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KH103
快速稳定,高电流宽带运算放大器
特点
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概述
该KH103是一种高功率,宽频带的运算放大器设计
为要求最苛刻的高速应用。该
宽的带宽,快速稳定,线性相位,而且很
低谐波失真为设计人员提供
所需的应用,如驱动信号保真度
闪光A到Ds的。在80MHz的全功率带宽和
该KH103的200mA输出电流消除
需要功率缓冲器在大多数应用中;该
KH103是驱动大型高的最佳选择
高速信号转换成同轴线。
在KH103特别小心的设计被取入
为了保证输出快速稳定到
在与超快速的使用终值0.4 %
闪光A至D转换器。这是一个最
苛求所有的运算放大器的要求,因为解决
时间是受运算放大器的带宽,通带
增益平坦度和谐波失真。这种高
表现程度保证了出色的性能
在许多其它要求苛刻的应用也是如此。
该KH103的动态性能是基于一个
电流反馈拓扑,提供性能
远远超出了可用常规运算放大器
设计。不同于传统的运算放大器,其中最佳
增益带宽积发生在一个高增益,最小
建立时间,在-1的增益和最大压摆率
在增益+1 ,该KH103提供一致
在其整个增益范围内可预测的性能。
例如,下表显示了-3dB
带宽保持几乎恒定在宽范围内
的收益。并且由于该放大器是固有稳定的,
无需外部补偿是必需的。其结果是
更短的设计时间和容纳能力
设计变化(增益等) ,而不丧失
性能或补偿电路的重新设计。
该KH103采用薄膜电阻构成/
双极晶体管技术,并且是可用的
以下版本:
KH103AI
KH103AK
-25 ° C至+ 85°C 24引脚陶瓷DIP
-55 ° C至+ 125°C 24引脚陶瓷DIP ,
特性老化和
气密性测试
-55 ° C至+ 125°C 24引脚陶瓷DIP ,
环保筛查
和电子测试
以MIL -STD- 883
80MHz的全功率带宽( 20V
pp
, 100)
200mA输出电流
0.4 %定居在10ns的
6000V / μs的转换速率
4ns的上升和下降时间( 20V )
直接替代CLC103
应用
s
s
s
s
s
同轴线路驱动
DAC电压电流放大器
闪存A到D的驱动
基带和视频通信
雷达和IF处理器
小信号脉冲响应
典型性能
KH103AM
REV 。 2001年二月1A
数据表
KH103
KH103电气特性
(A
v
= +20V, V
CC
= ± 15V ,R
L
= 100Ω ;除非另有说明)
绝对最大额定值
V
CC
(逆转用品会破坏部分)
结温(见热模型)
热阻
储存温度
引线温度(焊接10秒)
输出电流
工作温度:
AI
AK , AM
±20V
+175°C
见热模型
-65 ° C至+ 150°C
+300°C
±200mA
-25 ° C至+ 85°C
-55℃至+ 125°C
笔记
1 ) * AI, AK , AM 100 % ,在+ 25°C测试
AK , AM
经过100%测试,在+ 25 ℃下的样品进行测试,在-55°C至+ 125°C
AI
在+ 25 ℃下的样品进行测试
2)该评级防止损坏所造成的输入或输出级的饱和度的输入级。下
瞬态条件下不超过1μs的时间(占空比不超过10%的最大输入电压可以是一样大的最大V两次
cm
不应超过± 5V 。 (V
cm
是在所述非反相输入端,引脚7)上的电压。
3 )这个等级可以防止超过晶体管的集电极 - 发射极击穿评级。推荐V
CC
为± 15V 。
2
REV 。 2001年二月1A
KH103
数据表
KH103性能特点
(A
v
= + 20 ° C,V
CC
= ± 15V ,R
L
= 100Ω ;除非另有说明)
REV 。 2001年二月1A
3
数据表
KH103
KH103操作
该KH103是基于一个独特的设计,它使用
电流反馈而不是通常的电压反馈。
这种设计提供了动态性能远远超越
先前可用的,但它是用来基本相同
大家熟悉的电压反馈运算放大器(见增益
上述方程) 。
布局的注意事项
从任何电路获得最佳性能
在高频率下工作,良好的PC布局
必不可少的。幸运的是,稳定的,乖巧的回应
该KH103使得工作在高频率少
较敏感的布局与其他宽带的情况下
运算放大器,即使KH103具有宽得多的
带宽。
在一般情况下,一个良好的布局是最大限度地减少了
在一个电路节点之间的信号的不必要的耦合。
从输入到输出信号的连续的地平面
电路板上的电路,一边是有帮助的。走线应
尽量短以减少电感。如果长的痕迹
需要,使用微带传输线,是
终止在它们的特性阻抗。在某些
高阻抗节点,或在敏感地区,如
靠近KH103的销5 ,杂散电容应
保持小规模通过保持较小的节点和消除地面
计划直接周围的节点。
在±V
CC
连接到KH103在内部
旁路至地0.1μF的电容器,以提供
良好的高频去耦。所以建议
可提供低1μF或更大的钽电容
高频去耦。在显示的0.01μF电容
销18和20在图1和2应保持在
0.1 “的那些引脚。地面的宽钢带应
提供给负载电阻之间的信号返回路径
职责范围地面,这些电容。
图2 :推荐反相增益电路
由于PC板形式的布局,例如一个重要
该电路的一部分,多时间可以如果原型被保存
功放板在设计阶段早期的测试。
建立时间,偏置和漂移
后出现的输出转换。输出平息
非常迅速地到最终值和不发生变化为
几微秒。此后,热梯度
该KH103内将导致输出开始漂移。
若这是不能容许的,或者当初始偏移
电压和漂移是不可接受的,使用一种复合的
放大器的建议。
所述的复合放大器,也可以被称为一个馈
转发放大器。如最前馈技术
那些用在宽带运算放大器,绝大多数
包括在杆的使用宽带交流耦合信道的
等位基因与低带宽,高增益直流耦合amplifi-
呃。对于复合放大器,建议搭配使用
该KH103 , KH103的替换宽带交流耦
PLED放大器和低成本的单片运算放大器,用于
以提供高的开环增益在低频时。自
该KH103是严格直流耦合贯穿始终,交叉
失真小于0.01分贝和1°的结果。
对于在非反相模式的复合操作中,
图1电路中应通过加入被修改
如图3所示,对于反相运算的电路,
由加法电路的修改的电路在图2中
图4.保持其连接到所有电阻
KH103在0.2的KH103销“ 。的另一侧
这些电阻也应尽量靠近U1作为
可能。为了获得良好的整体效果, U1应该是相似的
到LF356 ;这给为5mV / ℃的输入失调漂移和
交叉频率出现在大约为2MHz 。由于U1
有一个反馈网络组成的R
a
+ R
b
AND A
15kΩ的电阻器,它是在平行带有R
g
和内部
该KH103 ,R的1.5kΩ的反馈电阻
b
必须是
调整,以匹配在两个网络的反馈比
工作原理。这在由驱动该组合放大器做
图1 :推荐的非反相增益电路
4
REV 。 2001年二月1A
KH103
数据表
带为70kHz方波大到足以产生一个
从+ 5V转换为-5V的KH103输出
调整红色
b
直到U1的输出为最小。
a
应约9.5R
g
坏的结果;因此,R
b
围绕0.5R的价值调整
g
.
失真和噪声
截点与频率上的图表
第3页可以很容易地预测失真,在任何频
昆西,鉴于KH103的输出电压。首先CON-
用vert的输出电压V
o
到V
RMS
= (V
pp
/ 2√2 ),然后向
P = ( 10log
10
(20V
rms2
) )来获得输出功率,单位为dBm 。
在感兴趣的频率,它的第二谐波将是S
2
=
(I
2
- P) dB以下P.水平的第三谐波会
S
3
= 2(I
3
- P)的分贝以下P的水平,如将双音
三阶互调产物。这些近似
系统蒸发散是P < -1dB压缩级别很有用。
近似的噪声系数可以为KH103确定
使用等效输入噪声图3.页面上
以下方程可用于确定噪声系数
( F),以dB为单位。
图3 :非反相增益放大器组合
要使用与图1的电路
图4 :反相增益放大器组合是
使用图2电路
偏置控制
在正常操作中,偏置控制引脚(引脚16 )的左
悬空。但是,如果过度的偏置控制
放大器是理想的,所述偏置控制引脚可被驱动
一个TTL信号;一个TTL高电平将关闭放大器
关。
其中,V
n
为RMS噪声电压和I
n
为RMS噪声
电流。超出了曲线的断点(即,其中
他们是平的)的宽带噪声系数等于点噪声,
so
f
应该等于一(1)和v
n
n
应读
直接关闭曲线图。下面的断点,噪声
必须集成和
f
设置为适当的频带 -
宽度。
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