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+5V
电源
去耦
未显示
DIS
1/3
OPA3681
50Ω负载
50
V
O
50
来源
V
I
输出电流和电压
的OPA3681提供了输出电压和电流capabili-
领带是无与伦比的低成本单片双运
功放。在无负载条件下,在25℃时,输出电压
通常波动小于1V接近任一电源轨;该
保证挥杆极限范围内任一供电轨的1.2V 。成
15Ω负载(最小测试负荷) ,它是保证
提供超过
±135mA.
上述的规格,虽然熟悉的
行业,考虑电压和电流限制分别。在
许多应用中,它是电压
电流,或V-I产品,
这是更相关的电路的操作。参阅
“输出电压和电流限制”情节中的典型
CAL性能曲线。该曲线图中的X和Y轴
示出了零电压输出电流限制和零
直流输出电压的限制,分别。这四个四核
咆哮得到OPA3681的输出的更详细视图
驱动能力,并指出,该图是由一个有界
1W的最大内部功率“安全工作区”
耗散。叠加电阻负载线到剧情
表明OPA3681可以驱动
±2.5V
为25Ω或
±3.5V
为50Ω不超过输出功能或
1W的功耗限制。一个100Ω的负载线(标准测试
电路负载)示出全
±3.9V
输出摆幅能力,
如图所示,在规格表。
指定的最低输出电压和电流过
温度是由最坏情况下的仿真在冷集
温度极端。只有在冷启动时将输出
电流和电压下降到所显示的数字
保证表。作为输出晶体管提供功率,
他们的结温会上升,降低其
V
BE
的(增加可用的输出电压摆幅)和
增加其电流增益(增加可用的输出
放电流)。在稳态操作中,可用的输出
电压和电流将始终大于所示
在过温度指标,因为输出级
结温会高于最低
指定的工作环境。
为了保持最大的输出级的线性度,无输出
提供短路保护。这通常不会
是一个问题,因为大多数的应用包括一系列匹配 -
荷兰国际集团电阻,输出会限制内部电源
耗散如果此电阻器的输出端被短路到
地面上。
然而,直接短路输出引脚到
相邻的正电源管脚将在大多数情况下,
摧毁放大器。
如果需要额外的短路保护
是需要考虑串联一个小电阻的功率
供应商机。下重输出负载,这会降低
可用的输出电压摆幅。一个5Ω串联电阻在每
电源导线将限制内部功耗来
小于1W为一个输出短路,同时减小
高达100mA的可输出电压摆幅只有0.5V
所需的负载电流。始终将0.1μF电源
之后,这些去耦电容提供电流限制
电阻器直接在电源引脚。
R
G
226
R
F
464
R
M
64.9
–5V
-2图11.反相增益与阻抗匹配。
在反相配置中,两个关键的设计考虑 -
ations必须注意。第一是增益电阻器(R
G
)
变信道的输入阻抗的一部分。如果输入
阻抗匹配所需的(这是有利的当时─
以往的信号通过电缆耦合,双绞线,长
PC板迹线或其他传输线导体) ,它是
通常需要一个额外的匹配电阻器添加到
地面上。
G
通过本身通常不设定为所需要的输入
因为它的值的阻抗,随着所希望的增益,将
确定A R
F
其可以非最优从频
回应的立场。为总的输入阻抗
源成为R的并联组合
G
和R
M
.
第二个主要的考虑因素,在此前触及
段,是与信号源阻抗变为部
噪声增益方程,并将对轻微影响
图通过等式1中的值所示的带宽
11已经占了这个由略有下降
F
( FROM
图1 ),以重新优化带宽的噪声增益
图11 (NG = 2.82 ) 。在图11中, R的例子
M
值并联组合与外部50Ω源
阻抗,从而产生一个有效的驱动阻抗
50Ω||64Ω = 28.1Ω 。此阻抗加到串联
R
G
计算噪声增益,这使得G = 2.82 。
此值时,沿有R
F
图10和反相的
45Ω的输入阻抗,插入等式3来获得
一个反馈互几乎等于589Ω opti-
妈妈的价值。
注意,非反相输入端在这种双极性电源供电
反相应用程序直接连接到地。这是
通常认为,额外的电阻连接到
地面上的非反相输入端,以实现偏置电流
在输出端的误差消除。的输入偏置电流为
电流反馈运算放大器通常不匹配
无论是幅度和极性。连接一个电阻到地
在OPA3681在电路的非反相输入
图11实际上将提供额外的增益为
输入的偏置和噪声电流,但不会降低
不匹配,因为输入偏置电流输出的DC误差。
OPA3681
SBOS095A
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