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作为期望信号的增益增大时,这个方程将
最终预测负的R
F
。有些主观的限制
该调整也可以通过保持R SET
G
到A
20Ω的最小值。较低的值将加载两个缓冲区
级在输入和输出级若R
F
过于低
实际上减少了带宽。图8示出了消遣
ommended
F
与吴为
±5V
和+ 5V单
操作。对于R中的值
F
与增益此处所示的
近似等于用于产生所述值
典型特征。它们的不同在于,所述优化
在典型特征使用的值也修正
电路板寄生在不简化分析认为
导致公式3在图8中给予一个显示的值
良好的出发点的设计,其中带宽优化
是需要的。
(例如,集成商,跨,和一些过滤器)应
考虑到单位增益稳定电压反馈OPA680 ,
由于反馈电阻是补偿元件为一
电流反馈运算放大器。宽带反相操作(和
尤其求和)是特别适合于OPA691 。看
图9为一个典型的反相结构,其中所述的I / O
阻抗和信号的增益,从图1中被保持在一个
倒相电路的配置。
+5V
电源
脱钩
未示出。
DIS
OPA691
V
O
50
50Ω负载
600
500
50
来源
V
I
+5V
R
G
188
R
F
374
反馈电阻( Ω )
400
300
200
±5V
100
0
0
5
10
噪声增益
15
20
R
M
68.1
–5V
-2图9.反相增益与阻抗匹配。
在反相配置中,两个关键的设计考虑
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,或其它传输线导体) ,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
确定的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
噪声增益方程的部分,并将对轻微影响
通过公式1中所示的值的带宽
图9中已经占了这个由略有下降
F
(从图1 ),以重新优化带宽的噪声
图9 ( G = 2.73 )的增益。在图9的例子中,在
R
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||68Ω = 28.8Ω 。此阻抗加到串联
R
G
计算噪声增益,这使得G = 2.73 。
此值时,沿有R
F
图9和反相的
35Ω的输入阻抗,插入等式3来获得
一个反馈互几乎等于472Ω opti-
妈妈的价值。
注意,在该双极性电源invert-的同相输入
荷兰国际集团的应用程序被直接连接到接地。它往往是
建议附加的电阻连接到地
图8.反馈电阻VS噪声增益。
总阻抗进入反相输入端可以是
用于调节闭环信号带宽。插入
反相输入端与求和之间的串联电阻
结会增加反馈阻抗(分母
等式2的) ,从而降低了带宽。这种方法
带宽控制是用于反相加法电路上
头版。该内部缓冲器的输出阻抗
OPA691由源阻抗稍微影响
望着正相输入端的。高源
电阻器将具有增加R的效果
I
,降低了
带宽。对于单电源应用这决定了
velop中点偏差在经过高同相输入端
重视电阻,去耦电容是必不可少的
电源噪声抑制,同相输入端的噪声电流
租分流,并尽量减少对高频值
R
I
在图7中。
反相放大器操作
由于OPA691是一个通用的,宽带电流
反馈运算放大器,最常见的运放的应用
电路提供给设计师。这些应用程序
需要在反馈元件相当的灵活性
16
OPA691
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