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AD8605/AD8606/AD8608
0.1
V
SY
= 2.5V
A
V
= 1
B
W
= 22kHz的
的AD8606具有大于-160 dB的信道分离
到1兆赫的频率,从而允许在两个放大器
在大多数应用中独立地放大交流信号。
0
–20
声道分离度(分贝)
0.01
THD + N (%)
–40
–60
–80
–100
–120
–140
–160
–180
100
02731-D-046
0.001
0.0001
20
100
1k
频率(Hz)
10k
20k
图45. THD + N
总的噪声包括源电阻
的低输入电流噪声和输入偏置电流
AD8605使其成为理想的放大器有大量电路
输入源电阻,如光电二极管。输入偏移电压
增加小于0.5纳伏每1 kΩ的源电阻的
室温,加至10纳伏在85℃ 。总
该电路的噪声密度
e
n
,
=
e
n
2
+
(
i
n
R
S
)
2
+
4
TR
S
02731-D-045
1k
10k
100k
频率(Hz)
1M
10M
100M
图46.通道分离与频率的关系
容性负载驱动
在AD8605能够驱动较大的容性负载而不会发生振荡。
图47示出了AD8606的输出响应于一
200毫伏的输入信号。在这种情况下,该放大器被配置
在正增益,最坏的情况下为稳定的,而驱动
1000 pF负载在其输出端。行驶在较大的容性负载
单位增益可能需要使用额外的电路。
V
S
= ±2.5V
A
V
= 1
R
L
= 10k
C
L
= 1
电压( 100mV的/ DIV )
其中:
e
n
为AD8605的输入电压噪声密度
i
n
为AD8605的输入电流噪声密度
R
S
是在同相端的源电阻
k
是玻耳兹曼常数(1.38 ×10
23
J / K )
T
是在环境温度以开尔文(T = 273 + ℃)
例如,用
R
S
= 10 kΩ的,总的电压噪声密度
大约15纳伏/ √Hz的。
R
S
< 3.9
k,
e
n
占主导地位和电子商务
N,全
e
n
.
在AD8605的电流噪声很低,以致其总密度
不成为显著术语除非
S
大于
6 MΩ 。在一个特定的带宽的总等效RMS噪声
被表示为
时间(10
秒/格)
无缓冲图47.容性负载驱动
E
n
=
(
e
n
,
)
BW
哪里
BW
在赫兹的带宽。
注意,上面的分析是有效的频率高于
100赫兹和假设相对平坦的噪声, 10kHz以上。为
较低的频率,闪烁噪声(1 /女)必须加以考虑。
一个缓冲网络,如图48所示,有助于减少信号
过冲降到最低,并保持稳定。虽然这
电路不会恢复带宽的诱发大的损失
电容性负载,它大大降低了过冲和振荡。
此方法不会降低的最大输出摆幅
该扩增fi er 。
图49示出了输出的在一个范围照片
缓冲电路。过冲是从70 %降低到
小于5% ,和振铃被缓冲消除。
对R的最佳值
S
和C
S
通过实验确定。
声道分离
信道分离,或逆串扰,是衡量
从一个放大器(信道)信号馈送至一个其他的
同样的IC 。
修订版D |第14页20
02731-D-047

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