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EL2045是低功耗100MHz增益二选一稳定运算放大器

日期:2020-5-29标签: (来源:互联网)

特征

•增益为2时的100MHz增益带宽

•增益-2稳定

•低电源电流-5.2mA,VS=±15V

•宽电源范围-±2V至±18V双电源和2.5V至36V单电源

•高回转率-275V/微秒

•快速沉降-80ns至0.1%,10V步进

•在AV=+2,RL=150Ω时,低差分增益-0.02%

•低差分相位-0.07°在AV=+2,RL=150Ω时

•宽输出电压摆动-±13.6V,VS=±15V,RL=1kΩ,3.8V/0.3V,VS=+5V,RL=500Ω

•提供无铅(符合RoHS)

应用

•视频放大器

•单电源放大器

•有源滤波器/积分器

•高速采样和保持

•高速信号处理

•ADC/DAC缓冲器

•脉冲/射频放大器

•Pin二极管接收器

•对数放大器

•光电倍增放大器

•差分放大器

Pinout

说明

EL2045是低功耗100MHz增益二选一稳定运算放大器

EL2045是一款基于Elantec专有互补双极工艺的高速、低功耗、低成本单片运算放大器。EL2045的增益为-2稳定,具有275V/微秒的转换速率和100MHz的增益带宽,增益为-2,同时只需要5.2mA的电源电流。

EL2045的电源工作范围为±18V至±2V。对于单电源工作,EL2045的工作范围为36V至2.5V。EL2045的优良电源工作范围使其成为单+5V或+3V电源上应用的明显选择。

EL2045还具有极宽的输出电压摆幅±13.6V,VS=±15V和RL=1kΩ。在±5V时,输出电压摆幅为宽±3.8V(RL=500Ω)和±3.2V(RL=150Ω)。此外,对于单一供应工作在+5V时,输出电压波动在0.3V到3.8V之间,RL=500Ω。

在增益为+2时,EL2045具有100MHz的-3dB带宽,相位裕度为50°。由于其传统的电压反馈拓扑,EL2045允许在其反馈中使用无功或非线性元件网络。这种多功能性结合了低成本和75毫安的输出电流驱动器,使EL2045成为一个理想的选择价格敏感的应用需要低功率和高速。

订购信息

注:Intersil无铅产品采用特殊的无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品在无铅峰值回流焊温度下分类为MSL,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。

EL2045测试电路

典型性能曲线

简图

烧毁电路

应用程序信息

产品描述

EL2045是一款基于Elantec专有高速互补双极工艺的低功耗宽带增益稳定单片运算放大器。EL2045采用了经典的电压反馈拓扑结构,使得它可以用于电流反馈放大器不合适的各种应用中,因为与放大器一起使用的反馈元件受到限制。例如,EL2045的传统拓扑允许将电容器放置在反馈路径中,使其成为有源滤波器、采样保持器或积分器等应用的极好选择。同样,由于在反馈网络中使用二极管的能力,EL2045是诸如快速对数放大器等应用的极好选择。

单电源操作

EL2045被设计成具有广泛的输入和输出电压范围。这种设计也使EL2045成为单电源运行的最佳选择。使用单个正极电源,较低的输入电压范围在接地100毫伏以内(RL=500Ω),较低的输出电压范围在接地300毫伏以内。上输入电压范围达到4.2V,输出电压范围达到3.8V,电源为5V,RL=500Ω。这将导致在单个5V电源上产生3.5V输出摆幅。这种宽的输出电压范围还允许单电源工作,电源电压高达36V或低至2.5V。在单2.5V电源上,EL2045仍有1V的输出摆幅。

增益带宽积与-3dB带宽

EL2045的增益带宽积为100MHz,而仅使用5.2mA的电源电流。增益大于4时,其闭环3dB带宽约等于增益带宽积除以电路噪声增益。对于小于4的增益,放大器传输函数中的高阶极点会导致更高的闭环带宽。例如,EL2045的带宽为-3dB,增益为+2时为100MHz,增益为+5时降至20MHz。需要注意的是,EL2045的设计使得在低增益应用中的这种“额外”带宽不会以牺牲稳定性为代价。如典型性能曲线所示,增益为+2的EL2045在1kΩ负载下仅显示1.0dB的峰值。

视频性能

测量EL2045等组件的视频失真的行业标准方法是测量其引入的差分增益(dG)和差分相位(dP)的量。为了进行这些测量,将0.286VPP(40 IRE)信号施加到具有0V DC offset(0 IRE)的设备上,对于NTSC为3.58MHz,对于PAL为4.43MHz。然后在0.714V DC offset(100 IRE)处进行第二次测量。微分增益是正弦波振幅变化的度量,以百分比表示。差分相位是相位变化的量度,以度为单位。

对于信号传输和分配,首选后端电缆(驱动端串联75Ω,接收端接地75Ω),因为两端的阻抗匹配将吸收任何反射。然而,当使用双端接时,接收信号减半;因此通常使用2配置的增益来补偿衰减。

EL2045被设计成一种经济的解决方案,用于要求低视频失真的应用。在上面描述的拓扑中,它已经对视频性能进行了彻底的表征,其结果已经作为典型的dG和dP规范以及典型的性能曲线被包括在内。在+2的增益下,驱动150Ω,在输入端具有标准视频测试电平时,EL2045在NTSC和PAL上的dG和dP仅为0.02%和0.07°。由于dG和dP可以随不同的直流偏移而变化,因此EL2045的视频性能在整个直流偏移范围内(从-0.714V到+0.714V)都得到了表征。有关更多信息,请参阅dG和dP与DC输入偏移的关系曲线。

EL2045的输出驱动能力允许它驱动多达2个后端负载,具有良好的视频性能。对于要求更高的应用,如更高的输出驱动或更好的视频失真,应考虑多种替代方案,如EL2120、EL400或EL2074。

输出驱动能力

EL2045设计用于驱动低阻抗负载。它可以轻松地将6VPP驱动到150Ω负载中。这种高输出驱动能力使EL2045成为射频、中频和视频应用的理想选择。此外,EL2045的电流驱动在低温下保持在最低35毫安。

印刷电路版图

EL2045性能良好,易于在大多数应用中应用。然而,一些简单的技术将有助于确保快速、高质量的结果。与任何高频设备一样,良好的印刷电路板布局是获得最佳性能的必要条件。强烈建议采用地平面结构,良好的电源旁路也是如此。建议使用0.1μF陶瓷电容器绕过两个电源。管脚长度应尽可能短,旁路电容器应尽可能靠近设备管脚。为了获得良好的交流性能,输入端和输出端的寄生电容应保持在最小值。由于与寄生电容相关的RC时间常数,电阻值应保持在5kΩ以下。金属薄膜电阻和碳电阻都是可以接受的,不推荐使用线绕电阻,因为它们的寄生电感。同样,电容器应该是低电感的最佳性能。

EL2045宏模型

该宏模型是为了帮助用户模拟EL2045与周围电路。它是为PSPICE模拟器开发的(由Microsim公司复制),可能需要为其他模拟器重新配置。它近似于电阻负载的直流、交流和瞬态响应,但不能精确地模拟电容负载。这个模型比用于低频运算放大器的模型稍微复杂一些,但是对于交流分析来说,它更精确。

模型无法准确模拟这些特性:

•噪音

•沉淀时间

•非线性

•温度效应

•制造变化

•共模抑制比

•PSRR

EL2045宏模型