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频响补偿
在OPA2650的每个通道内部补偿,
是稳定的,在单位增益与标称60°的相位裕度。
这非常适用于宽带集成商和缓冲液
应用程序。相位裕度和频率响应平坦度
将提高在更高的收益。记得,一个反相增益
-1相当于2对带宽的目的,即增益,
噪声增益= 2,外部补偿技术人员开发
OPED电压反馈运算放大器,可应用于此
装置。例如,在非反相结构,
放置一个电容器两端的反馈电阻会降低
的增益,以1 =(1 / 2πR开始在f
F
C
F
) 。或者,在
反转构造中,带宽可以被限制与 -
通过放置一个串联RC修改反相增益
网络接地的反相节点。这具有这样的效果
的增加的噪声增益在高频率,从而
限制通过带宽为反相输入信号
增益带宽积。
在更高的收益,增益带宽的这个电压反馈
拓扑结构将根据开环带宽限制
频率响应曲线。对于需要更广泛的应用
带宽更高的涨幅,考虑到目前的双馈
回模式, OPA2658 。在应用中,一个大的馈
回到电阻器是必需的(如光电二极管互
电路) ,必须采取预防措施,以避免增益峰值
由于由反馈电阻器和所形成的极
电容上的反相输入端。这极可能是compen-
通过与连接一个小电容并联吃饱
反馈电阻,创造了取消零期限。在其他
高增益应用中,使用三电阻的“T”连接
化会降低反馈网络阻抗,
发生反应,在求和节点的寄生电容。
PULSE稳定时间
高速放大器,如OPA2650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
2V
步以1为一个增益
OPA2650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
代尔它提供了相当高的开OPA642
环路的直流增益。
差分增益和相位
微分增益( DG)和微分相位( DP )位居
更重要的规格为视频应用。
百分比变化闭环增益在指定
变化时的输出电压电平被定义为的dG 。 DP的定义
如在以上所述度闭环相位的变化
相同的输出电压的变化。 DG和DP均在指定
为3.58MHz的NTSC制式的副载波频率。 DG和DP
提高闭环增益和输出电压过渡。所有
测量是采用泰克公司的模式进行
VM700视频测量系统。
失真
该OPA2650的谐波失真特性成
100Ω的负载示出相对于频率和输出功率
典型的性能曲线。失真可以显
着通过增大负载电阻为illus-改善
trated在图5中记住要包括的贡献
计算有效负载时的反馈电阻
阻力看作由放大器。
–60
(G = 1 ,女
O
= 5MHz时)
谐波失真( DBC)
–70
2f
O
–80
3f
O
–90
10
20
50
100
200
500
1k
负载电阻( Ω )
图5. 5MHz的谐波失真与负载电阻。
相声
串扰是一个信道的信号的不期望的结果
在混合和再现本身在其它的输出
通道。串扰发生在大多数的多通道集成
电路。在双通道器件,串扰的效果是通过测量
找到一个信道,并观察未驱动的输出
信道在不同的频率。这种影响的大小
中的通道与通道之间的串音方面引用并
用分贝表示。 “输入称为”指向一个事实,即
有增益和串扰, there-有直接关系
前在增加的增益,串扰也增加的一个因素
相等的增益。图6示出所测量的
串扰在OPA2650U的效果。
SPICE模型
电路性能使用SPICE的计算机模拟是
非常有用的分析模拟的表现时,
电路和系统。这是为视频更是如此和
RF放大器电路中的寄生电容和电感
tance可对电路的性能产生重大影响。 SPICE
模型可从的Burr-Brown应用程序的磁盘上
阳离子系。
OPA2650
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