
输出电流和电压
的OPA2683提供了输出电压和电流capabili-
可以支持找到的需要的关系双重端接
50Ω线。如果图1中的1kΩ的负载变化为100Ω
负载,总负载是100Ω的并联组合
负载和1.9kΩ总反馈网络的阻抗。这
95Ω负载要求不超过42毫安输出电流多
支持
±4.0V
最小输出电压摆幅规定
为1kΩ的负载。这大大低于规定的最小
+ 120 / -90mA规格在整个温度范围内。
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VI产物
这是更相关的电路的操作。参阅
输出电压和电流限制
剧情中的典型
的特点。该曲线图的X轴和Y轴显示
零电压输出电流极限和零电流输出
电压限制,分别。四个象限得到更
的OPA2683的输出驱动能力的详细视图。
叠加电阻负载线路上图显示的
可用的输出电压和电流的特定载荷。
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
电气特性表。作为输出晶体管DE-
肝功率,其结温将增加,去
压痕的V
BE
秒(增加可用的输出电压
摆动),并增加他们目前的收益(增加
可用的输出电流)。在稳态运行时,可用
能够输出的电压和电流将始终大于
这示于过温规格自
输出级的结温会比更高
最低规定的工作环境。
为了保持最大的输出级的线性,无输出短路
提供电路保护。这通常不会是一
问题,因为大多数的应用包括一个串联匹配
电阻器的输出会限制内部功率耗散
化,如果该电阻器的输出侧与接地短路。
然而,直接短路输出引脚到相邻
正电源管脚可破坏放大器。如果额外
需要tional短路保护功能,可考虑小
串联电阻器的电源引线。该电阻会,
重的输出负载下,降低了可用的输出电压
年龄摆动。一个5Ω串联电阻在每个电源引线
将限制内部功耗少于1W为
输出短路,而降低了可用的输出
电压摆幅高达50mA的负载所需的仅0.25V
电流。始终将0.1μF的电源退耦
这些电源限流电阻直接电容后,
上的电源引脚。
驱动容性负载
其中最苛刻的,但很常见的负载
对于一个运算放大器的条件是电容性负载。通常,该
电容性负载是一个ADC的输入,包括附加
外部电容,它可被推荐到IM-
证明了ADC的线性度。高速,高开环增益
放大器一样的OPA2683可以很容易DE-
有折痕的稳定性和闭环响应峰值时
容性负载被直接放置在输出引脚上。当
放大器的开环输出电阻被认为是,这
容性负载引入附加极的信号在
路径,可以降低相位余量。几个外部
解决这一问题,曾建议。当
主要的考虑因素是频率响应平坦度,脉搏
响应保真度,和/或失真,最简单,最
有效的解决方法是隔离的容性负载
通过插入之间的串联隔离电阻反馈回路
放大器的输出端和所述电容性负载。这不
消除由环路响应的极点,而是转移它
并增加了一个零点在更高的频率。额外的零
作用是由容性负载极点抵消相位滞后,
从而增加了相位余量和提高稳定性。
典型特征显示了推荐
S
vs
C
负载
并在负载所得到的频率响应。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。所需系列
电阻值可以通过增加反馈减小
其标称值的推荐的电阻值。这将
增加相位裕度的环路增益,从而使一低
串联电阻器可有效地降低峰值因
容性负载。 SPICE仿真,可以有效地用于
优化了这种方法。寄生电容负载较大
比5pF的可以开始降低的表现
OPA2683 。长PCB走线,无与伦比的电缆和
连接到多个设备可以很容易地使该值
被超过。请务必慎重考虑这一效果,
添加推荐的串联电阻尽可能靠近,以
该OPA2683输出引脚(见板布局指南) 。
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OPA2683
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SBOS244H