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ADL5310
电压
V
登录
通过将生成的
I
登录
到内部
的4.55千欧的电阻,由一对并联组合形成的
6.69 kΩ电阻接地和14.2 kΩ电阻引脚VRDZ
(一般绑在2.5 V基准电压, VREF ) 。在LOG1
( LOG2 )引脚,输出电流
I
登录
产生的电压
V
登录
=
I
登录
× 4.55 k
= 44 μA × 4.55 × kΩ的日志
10
(I
PD
/I
INTC
)
=
V
Y
登录
10
(I
PD
/I
INTC
)
(5)
因此,有效截电流
I
INTC
只有一个ten-
千分之一
I
REF
当使用对应于300 pA的
推荐值
I
REF
= 3 A.
斜率可以通过对数之间连接一个电阻来降低
放大器的输出引脚, LOG1或LOG2 ,和地面。这是强烈
劝阻因为片上电阻没有比
正确的附加阻力。此外,它是罕见的,一会
希望降低为10 mV / dB的基本斜率;如果这是需要的,它
应在缓冲器的低阻抗输出来实现
安培,提供其避免这种失准,并
使用允许更高的山坡上。
每个ADL5310的缓冲器的基本上未提交
运算放大器具有轨至轨输出摆幅,良好的负载
驱动能力,并且一个典型的单位增益带宽
15兆赫。除了允许引入增益,用
标准的反馈网络,并由此增加斜率
电压
V
Y
中,缓冲器可以被用来实现多极,低
低通滤波器,阈值检测器,以及各种其它功能。
这些应用程序的更多详细信息可以在找到
AD8304数据手册。
哪里
V
Y
= 200毫伏/十年或10毫伏/分贝。需要注意的是任何电阻
上LOG1 ( LOG2 )略去负荷降低这个斜率,并导致
整体缩放的不确定性。这是由于可变性
芯片上的电阻器相比,芯片外载荷。作为一个反面
序列,这种做法是不推荐的。
V
登录
也可以摆动低于地电平,当双电源(V
P
V
N
)被使用。当
V
N
= -0.5 V或更大,输入引脚INP1
( INP2 )和IRF1 ( INP2 )可被定位在地面上
简单地通过接地VSUM 。必须小心,以限制
电源时使用较大的输入BJT器件消耗
负电源,因为自热降解的准确性
更高的电流。
驾驭截距和斜率
当使用单电源供电, VRDZ应直接连接
至VREF允许操作在整个6十年的输入
电流范围。在理论部分指出,这种介绍
准确的偏移0.8 V的LOG1和LOG2引脚电压,
相当于四十年来,从而产生对数传递
这可以写成函数
V
登录
=
V
Y
登录
10
(10
4
×
I
PD
/I
REF
)
=
V
Y
登录
10
(I
PD
/I
INTC
)
哪里
I
INTC
=
I
REF
/10
4
.
(6)
响应时间和噪声的考虑。
响应时间和ADL5310的输出噪声是丰达
精神上的信号电流的函数,
I
PD
。对于小电流,
的带宽正比于
I
PD
如示于图15。
输出低频电压噪声谱密度是
功能
I
PD
(参见图17 ),并且还增加了对小
I
REF
。的噪声和带宽性能的细节
跨导的对数放大器可在AD8304数据手册中找到。
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