000
59
-48
40
75
-64
53
0.5
0.05
0.05
1.1
18
2000
59
-48
40
75
-64
53
失真和噪声响应
二阶谐波失真
2V
pp
, 5MHz的
2V
pp
, 20MHz的
2V
pp
, 50MHz的
3次谐波失真
2V
pp
, 5MHz的
2V
pp
, 20MHz的
2V
pp
, 50MHz的
3阶截取
70MHz
1分贝增益压缩@ 50MHz的
等效输入噪声
非反相电压
1MHz
反向电流
1MHz
非反相电流
1MHz
静态直流性能
输入失调电压
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
电源抑制比
共模抑制比
电源电流
2.9
20.0
5.0
7
30
20
43
44
13.5
200
0.15
3.1
2.8
2.2
60
9
45
25
41
45
14
200
0.15
3.1
2.8
2.1
50
9
60
40
41
46
14
150
0.25
3.1
2.8
1.9
40
非反相
反相
DC
DC
R
L
=
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
A
NA / ℃,
dB
dB
mA
k
pF
V
V
V
mA
A
A
A
A
A
其他性能
输入阻抗
非反相
输入电容
非反相
输出电阻
闭环
输出电压范围
R
L
=
R
L
=100
输入电压范围
共模
输出电流
最小/最大额定值是根据产品特性和仿真。如指出的各个参数进行测试。即将离任的质量水平
从测试的参数决定。
绝对最大额定值
V
oc
I
OUT
短路保护接地
共模输入电压
最高结温
工作温度范围
AJ
存储温度范围
引线温度(焊接10秒)
ESD(人体模型)
±6V
-vcc
+150°C
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 150°C
+300°C
500V
笔记
A) J-级别:规格为100 % ,在+ 25 ℃下进行测试。
封装热阻
塑料( AJP )
表面贴装( AJE )
θ
JC
90°C/W
110°C/W
θ
JA
105°C/W
130°C/W
http://www.national.com
2
PSRR /共模抑制比(分贝)
幅度( 3分贝/ DIV )
噪声电压(NV / √Hz的) ,电流( PA / √Hz的)
失真( DBC)
20日志| Z | ( dBΩ )
10k
0.1k
-3dB带宽(MHz )
失真( DBC)
失真( DBC)
幅度( 3分贝/ DIV )
D.G. (%) , D.P。 (度)
幅度( 0.1分贝/ DIV )
截取点( DBM)
幅度( 3分贝/ DIV )
P
o
= 10dBm的
CLC449典型性能特征
(T
A
= 25 ° C,V
cc
= + 5V ,R
f
= 250, A
v
= +2, R
L
= 100)
http://www.national.com
相位(度)
相位(度)
相位(度)
(度)
第一阶段( 1deg / DIV )
R
OUT
(欧姆)
0.1M
1k
100k
1M
10M
10M
100M
100M
160
180
0.1M
1M
10M
100M
PSRR
1M
10k
100k
1M
频率(Hz)
10M
100M
时间(纳秒/格)
3
时间(纳秒/格)
CLC449典型性能特征
(T
A
= 25 ° C,V
cc
= + 5V ,R
f
= 250, A
v
= +2, R
L
= 100)
增益压缩
输入偏置电流,我
BI
, I
BN
(A)
输入失调电压,V
IO
(毫伏)
幅度( 1分贝/ DIV )
稳定时间(纳秒)
R
s
(欧姆)
输入VSWR
1.9
1.8
1.7
1.6
VSWR
VSWR
输出VSWR
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
无偿
反向隔离(S
12
)
-10
-20
-30
-40
|S
12
| ( dB)的
补偿
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0
100M
200M
300M
频率(Hz)
400M
500M
非反相
反相
-50
-60
-70
-80
-90
-100
0
100M
200M
300M
频率(Hz)
400M
500M
0
100M
200M
300M
频率(Hz)
400M
500M
CLC449操作
CLC449扩展应用信息
下面的设计和应用的主题将供应
你:
归一化增益曲线的
典型性能
特征
部分显示不同的反馈电阻,
R
f
,针对不同的收益。的R这些值
f
是recom-
谁料获得最大的带宽最小
调峰。电阻器R
t
在图1提供的直流偏压为
非反相输入端。
v
5 ,计算建议
f
如下:
R
f
340 - A
v
R
i
其中R
i
= 45Ω 。一
v
> 5,
最小建议反馈电阻为R
f
= 100.
选择R
g
设置DC增益,R
g
=
R
f
A
v
1
一套全面的设计参数和
设计参数调整技术。
一组公式支持的设计参数
变化的预测。
一系列常用应用程序的CLC449
支持。
一套简单易用为设计准则
CLC449.
附加设计的应用是可能的
CLC449 。如果您有应用问题,请致电1-800-272-
在美国9959联系技术人员。
DC增益(非反相)
非反相的直流电压增益为配置
在图1中示出的是:
R
A
V
=
1
+
f
R
g
V
cc
+
直流增益精度通常是由公差限制
外部电阻器R
f
和R
g
.
DC增益(单位增益缓冲器)
单位增益缓冲器被容易地设计具有电流 -
反馈放大器只要推荐馈
回到电阻R
f
= 402Ω时和R
g
=
∞,
即打开。
在反相节点的寄生电容可能要求
所述反馈电阻R的轻微增加
f
保持
平坦的频率响应。
DC增益(反相)
反相直流电压增益为配置示
图2是:
A
v
=
R
f
R
g
V
in
R
t
3
+
-
7
6
CLC449
2
4
0.1F
V
o
6.8F
R
f
V
ee
0.1F
6.8F
R
g
图1 :同相增益
http://www.national.com
+
4
V
cc
6.8F
+
比同相增益越高。
DC设计(电平转换)
图3示出了一个DC电平移位电路,用于反转
增益配置。 V
REF
产生的直流输出电平移位
of
R
f
R
REF
它是独立被V所产生的直流输出
in
.
图3 :电平移位电路
-V
REF
R
eq1
V
in
V
REF
+
CLC449
R
t
3
+
-
7
0.1F
6
CLC449
2
V
o
V
in
R
g
4
R
f
0.1F
+
6.8F
图2 :反相增益
归一化增益曲线的
典型性能
特征
部分显示不同的反馈电阻,
R
f
,针对不同的收益。的R这些值
f
推荐
为了获得最高的带宽以最小的峰值。
电阻器R
t
在图2提供的直流偏压的非
反相输入端。
对于|大道|
4 ,计算建议
f
如下:
Rf
295 - |A
v
|
R
i
其中R
i
= 45Ω 。对于| A
v
| > 4,
最小建议反馈电阻为R
f
= 100
.
R
f
R
g
=
|
v
|
在大的收益,R
g
成为smallAand将加载
前阶段。这种情况下,通过驱动解析
R
g
使用类似CLC111的低阻抗缓冲器
或者加大研发
f
和R
g
(见
带宽(小
SIGNAL )
子部分的权衡) 。
准确的DC增益通常是由公差不限
外部电阻器R
f
和R
g
.
带宽(小信号)
该CLC449电流反馈放大器的带宽是
反馈电阻器的一个R函数(
f
的),而不是直流电压
年龄增益(A
v
) 。的带宽大约为
正比于1 / R
f
。作为一个规则,当R
f
双打,然而,其带宽
宽度减少了一半。其它规格的交流也将是
退化。
减少
f
从推荐
值的增加峰值和极小值
R
f
会发生振荡。
与反相放大器的设计,峰值有时
观察到。这往往是布局寄生效应的结果
造成地平面或长走线不足。如果
这是观察到的,将一个50至200Ω之间的电阻
非反相引脚和接地通常会降低
调峰。
带宽(最小回转率)
压摆率影响带宽大信号
血窦。为了确定转换的近似值
率,要支持大型血窦使用
下面的等式:
SR
5
f
V
PEAK
V
PEAK
是峰值输出正弦电压, f是
频率的正弦波。
在CLC449的反相增益压摆率始终
5
选择R
g
设置DC增益:
R
eq2
R
REF
V
ee
V
o
R
f
-
DC设计(单电源)
图4是一个典型的单电源电路。电阻R
1
和R
2
构成一个分压器,它设置非反相
输入的直流电压。该电路具有1的DC增益
耦合电容C
1
隔离的DC偏置点
前阶段。这两个电容使高通
响应;高频增益由R所确定
f
和R
g
.
V
cc
R
1
V
in
C
1
R
2
+
CLC449
V
cc
V
o
R
f
-
R
g
C
2
图4 :单电源电路
该电路在图4中的完整的增益方程为:
R
1
+
s
τ
2
1
+
f
R
g
s
τ
1
V
o
=
V
in
1
+
s
τ
1
1
+
s
τ
2
其中s = jω ,
τ
1
= (R
1
|| R
2
)
C
1
τ
2
= R
g
C
2
.
DC设计( DC偏移)
的DC偏移,如图5所示模型被用于
计算输出失调电压。该方程对于输出
放失调电压为:
R
f
V
o
=
V
os
+
I
BN
R
eq1
1
+
+
(
I
BI
R
f
)
R
eq2
(
)
当前偏移方面,我
BN
BI
,
不跟踪每个
其他
。该规范中的条款规定
大小而已。因此,术语V
os
, I
BN
和我
BI
可具有正极性或负极性。匹配
等效阻力见于两个输入引脚不
不降低输出偏移电压。
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CLC449
1.1GHz的超宽带单片运算放大器
1999年6月
N
CLC449
1.1GHz的超宽带单片运算放大器
概述
该CLC449是一种超高速单片运算放大器,具有典型
为1.1GHz的增益为+2时iCal的-3dB带宽。这种宽带运算
功放支持比小于1ns的上升时间和下降时间,沉淀为6ns时间
( 0.2 %)和2500V / μs的压摆率。该CLC449达到第二
-68dBc的谐波失真在5MHz的低电源电流
只有12毫安。这些性能优势已经实现
通过改善国家的行之有效的电流反馈
拓扑结构结合了高速互补双极
流程。
直流到CLC449的1.2GHz的带宽,适用于许多中频
和RF应用作为一个多功能运算放大器构建块替换 -
交流耦合换货分立式设计。运算放大器
功能,如有源滤波器,增益模块,分化,此外,
减法和其它信号调理功能充分
优势的CLC449的单位增益稳定的闭环
性能。
该CLC449性能提供了更大的扩展空间较低
频应用,例如分量视频,高分辨率
工作站显卡和LCD显示器。该放大器的0.1分贝
增益平坦度为200MHz的以外,再加上0.8ns 2V上升和下降时间
非常适合改进的时域性能。在
此外, 0.03 % / 0.02 °差分增益/相位性能
使系统的灵活性,处理标准的NTSC和PAL
信号。
在使用高速闪存A / D和D / A转换器,应用程序
CLC449提供必要的宽带宽( 1.1GHz的) ,解决
( 6ns的0.2 %)和低失真50Ω负载来提高SFDR 。
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
1.1GHz的小信号带宽(A
v
= +2)
2500V / μs的转换速率
0.03%, 0.02° D
G
, D
Φ
6ns的建立时间,以0.2%的
3阶截取, 30dBm的@ 70MHz的
双± 5V或10V单电源
高输出电流: 90毫安
2.5分贝噪声系数
高性能的RGB视频
RF / IF放大器
仪器仪表
医疗电子
主动滤池
高速A / D驱动器
高速D / A缓冲器
频率响应(A
v
= +2V/V)
应用
s
s
s
s
s
s
s
典型用途
120MSPS高速闪存ADC驱动器
引脚
DIP & SOIC
1999美国国家半导体公司
印在U.S.A.
http://www.national.com
CLC449电气特性
参数
条件
CLC449
频域响应
-3dB带宽
小信号
<0.2V
pp
大信号
<2V
pp
±0.1 dB带宽
<2V
pp
增益平坦度
高峰
DC到200MHz
滚降
DC到200MHz
线性相位偏差
<200MHz
微分增益
为4.43MHz ,R
L
=150
微分相位
为4.43MHz ,R
L
=150
时间域响应
上升和下降时间
建立时间为0.2%
建立时间至0.1%
压摆率
2V步骤
2V步骤
2V步骤
2V步骤
4V步骤
(A
v
= +2, R
f
= 250
,
V
cc
= ± 5V ,R
L
= 100Ω ;除非另有说明)
典型值
+25°
+25°
最小/最大额定值
0°至+ 70° -40°至+ 85°
单位备注
1100
500
200
0
0.1
0.8
0.03
0.02
0.8
6
11
10
2500
-63
-52
-44
-84
-73
-62
30
16
2.2
15
3
3
25
6
50
2
25
48
47
12
400
1.3
0.1
3.3
2.9
2.4
80
380
380
360
兆赫
兆赫
兆赫
dB
dB
%
ns
ns
ns
%
V / μs的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
DBM
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
PA / ÷赫兹
0.5
0.05
0.02
1.1
18
2000
59
-48
40
77
-66
55
0.5
0.05
0.05
1.1
18
2000
59
-48
40
75
-64
53
0.5
0.05
0.05
1.1
18
2000
59
-48
40
75
-64
53
失真和噪声响应
二阶谐波失真
2V
pp
, 5MHz的
2V
pp
, 20MHz的
2V
pp
, 50MHz的
3次谐波失真
2V
pp
, 5MHz的
2V
pp
, 20MHz的
2V
pp
, 50MHz的
3阶截取
70MHz
1分贝增益压缩@ 50MHz的
等效输入噪声
非反相电压
1MHz
反向电流
1MHz
非反相电流
1MHz
静态直流性能
输入失调电压
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
电源抑制比
共模抑制比
电源电流
2.9
20.0
5.0
7
30
20
43
44
13.5
200
0.15
3.1
2.8
2.2
60
9
45
25
41
45
14
200
0.15
3.1
2.8
2.1
50
9
60
40
41
46
14
150
0.25
3.1
2.8
1.9
40
非反相
反相
DC
DC
R
L
=
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
A
NA / ℃,
dB
dB
mA
k
pF
V
V
V
mA
A
A
A
A
A
其他性能
输入阻抗
非反相
输入电容
非反相
输出电阻
闭环
输出电压范围
R
L
=
R
L
=100
输入电压范围
共模
输出电流
最小/最大额定值是根据产品特性和仿真。如指出的各个参数进行测试。即将离任的质量水平
从测试的参数决定。
绝对最大额定值
V
oc
I
OUT
短路保护接地
共模输入电压
最高结温
工作温度范围
AJ
存储温度范围
引线温度(焊接10秒)
ESD(人体模型)
±6V
-vcc
+150°C
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 150°C
+300°C
500V
笔记
A) J-级别:规格为100 % ,在+ 25 ℃下进行测试。
封装热阻
塑料( AJP )
表面贴装( AJE )
θ
JC
90°C/W
110°C/W
θ
JA
105°C/W
130°C/W
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2
PSRR /共模抑制比(分贝)
幅度( 3分贝/ DIV )
噪声电压(NV / √Hz的) ,电流( PA / √Hz的)
失真( DBC)
20日志| Z | ( dBΩ )
10k
0.1k
-3dB带宽(MHz )
失真( DBC)
失真( DBC)
幅度( 3分贝/ DIV )
D.G. (%) , D.P。 (度)
幅度( 0.1分贝/ DIV )
截取点( DBM)
幅度( 3分贝/ DIV )
P
o
= 10dBm的
CLC449典型性能特征
(T
A
= 25 ° C,V
cc
= + 5V ,R
f
= 250, A
v
= +2, R
L
= 100)
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相位(度)
相位(度)
相位(度)
(度)
第一阶段( 1deg / DIV )
R
OUT
(欧姆)
0.1M
1k
100k
1M
10M
10M
100M
100M
160
180
0.1M
1M
10M
100M
PSRR
1M
10k
100k
1M
频率(Hz)
10M
100M
时间(纳秒/格)
3
时间(纳秒/格)
CLC449典型性能特征
(T
A
= 25 ° C,V
cc
= + 5V ,R
f
= 250, A
v
= +2, R
L
= 100)
增益压缩
输入偏置电流,我
BI
, I
BN
(A)
输入失调电压,V
IO
(毫伏)
幅度( 1分贝/ DIV )
稳定时间(纳秒)
R
s
(欧姆)
输入VSWR
1.9
1.8
1.7
1.6
VSWR
VSWR
输出VSWR
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
无偿
反向隔离(S
12
)
-10
-20
-30
-40
|S
12
| ( dB)的
补偿
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0
100M
200M
300M
频率(Hz)
400M
500M
非反相
反相
-50
-60
-70
-80
-90
-100
0
100M
200M
300M
频率(Hz)
400M
500M
0
100M
200M
300M
频率(Hz)
400M
500M
CLC449操作
CLC449扩展应用信息
下面的设计和应用的主题将供应
你:
归一化增益曲线的
典型性能
特征
部分显示不同的反馈电阻,
R
f
,针对不同的收益。的R这些值
f
是recom-
谁料获得最大的带宽最小
调峰。电阻器R
t
在图1提供的直流偏压为
非反相输入端。
v
5 ,计算建议
f
如下:
R
f
340 - A
v
R
i
其中R
i
= 45Ω 。一
v
> 5,
最小建议反馈电阻为R
f
= 100.
选择R
g
设置DC增益,R
g
=
R
f
A
v
1
一套全面的设计参数和
设计参数调整技术。
一组公式支持的设计参数
变化的预测。
一系列常用应用程序的CLC449
支持。
一套简单易用为设计准则
CLC449.
附加设计的应用是可能的
CLC449 。如果您有应用问题,请致电1-800-272-
在美国9959联系技术人员。
DC增益(非反相)
非反相的直流电压增益为配置
在图1中示出的是:
R
A
V
=
1
+
f
R
g
V
cc
+
直流增益精度通常是由公差限制
外部电阻器R
f
和R
g
.
DC增益(单位增益缓冲器)
单位增益缓冲器被容易地设计具有电流 -
反馈放大器只要推荐馈
回到电阻R
f
= 402Ω时和R
g
=
∞,
即打开。
在反相节点的寄生电容可能要求
所述反馈电阻R的轻微增加
f
保持
平坦的频率响应。
DC增益(反相)
反相直流电压增益为配置示
图2是:
A
v
=
R
f
R
g
V
in
R
t
3
+
-
7
6
CLC449
2
4
0.1F
V
o
6.8F
R
f
V
ee
0.1F
6.8F
R
g
图1 :同相增益
http://www.national.com
+
4
V
cc
6.8F
+
比同相增益越高。
DC设计(电平转换)
图3示出了一个DC电平移位电路,用于反转
增益配置。 V
REF
产生的直流输出电平移位
of
R
f
R
REF
它是独立被V所产生的直流输出
in
.
图3 :电平移位电路
-V
REF
R
eq1
V
in
V
REF
+
CLC449
R
t
3
+
-
7
0.1F
6
CLC449
2
V
o
V
in
R
g
4
R
f
0.1F
+
6.8F
图2 :反相增益
归一化增益曲线的
典型性能
特征
部分显示不同的反馈电阻,
R
f
,针对不同的收益。的R这些值
f
推荐
为了获得最高的带宽以最小的峰值。
电阻器R
t
在图2提供的直流偏压的非
反相输入端。
对于|大道|
4 ,计算建议
f
如下:
Rf
295 - |A
v
|
R
i
其中R
i
= 45Ω 。对于| A
v
| > 4,
最小建议反馈电阻为R
f
= 100
.
R
f
R
g
=
|
v
|
在大的收益,R
g
成为smallAand将加载
前阶段。这种情况下,通过驱动解析
R
g
使用类似CLC111的低阻抗缓冲器
或者加大研发
f
和R
g
(见
带宽(小
SIGNAL )
子部分的权衡) 。
准确的DC增益通常是由公差不限
外部电阻器R
f
和R
g
.
带宽(小信号)
该CLC449电流反馈放大器的带宽是
反馈电阻器的一个R函数(
f
的),而不是直流电压
年龄增益(A
v
) 。的带宽大约为
正比于1 / R
f
。作为一个规则,当R
f
双打,然而,其带宽
宽度减少了一半。其它规格的交流也将是
退化。
减少
f
从推荐
值的增加峰值和极小值
R
f
会发生振荡。
与反相放大器的设计,峰值有时
观察到。这往往是布局寄生效应的结果
造成地平面或长走线不足。如果
这是观察到的,将一个50至200Ω之间的电阻
非反相引脚和接地通常会降低
调峰。
带宽(最小回转率)
压摆率影响带宽大信号
血窦。为了确定转换的近似值
率,要支持大型血窦使用
下面的等式:
SR
5
f
V
PEAK
V
PEAK
是峰值输出正弦电压, f是
频率的正弦波。
在CLC449的反相增益压摆率始终
5
选择R
g
设置DC增益:
R
eq2
R
REF
V
ee
V
o
R
f
-
DC设计(单电源)
图4是一个典型的单电源电路。电阻R
1
和R
2
构成一个分压器,它设置非反相
输入的直流电压。该电路具有1的DC增益
耦合电容C
1
隔离的DC偏置点
前阶段。这两个电容使高通
响应;高频增益由R所确定
f
和R
g
.
V
cc
R
1
V
in
C
1
R
2
+
CLC449
V
cc
V
o
R
f
-
R
g
C
2
图4 :单电源电路
该电路在图4中的完整的增益方程为:
R
1
+
s
τ
2
1
+
f
R
g
s
τ
1
V
o
=
V
in
1
+
s
τ
1
1
+
s
τ
2
其中s = jω ,
τ
1
= (R
1
|| R
2
)
C
1
τ
2
= R
g
C
2
.
DC设计( DC偏移)
的DC偏移,如图5所示模型被用于
计算输出失调电压。该方程对于输出
放失调电压为:
R
f
V
o
=
V
os
+
I
BN
R
eq1
1
+
+
(
I
BI
R
f
)
R
eq2
(
)
当前偏移方面,我
BN
BI
,
不跟踪每个
其他
。该规范中的条款规定
大小而已。因此,术语V
os
, I
BN
和我
BI
可具有正极性或负极性。匹配
等效阻力见于两个输入引脚不
不降低输出偏移电压。
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