主题中讨论的其他器件:LMH6702、 OPA695、 OPA855
您好:
我想设计一个具有放大器的加法器、以支持五个以上的输入。
只需参考下面的示例。
此外、输入的频率几乎为200MHz。
您是否会向我推荐放大器和基准原理图?
非常感谢。
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您可能需要使用电流反馈夏季来获得 BW。 像 OPA695或 LMH6702这样的器件可能会起作用。 如果您希望每个通道具有单位增益、则必须使用较低的 R 值、每个值大约为402 Ω、是的、对于所有 R、使用402看起来非常好
之前的文件是 V9、这里是 V7版本
简单的低频工作不一定要在高频工作。 仅在 HF OPAMP 的输入端安装五个甚至更多的反馈电阻器、可能会引入过多的接线电感和杂散电容、从而使 OPAMP 可能开始振荡。
因此、您需要减少通道数量、该数量应与单个 OPAMP 相加。 为了达到您想要求和的通道数量、请级联这些加法放大器。
还请记住、输入加法电阻器必须由低源阻抗驱动、该阻抗必须足够低至最高频率。 否则加法放大器可能会变得不稳定。 因此、最好通过单个 OPAMP 缓冲器来驱动输入加法电阻器。
然后、由于很难(或不可能)将微带线路的阻抗与输入加法电阻器的阻抗相匹配、因此请将输入加法电阻器的接线长度保持在绝对最小值。 驱动 OPAMP 的输出端直接连接一个51R 隔离电阻器可能会有所帮助。
下面的原理图显示了我将如何实现它:
e2e.ti.com/.../user_5F00_opa855_5F00_2.TSC
当然、这只是级联的第一阶段。 如果您想对超过五个输入信号求和、则需要进一步的级联级。
请记住、我在上面说过:如果五个输入通道的不可避免的布线电感和杂散电容已经导致不稳定、您可能需要减少输入通道的数量。
Kai
您好!
从上面可以看出、这五个 APD 将是 G8931-04、这是正确的吗? 在这种情况下、在最高偏置反向电压下、每个二极管的电容将为0.35pF。 如果使用较低的反向电压、请查看 APD 数据表中的图以了解电容。
范围也在1nA 到100uA 之间。 但这同样取决于您的波长和反向电压。 如果我们有此信息、我们可以将其缩小到特定范围、然后在此范围内缩小增益、这也取决于您所需的输出电压。
对于上升时间、这看起来是一个极快的 APD、最小值约为88ps。 这将很难实现、我们需要确认您在这里要查找的范围。
谢谢、
Sima
您好!
感谢您提供信息。 我忘记了提到、我还需要使用功率、波长和光敏性(见数据表)来确定电流。
目前、我将其设置为100uA 时的最大电流、并将增益设置为10kOhm、这将为使用 OPA855 (我们的8GHz 解补偿放大器)的巴特沃斯型响应提供大约603MHz 的闭环带宽。 这将遵循上述设置 Kai。 对于 OPA855等超高速器件、 接线电感和杂散电容 至关重要、否则放大器将发生振荡。
我们可以帮助使用 OPA855创建仿真。 这将适用于最短上升时间约为580ps 的脉冲。 这是否适合您的应用类型?
谢谢、
Sima
Michael 和用户好、
正确、在实践中很难实现计算出的反馈电容。 感谢您对 PRP 电阻器的更多了解! 我不知道这些。
还用于注意带宽校正。 我将使用给定的 APD、但我现在看到应用需要低至200MHz。 这使得这变得更简单、以下是更新的计算、同时仍然假定与之前声明的输入电流和输出电压要求相同:
现在只需要低于1GHz 的 GBW 器件。 这些 产品 应适用于此类应用。 可根据噪声/直流/电源/电源要求进行滤波。
谢谢、
Sima