
典型特征显示了推荐的“R
S
vs
C
负载
在负荷“和所得到的频率响应。该
示出1kΩ的电阻在与负载并联的电容器是一种
测量路径和可被省略。寄生电容
负载大于5pF的可以开始降解perfor-
曼斯的OPA4684的。长PCB走线,无与伦比的
电缆与连接到多个设备很容易引起
要超过这个值。总是考虑这个效应护理 -
充分,并添加推荐的串联电阻尽可能靠近
可以将OPA4684输出引脚(参见电路板布局
指引) 。
高压摆率和输出功率的要求。这也作用到
实际上减少失真稍微更高的输出功率
的水平。的典型特性曲线示出了2阶
谐波的差分500mVP -P控股常数5Vp -P输出
而第三谐波实际上随着下降
输出功率。
的OPA4684具有极低的第三次谐波
失真,特别是对于轻负载,并以较低的frequen-
资本投资者入境计划。这也给低2音,三阶互调
如图所示的典型特性曲线失真。
由于OPA4684包括内部电源升压电路
留住优秀的全功率表现在高频率和
输出,它不显示一个经典的双音,第三阶
交调截取的特点。相反,它认为厘清
tively低而恒定的三阶互调杂散
各级移交权力。的典型特性曲线显示
这种杂散电平为dBc的载体低于固定中心
频率席卷了单音功率匹配的50Ω
负载。这些杂散水平显著( > 12分贝)的下降
比100Ω负载较低时,在“ 2音,三阶使用
互调失真“的曲线。转换器的输入端IN-
立场会看到< -82dBc 3阶杂散至10MHz的
满量程输入。对于更低的三阶互调
失真,以高得多的频率,考虑OPA2691
双重或OPA691与OPA685单路电流馈
回放大器。
失真性能
的OPA4684提供了非常低的失真在低功率
的一部分。在CFB
PLUS
架构还给出了两个显著
失真改进的地方。首先,在操作区域
其中,由于输出级中的第二谐波失真
非线性是非常低的(频率为1MHz < ,低产出
摆动到轻载)线性化在反相节点
由CFB提供
PLUS
设计赋予了二次谐波失真
系统蒸发散延伸到-90dBc区域。上一页电流 -
反馈放大器被限制在约
-85dBc由于非线性在反相输入端。该
失真的改善第二区域是在一个扭曲
性能在很大程度上获得独立。在一定程度上
即,在一个特定的输出功率的失真是输出级
依赖性,第三谐波特别地,并在较小的EX-
往往二次谐波失真,是恒定的增益
增加。这是由于这样的恒定环路增益对信号
由CFB提供的增益
PLUS
设计。如图中
典型的特性曲线,而第三谐波是CON-
恒定增益,第二谐波的降解在较高的收益。
这主要是由于电路板寄生问题。略
不平衡负载返回的电流会耦合到增益
电阻引起的二次谐波失真的一部分。在
高收益,这种不平衡有更多的增益,输出捐赠
减少了二次谐波失真。使用差分阶段
2信道的一起可以减少这种二次谐波
问题极大地又回到了一个基本上获得不知疲倦
下垂变形。
相对于与< 2毫安/ CH电源电流放大器替代
租房时, OPA4684拥有低得多的失真在较高
频率( >为5MHz )和更高的收益。一般情况下,直到
基本信号达到非常高的频率或功率
水平时,二次谐波将主导与失真
较低的3次谐波分量。在2阶再聚焦
谐波,增加负载阻抗改善失真
直接。记住,总负载包括反馈
网络中的同相配置(参见图1)此
为R的总和
F
+ R
G
,而在反相配置它
只是
F
。此外,提供了一个额外的电源去耦
电源引脚之间的电容( 0.1μF ) (双极性操作
化)提高了二阶失真略( 3分贝在6dB ) 。
在大多数运算放大器,提高了输出电压摆幅IN-
直接折痕谐波失真。喜欢低功耗的部分
该OPA4684包括静态升压电路提供
在电气特性的大信号带宽。这些
只作用时增加偏置在一个非常线性的方式
噪声性能
宽带电流反馈运算放大器一般具有较高的
输出噪声比同等电压反馈运算放大器。
的OPA4684提供电压之间的平衡性优异
和电流噪声方面达到一个低的低输出噪声
功率放大器。反相电流噪声( 17pA / √Hz的)是
相比大多数其他电流反馈运算放大器,而
输入电压噪声( 3.7nV / √Hz的)比任何unity-低
获得稳定的,具有可比性的压摆率,电压反馈运算放大器。
这种低输入电压噪声在价格达到
较高的同相输入电流噪声( 9.4pA / √Hz的) 。只要
作为AC电源阻抗看着窗外的同相的
节点小于200Ω ,电流噪声将无助
显著的总输出噪声。运算放大器的输入
电压噪声和两个输入电流噪声方面结合起来
在各种各样的操作,得到低输出噪声
条件。图15示出了运算放大器的噪声分析
模型的所有噪声项包括在内。在该模型中,所有
噪声项取为噪声电压或电流密度
E
NI
1/4
OPA4684
I
BN
R
F
√
4kTR
S
R
G
4kT
R
G
I
BI
√
4kTR
F
4kT = 1.6E -20J
在290 °K的
R
S
E
O
E
RS
图15.运算放大器噪声分析模型。
20
OPA4684
www.ti.com
SBOS240B