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型号: AD844AN
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内容描述: 60兆赫, 2000 V / us的单片运算放大器 [60 MHz, 2000 V/us Monolithic Op Amp]
分类和应用: 运算放大器光电二极管
文件页数/大小: 12 页 / 494 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD844
理解AD844
该AD844能的方式类似于传统的操作使用
放大器同时提供宽带AP-性能优势
并发症。但是,也有在间的重要差异
为了优化将理解纳尔结构,其需要
的AD844运算放大器的性能。
开环特性
闭环互阻R1是简单的平行总和
和Rt 。因为R 1一般是在范围500
到2千欧
和保留时间为约3兆欧闭环互阻会
只有0.02%下降至0.07 %,比R1 。这个小错误往往会
小于电阻容差。
当R1是相当大的(大于5千欧),但仍远小于
室温下,闭环的HF响应由时间支配CON-
恒定R1Ct 。在这样的条件下, AD844是过阻尼
并且将提供其带宽潜力的一小部分。如下─
没有摆率限制在这些条件的原因
系统蒸发散,电路将展出即使是简单的单极点响应
在大信号条件。
在图26中, R3用于如果DE-正确地终止所述输入
sired 。 R3与R2并联给人的终止性。如
R1被降低时,信号带宽增加,但是时间
恒R1Ct成为媲美高阶极点
闭环回路响应。因此,闭环响应BE-
来自复杂的,并且脉冲响应表示的过冲。当
R2是比输入电阻R大得多
IN
在引脚2 ,最
R1中的反馈电流被输送到该输入端;但
R2成为媲美于R
IN
少的反馈被吸收
在引脚2 ,从而得到更重阻尼响应。形成机制
吸收的敷料, R2的值低,可以降低R 1不
引起不稳定闭环响应。表一列出
R1和R2与所得到的频率的组合的重
sponse为图26.图13的电路示出了非常
干净和快速
±
在AD844的10 V脉冲响应。
图25示出了一个电流反馈放大器减小到从本质
tials 。固定的直流误差的来源,如反相节点偏置
电流和偏置电压被排除在这个模型中,并
稍后进行讨论。最重要的参数限制了
直流增益的互阻,保留时间,这是理想的无限大。一Fi的
Rt的有限值,类似于有限开环电压增益
在传统的运算放大器。
电流施加到反相输入节点被复制
的电流传输,从而流动在电阻器Rt 。电压
RT上开发的由单位增益电压跟随器缓冲。
电压增益的比率Rt / R
IN
。采用RT的典型值= 3 MΩ
和R
IN
= 50
Ω,
电压增益为60,000 。开环
电流增益是增益的另一项措施,并且通过确定
在电压跟随器级晶体管的测试版产品(见
图28) ;它通常是40000 。
图25.等效原理图
限定交流行为的重要参数是反式
电容的Ct ,以及外部反馈电阻器(未示出)。
由这些组分形成的时间常数是类似于
常规运算放大器的主极点,因而不能
被减少到低于临界值,如果闭环系统是
是稳定的。在实践中,的Ct被保持到一个值尽可能低
(通常4.5 pF)时,以使反馈电阻器可以被最大化
同时保持快速的反应。有限ř
IN
还影响
在一些应用闭环响应作为将被显示。
开环交流增益也被最好地理解的条款
阻,而不是作为一个开环电压增益。该
开环极点通过RT中的CT并联形成。由于Ct值
通常4.5 pF的,开环的转角频率出现在大约
12千赫。但是,这个参数是没有什么价值的确定
所述闭环回路响应。
作为回应反相放大器
图26.反相放大器
表一。
收益
R1
R2
BW (兆赫)
GBW (兆赫)
图26示出了用于一个反相放大器的连接。非
象传统放大器的瞬态响应和
小信号带宽主要由的值确定
外部反馈电阻R1 ,而不是通过的比率
R1 / R2为是习惯上在一个运算放大器应用的情况。这
是在反相输入端的低阻抗的直接结果。如
与常规运算放大器中,闭环增益为-R1 / R2。
–1
–1
–2
–2
–5
–5
–10
–10
–20
–100
+100
1 kΩ
500
2 kΩ
1 kΩ
5 kΩ
500
1 kΩ
500
1 kΩ
5 kΩ
5 kΩ
1 kΩ
500
1 kΩ
500
1 kΩ
100
100
50
50
50
50
35
60
15
30
5.2
49
23
33
21
3.2
9
35
60
30
60
26
245
230
330
420
320
900
版本C
–7–