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AD8551/AD8552/AD8554
3.3nF
100k
100
V
IN
= 1mV的有效值
@ 200Hz的
数据表
因为AD855x的输入电流噪声很小,
它不成为主导,除非R项
S
大于
4 GΩ ,这是源极电阻的不切实际的价值。
总噪声(E
N,全
)被表示为每平方根伏
赫兹,和等效RMS噪声超过一定的带宽
可以发现
图59.自动更正降低噪声时钟使用反馈电容
0
V
SY
= 5V
A
V
= 60分贝
–20
01101-059
e
n
=
e
n
,
×
BW
哪里
BW
是在赫兹感兴趣的带宽。
(16)
输出过驱动恢复
该AD855x放大器具有出色的过驱恢复
仅200从任一电源轨微秒。这个特性是
为自动校正放大器特别困难的,因为
调零放大器需要的时间耗用相当错误
校正主放大器返回一个有效的输出。图29和
图30示出了正和负过载恢复
时间的AD855x 。
0
1
输出信号
–40
–60
–80
–100
2
3
4
5
6
频率(kHz )
7
8
9
10
使用反馈电容图60.频谱分析
宽带和外部电阻噪声
注意事项
从任何放大器的输出总宽带噪声主要是
的三种类型的噪声的功能:从输入电压噪声
放大器,从放大器的输入电流噪声和约翰逊
来自各地的放大器使用外部电阻的噪声。
输入电压噪声,或电子邮件
n
,它是严格的放大器的功能
使用。从电阻的约翰逊噪声是重的函数
sistance和温度。输入电流噪声,或者我
n
,创建
的等效电压噪声正比于所使用的电阻器
在放大器周围。这些噪声源是不相关
与对方和自己结合的噪音总和的根 -
方森时尚。充分方程给定为
e
n
_
=
e
n
2
+
4
KTR
S
+
(
i
n
R
S
)
2
01101-060
–120
输出过载恢复为自动校正放大器
定义为:对于输出的时间,以校正到其最终
电压过载状态。它是通过将所测量的
放大器在高增益配置的输入信号,即
迫使输出电压到电源轨。输入电压为
然后逐步降低至该放大器的线性区域,通常是
耗材之间的中途。从输入信号中的时间
降压的输出稳定,以100中的其最终的μV
值的过载恢复时间。
输入过压保护
虽然AD855x是一款轨到轨输入放大器,运动
护理,以确保输入端之间的电位差
不超过5V。在正常的操作条件下,
放大器修正其输出,以确保这两个输入是在
相同的电压。然而,如果该设备被配置为一个比较器,
或者是一些不正常工作情况下,输入电压
可能被迫不同的电位。这可能会导致过度
电流流过,在AD855x内部二极管用于
防止过压输入级。
如果任一输入超过任一电源轨超过0.3 V ,大
的电流量开始流过ESD保护
二极管中的放大器。这些二极管的输入端之间的连接
并且每个电源轨,以防止一个输入晶体管
静电放电事件,并且通常反向偏置。
然而,如果输入电压超过供电电压,这
ESD二极管变成正向偏置。如果没有限流,
电流过大的量可通过这些二极管流动,
导致器件的永久性损坏。如果输入进行
过压,适当的串联电阻应插入到
限制二极管电流小于2mA最大。
[
]
1
2
(15)
其中:
e
n
=放大器的输入电压噪声密度。
i
n
=放大器的输入电流噪声。
R
S
=源电阻连接到同相端。
k
=玻尔兹曼常数( 1.38 × 10
23
J / K ) 。
T
=环境温度以开尔文(K = 273.15 + ℃)。
输入电压噪声密度(E
n
)的AD855x是42纳伏/ √Hz的,
和输入噪声,我
n
是2 FA / √Hz的。电子
N,全
由占主导地位
输入电压噪声,提供的源电阻小于
超过106千欧。与源阻抗大于106 kΩ的,在
该系统的总噪声是由约翰逊噪声占主导地位
电阻本身。
修订版E |第18页24

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