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AD8009AR是一款超高速電流反饋放大器

時間:2019-6-6, 來源:互聯網, 文章類別:元器件知識庫

AD8009AR是一款超高速電流反饋放大器具有驚人的5,500 V /μs壓擺率導致上升時間為545 ps,非常適合作為脈沖放大器。高壓擺率降低了壓擺率限制的影響導致所需的440 MHz的大信號帶寬高分辨率視頻圖形系統。在寬帶寬內保持信號質量,最壞情況下失真[email protected](G = + 10,1 V p-p)。對于應用程序多音信號,如IF信號鏈,三階在相同頻率下實現12dB的截距(3IP)。這個失真性能加上電流反饋架構使AD8009成為增益的靈活組件F / RF信號鏈中的級放大器。

AD8009能夠提供超過175 mA的負載電并且在維護時將驅動四個后端終止的視頻負載差分增益和相位誤差分別為0.02%和0.04,分別。高驅動能力也反映在能夠在70MHz時提供10dBm的輸出功率-38 dBc SFDR。

AD8009采用小型SOIC封裝,并將提供工作溫度范圍為-40°C至+ 85°C工業溫度范圍。

AD8009也采用SOT-23-5封裝,可以運行在0C至70C的商業溫度范圍內。

功能塊圖

頻率響應(MHz)

大信號頻率響應; G = +2和+10

頻率響應(MHz)

失真與頻率的關系; G = +2

最大功率耗散

AD8009可以安全消耗的最大功率受結溫升高的影響。塑料封裝器件的最大安全結溫由塑料的玻璃化轉變溫度決定,約150°C。暫時超過此限制可能會導致由于應力的變化導致參數性能的變化通過包裹施加在模具上。

雖然AD8009內部具有短路保護功能,但也可以這樣做不足以保證在所有條件下都不超過最高結溫(150°C)。確保正確操作,有必要觀察最大功率降額曲線。

應用

所有電流反饋運算放大器都受雜散電容的影響在他們的-INPUT上。TPC35和36說明了AD8009

對這種電容的反應。TPC 35顯示通過放置a可以擴展帶寬電容與增益電阻并聯。小信號脈沖

在TPC 36中示出了對應于電容/帶寬的這種增加的響應。作為實際考慮,電容上的電容越高

-INPUT到GND,需要更高的RF才能最小化峰值/振鈴。RF濾波器驅動器輸出驅動能力,寬帶寬和低失真。

AD8009非常適合創建可以的增益模塊驅動RF濾波器。許多這些過濾器都需要輸入由50Ω源驅動,而輸出必須終止50Ω,濾波器可顯示其指定的頻率響應。TPC 37示出了用于驅動和測量頻率的電路一個濾波器的響應,Wavetek 5201可調諧帶通濾波器調諧到50 MHz中心頻率。 HP8753D網絡為測量提供刺激信號。分析儀有50Ω源阻抗,用于驅動端接的電纜AD8009的高阻抗同相輸入端為50Ω。

AD8009的增益設置為+2。系列50Ω電阻器輸出,以及濾波器提供的50Ω終端它的終止,為測量產生整體單位增益路徑。TPC 38的頻率響應曲線顯示了該電路通帶中的插入損耗為1.3 dB

阻帶中的75 dB抑制。

使用三個AD8009驅動附加高分辨率監視

RGB顯示器驅動程序

高分辨率計算機顯示器需要非常高的全功率帶寬信號,以最大化其顯示分辨率。該驅動這些監視器的RGB信號通常由提供一個電流輸出RAMDAC,可以直接驅動一個75Ω的雙倍電壓終止線。有時候需要傳送相同的輸出額外的監視器終止由內部提供每個監視器都禁止簡單地連接第二個監視器監控與第一個并行。額外的緩沖必須提供。上圖顯示了兩個高分辨率的連接圖監視器由ADV7160或ADV7162驅動,220 MHz(每秒百萬像素)三重RAMDAC。這個像素率要求驅動器的全功率帶寬至少為其一半像素速率或110 MHz。這是為了提供良好的分辨率在零刻度和滿刻度之間擺動的最壞情況信號在相鄰像素上。主監視器以傳統方式連接在75Ω的每端有一個75Ω的接地端接電纜。有時這種配置稱為“雙端接”,并在驅動器為高輸出阻抗時使用電流源。對于附加監視器,每個RGB信號接近RAMDAC輸出應用于高輸入阻抗,AD8009的同相輸入,其增益為+2。該輸出每個驅動器串聯75Ω電阻,電纜和終端因此,監視器中的電阻器將輸出信號除以2提供整體統一收益。該方案稱為“后端接”并在驅動器輸出較低時使用阻抗電壓源。后端需要信號電壓是監視器看到的值的兩倍。雙端接要求輸出電流加倍在監視器終止中流動的值。

驅動電容負載

容性負載,如某些A / D轉換器所示,有時可能是運算放大器驅動依賴的挑戰關于運算放大器的架構。大部分問題都是由此造成的由運放和輸出阻抗產生的極點被驅動的電容器。這會產生額外的相移最終會導致運算放大器變得不穩定。防止不穩定和改善安置時間的一種方法驅動電容器是在兩者之間串聯一個電阻器運算放大器輸出和電容器。反饋電阻仍然是直接連接到運算放大器的輸出,而系列電阻器提供了一些容性隔離運算放大器輸出。

上圖顯示了AD8009驅動50 pF的電路加載。RS = 0時,AD8009電路將不穩定。為一個獲得+2和+10,通過實驗發現設置RS對于42.2Ω,最小化0.1%的建立時間,步長為2V輸出。測得0.1%的穩定時間為40ns這個電路。對于較小的容性負載,較小的RS將產生最佳建立時間,而更大的電容需要更大的RS負載。當然,更大的電容總是需要更多確定精確度的時間比較小的時間,這個將由于所需的RS增加而延長。充其量,一個給定RC組合將需要大約七個時間常數單獨收到0.1%,所以也會達到限制大的電容不能由給定的運算放大器驅動而且仍然是滿足系統所需的穩定時間規范。


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