Other Parts Discussed in Thread: THS3491
器件型号: THS3491
您好:
我目前正在使用 THS3491 调试电路板。 该电路设计为增益为–1 的反相放大器。 反馈电阻器为 681 Ω、输入电阻器也为 681 Ω。
预期 操作 是 生成 一个 等于 直流 电平 的输出信号以及 一个 小的 交流 正弦波 分量。 具体而言、 我 希望 输入 0.5V 至 2.0V 的直流电压 、并 在 DC 到 100MHz 之间添加一个 输出 振幅约为 30mVpp 的正弦波信号。
我的 当前 测试 条件 如下:
器件: THS3491
配置: 反相 增益 = –1
Rf = 681 Ω
Rin = 681 Ω
同相 输入 IN+: 0.8V 直流 偏置
反相 输入、 IN-: 100MHz 正弦 波、 100mVpp 、 通过 10 µF 电容器进行交流耦合
电源: 最初为 +15V/–15V
PD 引脚: 已启用
REF 引脚: 连接 至 GND
目标 输出: 0.8V 直流 、带有 100MHz 正弦波 分量、 约 30mVpp
当 I 施加 +15V 和 –15 V 电源时、 输出 出现 严重的 振荡 或 高频 噪声。 但是 、当 我 将 负 电源电压 从 –15V 更 改为 大约 –2.8V 时 、 输出 变为 纯净 、并 按 预期工作。 在 这种 情况 下、我可以观察到 大约 0.8V DC 加上大约 30mVpp 的 100MHz 正弦波 。
但是、 当 我 将 IN+ 直流 偏置 从 0.8V 增大 到 大约 1.1V 时 、 输出端会再次出现振荡或噪声。 如果 我 随后 将 负 电源更 改为 大约 –2.4V 、则 输出 再次变为纯净状态。
稳定性似乎 在很大程度上 取决于 负 电源 电压 和 IN+处直流偏置电压的组合。 我 想 了解 这种 行为的根本原因。
您能 帮助 回顾 以下 几点吗?
Rf = 681 Ω 是否适用于 THS3491 –1 反相增益配置?
由于 这 是 一款 电流反馈 放大器、 我 知道 Rf 的绝对值 对于 稳定性很重要。
对于 –1 的反相增益 配置、 您 建议使用哪些 Rf 和 Rin 值 来实现 稳定 运行?
振荡可能 是 由于 反馈 电阻 值、 PCB 寄生效应、 输出 负载 或 容性负载而导致的相位裕度不足引起 的?
是否 预计 更改 负 电源 电压 会 以这种方式改变稳定性行为?
THS3491 是否 适用于 我的 目标 应用、 即 输出 0.5V 至 2.0V 的直流电平、以及 大约 30mVpp 的小型 0 至 100MHz 正弦波分量 ?
如果 THS3491 不是 最 合适的 器件、您能否 为 该 应用推荐更合适的器件?
我 正在 寻找 一个 高速 放大器 或 加法 放大器 、它 可以 在 0.5V 至 2.0V 的低直流输出电平 下工作、并 将 小 正弦波 信号叠加 到 100MHz 上 。
其他 说明:
交流 输入 电流 通过 10 µF 电容器进行耦合。
输出 振幅 很小 、约为 30mVpp 。
可以 根据 需要调整负载条件。
如果 不 需要高输出电流、我更倾向于使用比 THS3491 更易于稳定的器件。
如果 您 需要 原理图、 PCB 布局、 输出 波形 或 电源 噪声 波形 进行 进一步 检查、敬请告知。
此致、
JH LEE