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EL5156 , EL5157 , EL5256 , EL5257
EL5156产品说明
该EL5156 , EL5157 , EL5256 , EL5257和宽
带宽,单或双电源供电,低功耗和低失调
电压反馈运算放大器。这两款放大器都
为+1或更高的闭环增益内部补偿。
连接在电压跟随器模式和驱动500Ω
负载时, -3dB带宽约为610MHz 。驱动150Ω
载荷和2的增益,带宽约为180MHz的时
保持一个600V / μs的转换速率。该EL5156和EL5256
可与掉电引脚以降低功率来
17μA典型而放大器被禁用。
找到一个标准的视频负载时,这是特别困难
150Ω的,因为在输出电流中的变化与直流的,
的水平。在DG和DP为这些家庭的约0.006 %
和0.04 %,而驱动150Ω时的增益为2的驱动高
阻抗负载也得到类似的或更好的dG并且dp
性能。
驱动容性负载和电缆
该EL5156和EL5157的家庭可以在驱动27pF的负载
并联500Ω与小于5dB峰值在增益
1 。如果少调峰需要在应用程序中,小编
电阻(通常为5Ω至50Ω )可以放置在串联
与输出,以消除大部分的尖峰。然而,这将
降低增益略有下降。如果增益设置为大于1,
增益电阻器R
G
然后,可以选择以弥补任何
其可以通过附加的系列创建增益损失
电阻器的输出。
当作为电缆驱动器使用,双终端始终是
推荐使用无反射性能。对于那些
应用中,一个反向端接的串联电阻的
放大器的输出将隔离放大器从电缆和
允许广泛的电容驱动器。然而,其它应用
可以具有高的容性负载,而不背终止
电阻器。同样,串联一个小电阻的输出可以帮助
以降低峰值。
输入,输出和电源电压范围
该EL5156和EL5157系列已设计
操作与5V电源电压12V 。这意味着,对于
单电源应用中,电源电压是5V至
12V 。对于分离电源应用中,电源电压为
± 2.5V至±5V 。该放大器的输入共模
电压范围从1.5V以上的负电源( VS-引脚)
低于正电源1.5V ( VS +引脚) 。如果输入
信号是在上述规定的范围之外时,就会使
输出信号失真。
该EL5156和EL5157家庭的输出摆幅
从-4V到4V的V
S
= ± 5V 。作为负载电阻变
低,输出摆幅为低。如果负载电阻是500Ω ,
输出摆幅约为-4V在4V电源。如果负载
电阻是150Ω ,输出摆幅为-3.5V至3.5V 。
禁用/掉电
该EL5156和EL5256可以禁用其输出
置于高阻抗状态。关断时间约为
330ns和导通时间约为为130ns 。禁用时,
放大器的电源电流降至17μA到一般,
从而有效地消除了功率消耗。该
放大器的关断可以通过标准的TTL或控制
在ENABLE引脚CMOS信号电平。应用逻辑
信号是相对于VS-引脚。让ENABLE引脚悬空或
施加的信号低于0.8V高于V
S
- 将使
该放大器。该放大器将被禁用的信号时
在ENABLE引脚高于V
S
+ - 1.5V.
反馈电阻器和增益带宽的选择
产品
对于需要+1增益应用,没有反馈
电阻器是必需的。只是短暂的输出引脚到反相
输入引脚。对于增益大于1 ,反馈电阻
形成具有寄生电容的极点在反相
输入。由于这极变小,放大器的相位
余量减小。这会导致振铃在时域中
和峰值在频率域中。因此,R
F
不能
非常大的,以获得最佳的性能。当R的值大
F
必须使用时,一个小的电容器在几微微法拉范围
在使用R并行
F
可以帮助减少振铃并
峰值在减小带宽为代价。
对于1 ,R增益
F
= 0是最佳的。对于收益比其他
1 ,则有R获得最佳响应
F
500Ω之间
750Ω.
该EL5156和EL5157家庭有一个增益带宽
210MHz时钟频率的乘积。对于收益
≥5,
它的带宽可以
预测公式1 :
收益
×
BW
=
210MHz
(当量1)
输出驱动能力
该EL5156和EL5157家庭没有内部短路
电路的保护电路。他们有一个典型的短路
目前95毫安和70毫安的。如果在输出短路时
无止境,功耗很容易过热
死或当前可能最终危及金属
诚信。最大的可靠性被保持,如果在输出
电流不超过± 40毫安。此限制是由设计设定
内部金属互连件。注意,在瞬时
的应用中,一部分是健壮。
功耗
用EL5152的高输出驱动能力和
EL5153家庭,有可能超过+ 125 ℃的
一定载荷下的绝对最高结温
目前的状况。因此,计算是非常重要的
最大结温为一个应用程序,以
视频性能
为了获得良好的视频性能,放大器需要
保持相同的输出阻抗,并且在同一
频率响应为DC电平在输出被改变。
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FN7386.5
2007年9月13日

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