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数据表
应用信息
低失真引脚排列
该ADA4817-1 / ADA4817-2采用一种新的低失真
引出线来自Analog Devices 。新的引脚提供两个
优于传统的引脚排列。第一个优点是
改进的二次谐波失真的性能,这是
由同相的物理分离来完成
输入引脚和负电源引脚。第二个
优点是布局的简化由于专用
反馈引脚,易于路由的增益设置电阻器的回
反相输入端子。这允许紧凑的布局,其中
有助于最小化寄生效应和增加稳定性。
设计师并不需要使用专用的反馈引脚来
提供反馈对于ADA4817-1 / ADA4817-2 。输出
该ADA4817-1 / ADA4817-2的引脚还可以用来提供
反馈给ADA4817-1 / ADA4817-2的反相输入端。
ADA4817-1/ADA4817-2
稳定的带宽可达到与该前置放大器是一个函数
的R
F
时,放大器的增益带宽积,以及总
电容在放大器的求和点,包括
光电二极管电容(C
S
)和放大器的输入电容。
R
F
和的总电容产生于放大器的一个极
环路传输可导致峰化和不稳定性。
添加
F
创建的环路传输该compen-一个零
联署为杆的作用,降低了信号的带宽。
可以示出该信号的带宽为45度得到的
相位裕度(F
(45)
)由下式定义
f
( 45)
½
f
CR
2
R
F
(
C
S
C
M
C
D
)
(14)
WIDEBAND光电二极管前置放大器
宽带宽和ADA4817-1的低噪音/
ADA4817-2使其成为跨的理想选择
放大器,如那些用于与信号调节
高速光电二极管。图50示出I / V变换器
用光电二极管的电模型。基本转移
功能
I
R
F
V
OUT
½
PHOTO
(13)
1
sC
F
R
F
其中:
f
CR
为放大器的交越频率。
R
F
是反馈电阻。
C
S
是源电容,包括光电二极管和
电路板寄生。
C
M
是在放大器的共模电容。
C
D
是该放大器的差分电容。
C的值
F
产生F
(45)
可以证明是
C
F
½
C
S
C
M
C
D
2
R
F
f
CR
(15)
其中:
I
PHOTO
是光电二极管的输出电流。
的并联组合
R
F
和
C
F
设置信号的带宽。
C
F
频率响应显示出较低的峰值,如果大
F
值
被使用。
过频前置放大器输出的噪声中示出
图51 。
f
1
=
f
2
=
f
3
=
R
F
噪音
VEN (C
F
+ C
S
+ C
M
+ C
D
)/C
F
1
2 R
F
(C
F
+ C
S
+ C
M
+ C
D
)
1
2 R
F
C
F
电压噪声(NV / HZ)
R
F
f
CR
(C
F
+ C
S
+ C
M
+ C
D
)/C
F
I
PHOTO
C
S
R
SH
= 10
11
C
D
C
M
f
3
C
M
V
B
V
OUT
07756-048
f
2
f
1
VEN
07756-043
图50.宽带光电二极管前置放大器
噪声由于放大器
频率(Hz)
图51.光电二极管的电压噪声贡献
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