主题中讨论的其他器件: THS3491、 OPA2677
您好;
我需要在具有 x1和 x2增益和+/-12V 电源的反相模式下使用 THS3091。
数据表的第17页建议使用反馈和增益电阻器。
我是否可以假设反相放大器也是相同的?
此致;
Karo
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大家好、Michael;非常感谢您的响应和 THS3491建议、我们很可能会使用 THS3491。
THS3091数据表的第27页有一个表格、其中包含针对不同增益的 Rf/Rg 电阻器的建议。 THS3491是否有这样的表?
电路的输入信号可以是+/-10V (10K 端接)或+/-5V (50或75 Ω 端接)(可通过跳线选择)、我们需要将其路由到具有 MAX +/-2.5V 输入要求的电路、而不是我们计划在反相模式下使用 THS3091 (或 THS3491)的分压器 (其中两个用于反相)、第一个具有-0.5增益、第二个具有跳线可选-1或-0.5增益的放大器。 两个放大器之间的电阻为100欧姆端接。
使用 THS3091;对于-0.5增益、我们是否可以使用 rf=1K & rg=2K、对于单位增益、我们是否可以使用 rf=1k & rg = 1K? THS3491如何工作、相同的电阻器值也会起作用?
我随附了基于 THS3091的部分原理图。
此致;
原理图显示了第一级的最大+/-5V 输出、+/-15V 解决方案功耗过大、
您可以使用 THS3491上的+/-7.5V 或 OPA2677上的+/-6.2V 电源来实现这一点。 后者在0至70C 范围内具有1.2V 余量、因此可实现+/-5V 电压、总电源电压最大为12.5V、因此如果您能够控制电压足够紧、12.4V 电压就可以了。
在射频和 Rg 解决方案之前、需要确保部件和电源。
1.所需的平坦带宽?
2.所需的大信号带宽。
您好、Karo、
这是正确的、这意味着输入信号被增益2并反相。 Michael 的回答非常重要、需要考虑、因为正如他所说的、这是一个电流反馈放大器。 对于 THS3491、正如 Michael 所说的、THS3091是 THS3091的升级版、在第25页上有一个类似的表格、附图62。 但是、该表对您的增益配置不会很有帮助、因为您需要的增益为-1和-0.5、而表中未列出这些增益。 这导致 Michael 需要知道您所需带宽的原因、因为稳定性、带宽和峰值取决于选择最佳反馈电阻器(RF)。
尽管电压反馈放大器和电流反馈放大器具有类似的基本运算放大器概念、但要实现最佳性能、必须考虑电流反馈放大器中射频的价值。 稍后会选择 Rg 来指定放大器的增益。 这里有一个非常有用的 TI 高精度实验室系列、您可能会发现该系列对电流反馈放大 器很有用、并将其链接到这里。
谢谢、
Sima
那么、让我们从输出级开始、
我想您说您正在驱动双端接50欧姆线路并联、因此输出引脚上的+/-10V 在匹配的负载上变为+/-5V。 每条线路的输入电压为10V 到100欧姆、总共为600mA、6个风扇输出。 THS3491可能可以做到这一点、但我认为最小规格为500mA。 如果我这么做的话、可能需要并联输出级以保证600mA 的电流。
因此、您将需要 THS3491RGT 来实现最佳 BW。 您有增益为1或1/2的跳线。 应按封装增益列出两个表。 RGT 的标称增益为5欧姆-我想(您可以对其进行仿真)在低增益时使用750欧姆、RGS 将为750欧姆和1.5k。
这里有一段时间是0.5V/V 的反相增益
和 Tina 文件 V9
您好、Karo、
为了补充 Michael 的响应、THS3491数据表的第8.3节将提供有关哪些引脚可以悬空以及哪些引脚不可以悬空的重要信息。 RGT 封装的 GND 引脚不能悬空、必须连接到 GND。 PD 引脚可以保持悬空;但是、数据表指出、如果杂散信号耦合到引脚中、可能导致器件意外导通或关断、TI 不建议这样做。 如果您确实使 PD 引脚保持悬空、则它将在正电源轨以下浮动2V、从而使器件保持启用状态。
谢谢、
Sima
这通常会更加困难、因为您希望针对 LG 用途略微增加射频、 但是、由于反相输入寄生 C、随后会进入 LG 极点。您几乎始终会看到更多的峰值和具有单次过冲然后衰减的脉冲响应(通常不是二阶、而是零)。
因此、作为 RGT 封装上750欧姆射频的首次尝试、 然后在 V+节点中添加一个100欧姆的串联电阻、由此我们可以确定需要在何处均衡整个响应中的零-看起来像200MHz 零、需要一个200MHz 极点(远低于理想值、但它起作用)。 直流时的-6dB 是输出匹配损耗
因此、在指定的内部 V+ 1.2pF (我很确定在模型中)外部添加一个假设的0.6pF 电容、这样就可以得到一个200MHz 极点来补偿402ohm R 系列。对于5分钟来说、看起来非常不错、
当然、Karo、我昨天的动作非常快、让我修改一下
当然、对于可生产性、您可能会考虑在 V+输入端达到相同的200MHz RC 极点、从而添加外部 C 并降低串联 R (这也会有助于降低噪声)
在这里、我加上3.2pF 的外部电容、并继续假设电路板内部电容为1.2pF、电路板内部电容为0.6pF、总电容为5pF。 要获得200MHz 极点、需要使源 R 为158欧姆(E96)值。
这在小信号方面很有效、
阶跃响应良好、50MHz、1nsec 输入边沿
更新了文件-也许您可以关闭这个文件、如果需要、在 THS3491名称下启动一个新文件、