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工作结温(T
J
)由T定
A
+
P
D
θ
JA
。总的内部功耗(P
D
)是一个COM
总静态功耗的bination (P
DQ
)和功率
耗散在输出级的(P
DL
)提供负载
力。静态功耗只是指定的空载
供应电流乘以总电源电压
的一部分。 P
DL
将取决于所要求的输出信号和负载
但会,对接地的电阻性负载,可以在最大
当输出是一个固定的直流电压等于1/2的任一
电源电压(假设等于双极性电源) 。下
这种情况下, P
DL
= V
S2
/(4R
L
),其中R
L
包括馈
回到网络负载。应注意的是所消耗的功率
在输出级,而不是在负载,它确定
内部功耗。作为一个例子,计算
最大的T
J
对于OPA651N A处
V
= +2, R
L
= 100, R
FB
= 402,
±V
S
=
±5V,
在输出| V
S
/ 2 | ,且
指定最大的T
A
= + 85°C 。 P
D
= 10V 8.75毫安+(5
2
)/
( 4 ( 100Ω||804Ω ) ) = 158mW 。最大的T
J
= +85°C +
0.158W 150 ° C / W = 109 ℃。
驱动容性负载
该OPA651的输出级进行了优化,以驱动低
电阻性负载。容性负载,但是,会降低
放大器的相位裕度可能引起高频
调峰或振荡。比10pF的电容负载较大
应当通过连接电阻小,通常分离
15Ω到30Ω ,在与输出串联,如图4 。
驱动大电容时,这是特别重要
负载,如闪存A / D转换器。增加从增益
2将改善容性负载驱动,由于增加
相位裕度。
一般来说,容性负载应尽量减少,以优化
妈妈的高频性能。同轴电缆线可以驱动
如果电缆被正确端接。同轴电缆的电容
电缆( 29pF /英尺的RG- 58 )将不会加载放大器
当同轴电缆或传输线端接于
它的特性阻抗。
即,从稳定性的角度来看,一个反相-1V / V的增益
相当于为2 )频率响应中的噪声增益
其他收益都显示在典型性能曲线。
该OPA651的在良好的高频响应
布局是非常平坦的频率。但是,某些电路
配置,如那些大的反馈电阻
可用距离时,可产生高频增益峰值。
此峰化可以通过连接一个小的最小化
电容与反馈电阻并联。这种电容
器补偿了闭环,高频,反
FER函数的零而导致的所形成的时间常数
按通常的2pF的放大器(以后的输入电容
PC板安装) ,并且输入和反馈电阻。
所选择的补偿电容可以是修剪器,一
固定电容器,或有计划的PC板电容。该
电容值强烈依赖于电路布局和
闭环增益。使用小的电阻值将保留
相位裕度,避免由峰值保持休息
这个频率为零足够高的。在高闭环
环路增益是必需的,一个三电阻衰减器( tee-
网络),建议避免使用大的电阻值
器具有大的时间常数。该OPA651包括
内部取1.5pF反馈电容,以达到最佳+2增益
平整度(R
F
= 402).
PULSE稳定时间
高速放大器,如OPA651能够
极其快速的稳定时间的脉冲输入。优秀
频率响应平坦度和相位线性度要求
以获得最佳的稳定时间。所示的规格
表中,稳定时间为一
±1V
一步+2的增益
OPA651是非常快的。本说明书中被定义为
所需要的时间,将输入转换之后,对输出到
解决围绕其最终值指定的误差范围之内。为
2V的步骤中, 1%的沉降对应的误差带
±20mV,
0.1%的误差带
±2mV,
和0.01%的
的误差带
±0.2mV.
为了获得最佳的建立时间, particu-
larly到一个ADC的容性负载,很少或没有峰
频率响应可被允许的。使用推荐
R
ISO
对于容性负载将限制该峰值和减少
的稳定时间。速度快,极其精细度稳定( 0.01 % )
需要密切关注的接地回路电流
电源去耦电容。为了获得最高的性能,连续的
代尔它可以隔离输出级解耦的OPA642
来自放大器的其余部分。
差分增益和相位
微分增益( DG)和微分相位( DP )是
更重要的规格为视频应用中
系统蒸发散。百分比变化闭环增益过
在输出电压电平的规定的变化量被定义为危险品。
DP的被定义为以度为单位的闭环的变化
相位在相同的输出电压的变化。 DG和DP是
二者以3.58MHz的NTSC制式的副载波频率指定。
所有测量均使用的是HP 9480执行。
402
402
(R
ISO
通常15Ω至30Ω )
R
ISO
OPA651
R
L
C
L
图4.驱动容性负载。
频响补偿
该OPA651具有内部补偿,并稳定在一个
第2增益约为60 °的相位裕度。 (注
9
OPA651

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