OPA847
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SBOS251C
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甚至 和 偏差 电流 cancellation, 这 输出 直流 errors 是
dominated 在 这个 例子 用 这 补偿 电流 期. im-
proved 输出 直流 精确 和 逐渐变化 是 可能, particu-
larly 在 高等级的 transimpedance 增益, 使用 这 jfet 输入
opa657. 这 jfet 输入 removes 这 输入 偏差 电流
从 这 错误 等式 (eliminating 这 需要 为 这 电阻
至 地面 在 这 同相 输入), leaving 仅有的 这 输入
补偿 电压 和 逐渐变化 作 一个 输出 直流 错误 期.
包含 在 这 典型 特性 是 transimpedance
频率 回馈 曲线 为 一个 fixed 20k
Ω
增益 在
各种各样的 探测器 二极管 电容 settings. 这些 曲线
是 重复的 在 图示 4, along 和 这 测试 电路. 作 这
photodiode 电容 改变, 这 反馈 电容
必须 改变 至 维持 一个 稳固的 和 flat 频率 re-
sponse. 使用 等式 1, c
F
是 调整 至 给 这
butterworth 频率 responses 显示 在 图示 4.
considering 仅有的 这 噪音 增益 (这个 是 这 一样 作 这
同相 信号 增益) 为 这 电路 的 图示 5, 这 低-
频率 噪音 增益 (n
G1
) 是 设置 用 这 电阻 比率, 当
这 高-频率 噪音 增益 (n
G2
) 是 设置 用 这 电容
比率. 这 电容 值 设置 两个都 这 转变 发生率
和 这 高-频率 噪音 增益. 如果 这 高-频率
噪音 增益, 决定 用 n
G2
= 1 + c
S
/c
F
, 是 设置 至 一个 值
更好 比 这 推荐 最小 稳固的 增益 为 这
运算 放大, 和 这 噪音 增益 柱子 (设置 用 1/r
F
C
F
) 是 放置
correctly, 一个 非常 好 控制 2nd-顺序 低-通过 fre-
quency 回馈 结果.
低-增益 补偿 为 改进 sfdr
在哪里 一个 低 增益 是 desired, 和 反相的 运作 是
可接受的, 一个 新 外部 补偿 技巧 能 是
使用 至 retain 这 全部 回转 比率 和 噪音 益处 的 这
opa847, 当 给 增加 循环 增益 和 这 associ-
ated 扭曲量 改进 offered 用 一个 非-统一体-增益
稳固的 运算 放大. 这个 技巧 shapes 这 循环 增益 为 好的
稳固, 当 给 一个 容易地 控制 2nd-顺序 低-通过
频率 回馈. 这个 技巧 是 使用 为 这 电路 在
这 front 页 的 这个 数据 薄板 在 一个 差别的 配置
至 达到 极其 低 扭曲量 通过 高 发生率
(< –90dbc 通过 30mhz). 这 放大器 portion 的 这个
电路 是 设置 向上 为 一个 差别的 增益 的 8.5v/v 从 一个
差别的 输入 信号 至 这 输出. 使用 这 输入 trans-
former 显示 改进 这 噪音 图示 和 translates 从
一个 单独的-结束 至 一个 差别的 信号. 如果 这 源 是 differ-
ential already, 它 能 是 喂养 直接地 在 这 增益 设置
电阻器. 至 设置 这 补偿 电容 (c
S
和 c
F
),
考虑 这 half 电路 的 图示 5, 在哪里 这 50
Ω
源
是 反映 通过 这 1:2 变压器, 然后 截 在 half, 和
grounded 至 给 一个 总的 阻抗 至 这 交流 地面 为 这
电路 在 这 front 页 equal 至 200
Ω
.
图示 4. transimpedance 带宽 vs c
D
.
89
86
83
80
77
74
71
photodiode transimpedance
频率 回馈
频率 (mhz)
transimpedance 增益 (db
Ω
)
110100
C
D
= 100pf
R
F
= 20k
Ω
C
F
调整
C
D
= 50pf
C
D
= 20pf
C
D
= 10pf
20k
Ω
OPA847
20k
Ω
V
O
C
D
C
F
I
O
0.01
µ
F
[20 log(20k
Ω
)]
至 choose 这 值 为 两个都 c
S
和 c
F
, 二 参数 和 仅有的
三 equations 需要 至 是 solved. 这 第一 参数 是 这 目标
高-频率 噪音 增益 (ng
2
), 这个 应当 是 更好 比 这
最小 稳固的 增益 为 这 opa847. here, 一个 目标 的 ng
2
= 24 是
使用. 这 第二 参数 是 这 desired 低-频率 信号
增益, 这个 也 sets 这 低-频率 噪音 增益 (ng
1
). 至 使简化
这个 discussion, 我们 将 目标 一个 maximally flat 2nd-顺序 低-通过
butterworth 频率 回馈 (q = 0.707). 这 信号 增益 显示
在 图示 5 sets 这 低-频率 噪音 增益 至 ng
1
= 1 + r
F
/r
G
(= 5.25 在 这个 例子). 然后, 使用 仅有的 这些 二 增益 和 这
gbp 为 这 opa847 (3900mhz), 这 关键 频率 在 这 compen-
sation 是 设置 用 等式 4.
−−
−=
2
1
2
1
2
1
O
NG
NG
21
NG
NG
1
NG
GBP
Z
(4)
physically, 这个 z
O
(4.4mhz 为 这 值 显示 在之上) 是
设置 用 1/(2
π
R
F
(c
F
+ c
S
)) 和 是 这 频率 在 这个 这
rising portion 的 这 噪音 增益 将 intersect 这 统一体 增益
如果 projected 后面的 至 一个 0db 增益. 这 真实的 零 在 这 噪音
增益 occurs 在 ng
1
• z
O
和 这 柱子 在 这 噪音 增益 occurs
在 ng
2
• z
O
. 那 柱子 是 physically 设置 用 1/(r
F
C
F
). 自从
gbp 是 表示 在 hz, 乘以 z
O
用 2
π
和 使用 至 得到 c
F
用 solving 等式 5.
C
F
=
1
2
π
R
F
Z
O
NG
2
=
1.76pf
()
(5)
图示 5. broadband, 低-反相的 增益 外部
补偿.
R
F
850
Ω
C
S
39pF
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+5V
–5V
V
O
V
I
C
F
1.7pf
R
G
200
Ω
V
DIS