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AD8001
印刷电路板布局考虑
驱动容性负载
正如所预期的宽带放大器,PC板寄生
可以影响整体的闭环性能。值得关注的是
在输出端的杂散电容和反相输入端的节点。如果
地平面是要在董事会的同一侧使用
信号迹线,一空间(5 mm最小)应围绕留
信号线,以减少耦合。此外,信号线
连接的反馈和增益电阻应短
够让他们的相关联的电感不引起高
高频增益误差。线路长度小于量级
5毫米建议。如果同轴电缆长距离正在
驱动,分散和损失必须加以考虑。
电源旁路
在AD8001的设计主要是为了推动非反应性负载。
如果驱动负载与电容元件是理想的,最好
频率响应是通过加入一小系列获得
性,如图8所附图表
示出了对于R的最佳值
系列
对容性负载。这是
值得注意的是,该电路时的频率响应
驱动较大的容性负载由被动为主
滚降的R
系列
和C
L
.
909
optimiz-当充足的电源旁路可以爆
荷兰国际集团的高频电路的性能。电感
电源引线可形成产生谐振电路
在峰值放大器的响应。另外,如果大电流
瞬变必须被传递到负载,然后绕过电容器
(通常大于1
F)
将被要求提供最佳
建立时间和最低的失真。的并联组合
4.7
F
和0.1
F
值得推荐。有些品牌的电解
电容器将需要小编阻尼电阻
≈4.7
为
最佳的结果。
DC误差和噪声
R
系列
I
N
R
L
500
C
L
图8.驱动容性负载
40
G = +1
30
有三个主要的噪声和失调方面的考虑
电流反馈放大器。为偏移误差,参考方程
下文。对于噪声误差的条款是根平方和给予
净输出错误。在该电路在图7中它们被输入偏移
(V
IO
),它出现在输出乘以噪声增益
电路(1 + R的
F
/R
I
) ,同相输入端的电流(I
BN
×
R
N
)
也乘以噪声增益,并反相输入电流
其中R之间的分歧时,
F
和R
I
随后
乘以噪声增益总是出现在作为输出
I
BN
×
R
F
。在AD8001的输入电压噪声低2内华达州/
√Hz的。
在低增益虽然反相输入电流噪声倍
R
F
是主要的噪声源。精心布局和设备
匹配有助于更好地偏移和漂移规范
相比于许多其他电流反馈的AD8001扩增
fiers 。一起典型的性能曲线与
以下方程可用于预测的性能
在AD8001中的任何应用程序。
R
R
V
OUT
=
V
IO
×
1
+
F
±
I
BN
×
R
N
×
1
+
F
±
I
BI
×
R
F
R
I
R
I
R
F
R
I
I
BI
R
系列
–
20
10
0
0
5
10
C
L
- pF的
15
20
25
图9.推荐
系列
- 容性负载
R
N
I
BN
V
OUT
图7.输出失调电压
Rev. D的
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