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[参考译文] OPA858:低噪声、超高带宽跨阻放大器设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221786/opa858-design-of-a-low-noise-extremely-high-bandwidth-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、、 OPA855

您好!

我的目标是设计一款满足以下要求的互阻抗放大器:

  • >= 1GHz -3dB 截止频率
    • (理想情况下高达4-5GHz)
  • >=+60dB 增益
    • 毫伏的输出摆幅、从而馈送到 ADC

我目前正在使用 TINA-TI 来模拟 TIA、最终目标是将来生产出实际的电路。

跨阻放大器的电流源将来自理论上的 HgCdTe 红外光电探测器、该探测器可以输出大约为1微安的电流。
我已经选择将光电二极管模型仿真为1gohm 的并联电阻、1uA 的交流电流源和1GHz 的频率、以及1.6pF 的并联结电容、目前已将 OPA858以负反馈配置连接到该模型。 由于 OPA858的5.5GHz GBWP 和 FET 输入(用于超低偏置电流)、选择 OPA858。

我对放大器及其设计注意事项是个新手、并且对光电探测器中的结电容没有正确的预期。 因此、我一直在摆弄结电容、反馈电容和反馈电阻值、看看我能够在多大程度上提高单个 OPA858的能力。 我不知道如何在输出端模拟50欧姆 BNC 连接、以某种方式干扰电路、因此我只需放置一个50欧姆电阻器和一个电容器来制作允许2 GHz 通过的低通滤波器。 下面是我的电流原理图和增益与频率间的关系图:

现在、我唯一能够实现的稳定配置是使用 CJ = 1.6pF、CF = 1pF 以及 RF = 200Ohm。 我使用与电池并联的带有100nF 去耦电容器的+2.5V 和-2.5V 电源为 OPA858供电。 我的稳定性标准是、在与单个图上的开环增益曲线相交时、反向反馈因子是一条相对直线、这是我从 AllAboutCircuits 中学到的一种技术。

一般而言、我假设随着反馈电阻增加、总带宽减小、因此我选择200欧姆作为反馈电阻。 尽管我的初始目标是+60dB 增益、但这一事实依然存在。 有时、我决定将较高增益部分保留到随后的电压放大级、该放大级位于该跨阻放大级之后、因此我有理由降低这里的反馈电阻值。 我在工作时也假设、通常来说、电容器的亚皮法值在实际使用中是不可行的(最终目标是创建电路)、 较低的结电容值产生了更高的-3dB 切口、因此我一开始使用1pF 的结电容、然后尽力提高截止频率-3dB。

以下是我用于选择反馈电阻值的原理图和图、分别将反馈电容器和结电容器的值保持在1pF 和1.6pF 恒定:

尽管信噪比可能需要远高于实际值1、但通过对图形进行从0到10ns 的瞬态分析(与 TINA-TI 噪声分析函数相比)、得出噪声超过了1.23GHz 处信号的最大值。 下面是我之前在图表中给出的这些信息:

这将让我认为该电路带宽的最高限制是1.23GHz。 但除此之外、TINA-TI 中交流传输特征生成的相位图告诉我、在410.31MHz 时通过了-45度测试、 (我假设基于某些读数、-45度标记是一个有助于确定电路仍然稳定的频率范围的值):

现在、我的电路的"-3dB 截止频率"已从1.68GHz 降低到了410.31MHz。

我有一些主要和次要的问题,我如何达到这一点和未来的问题,我不知道如何思考,并为此我会请求帮助:

  1. 问题1:我不知道满足我的设计要求有多现实。 至少、我想我已经得出这样的结论:只用一个运算放大器和没有进一步的电路是不可能的。

    1. 问题1a:我相信可用作该电路中电流源的实际光电探测器的结电容会比我仿真的结电容(大约10nF)高得多、 我选择1pF 是因为我只是想看看我能从 OPA858获得多少。 我不知道(嗯、可能是的、但我不知道如何做到)这是不可能的
      满足我的设计要求、因为我知道结电容必须是如此高、而且检测器的电流输出将是如此低。

    2. 问题1b: 结电容是个问题、但还存在将系统设计为一个能够工作的互阻抗放大器从而进入工作电压放大器级的问题、我不知道如何设计工作电压放大器以及如何将两个级正确耦合在一起。 或者这是否甚至是答案。 我坚信、在单个级中具有尽可能多的增益将是最大程度地降低噪声的最佳选择、因此电压放大器可能不是正确的选择。 我离得很远。

  2. 问题2:我不知道如何正确评估 TINA-TI 中的信噪比。 我猜是、我应该使用一些诸如瞬态响应中 Vrms 的指标除以噪声分析函数中的"总噪声"来获得任何给定频率的 SNR。

    1. 问题2a:如果我可以在保持信号振幅的同时降低总噪声、那么理论上这也是一种能够实际使用更多原始增益与频率关系图所描述的-3dB 带宽的方法。 我不知道如何降低该电路中的总噪声。

    2. 我一直在努力从《电子的艺术》一书及其补充材料《X 章节》中了解有关噪声分析和噪声设计注意事项的更多信息。 但是、 由于缺乏基本的电气工程知识(令人困惑的电阻/电容值选择、组件选择、拓扑选择、过于专注于了解固态物理、而不是获取要点并继续前进等)、我无法将这些知识运用到我的设计中。
  3. 问题3:我不知道如何在增加这个电路的增益的同时、也增加电路的可用带宽。

    1. 问题3a:我已经开始研究一种称为"自举"的电路拓扑、据称、通过将整个输入电容上的交流电压降保持在低电平、降低有效源电容、从而允许互阻抗放大器具有更高的带宽。

      1. 我了解到了这一概念、以及 Philip Hobbs 的"光电二极管前端: 真正的故事"和他的书"建设电光系统",但与我的方法"电子艺术",我只是不是从根本上理解如何应用他描述的概念,以我的情况. 即:

    2. 问题3b:我不知道如何选择在自举配置中使用哪种运算放大器或晶体管来实际实现更高带宽。 我也不知道在这种配置中使用耦合电容器来将自举放大器连接在一起的值、 或者大致说、 完成我的目标需要什么样的有效拓扑(是否还有带有反馈电阻器和电容器以及自举放大器的负反馈环路? 该运算放大器的输出是否应与接地的光电二极管模型的同一节点相连? 它甚至应该还是一个运算放大器?)。

这些问题现在摆在我的头脑中、同时我也在尝试正确理解上述阅读材料、千万不要介意这样一个事实、即我已经方便地附加了零个数学方程来支持到目前为止我已做出的任何设计选择、 很大程度上是因为我对我能够执行的任何计算都没有信心。

也就是说、我非常感谢对我的问题、方法和假设提供任何和所有的指导和反馈。

非常感谢。

Gabe

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    您好、Gabe。

    第一步始终是确定检测器电容。 在设计 TIA 时、这些信息绝对是至关重要的。 只能通过(!) 了解了检测器电容后、TIA 可以通过选择具有一定确定性和适应性的反馈电容来稳定工作、而该电容在相位超前补偿方面发挥着重要作用。 在稳定性方面、反馈电阻也起着异常作用。 对于与已知检测电容组合在一起的最高带宽、只有一组非常确定的反馈电容和反馈电阻在大多数情况下可以正常工作。 所有这一切还取决于同时选择的运算放大器。 因此、在给定确切的检测器电容时、您无法自由选择互阻抗(增益)和带宽通常。 如果您希望具有精确给定的检测器电容的最高带宽、则必须选择非常确定的反馈电容和反馈电阻、即使带宽和增益都不能让您满意也是如此。 如果您认为您不能生活在太低的带宽上、那么通常唯一的补救措施是选择具有较低检测器电容的检测器(如果这是可能的)。 互阻抗通常是您最小的问题、因为您只需添加一个(运行速度足够快)增益级即可增加互阻抗。

    通过执行相位稳定性分析来仿真 TIA 的稳定性。 通过仿真电路的频率响应和瞬态响应来模拟带宽。 通过调整组件值、您将快速找到稳定性、带宽和阶跃响应之间的最佳值。 根据数据表中的一些经验法则或根据经验、可以通过试错来找到理想的元件值  

    您可能对以下主题感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1127798/opa855-peaking-in-open-loop-response

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    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102658/opa858-tia-configuration

    因此、首先尝试找出确切的检测器电容。 这对于使 TIA 电路正常工作至关重要  

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    您好、Gabe。

    当检测器电容高于所需值时、可以使用另一个技巧来扩展 TIA 的带宽:在检测器和 TIA 的输入之间插入一个 JFET、以将 TIA 的输入与检测器电容隔离。 这里已经讨论了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980967/opa656

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974530/lmh32401rgtevm-thread-lmh32401rgtevm-ringing-in-output-of-lmh32401-is-locked-why

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984620/opa656-opa656

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    尊敬的 Kai:

    我很感激快速的回应,很抱歉,我不能回到你的更早。

    我现在了解了光电检测器的结电容将为90飞法拉(因此、实际上明显低于我的预期)。

    使用如此低的结电容的光电二极管模型是否存在任何复杂性或问题?

    此外、我还查看了你们收集的有关稳定性分析的链接。 您似乎常用于探测放大器电路以实现稳定性的方案是否有该方案的名称或描述?

    我已经尝试将这个探测方案插入到我自己的 TIA 电路中、从你在连接线程中使用它的方法中汲取灵感、 我很难找到反馈电阻/电容值、这些值将允许90fF 光电二极管模型在相位稳定性电路中具有>1GHz -3dB 的带宽和>=45度的相位。

    似乎我不得不在反馈网络值稳定但-3dB 带宽过低(通常小于<550MHz)或反馈网络值足够高以具有>1GHz -3dB 带宽但不稳定(相位大约为30-40度)之间进行选择。 我是否应该寻找其他运算放大器来使用、或者我们可以使用更多电路拓扑技巧来增加带宽、同时保持稳定性?

    谢谢。

    Gabe

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    Morning Gabe、不必在此查看大量真正好的信息、对于您正在使用的相对较低的反馈 R、我通常会使用解补偿双极输入 VFA、如 OPA855

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    Michael、您好!

    我最初对于使用 OPA855的问题在于、输入偏置电流明显高于 OPA858、因为我预期信号可能只有几微安。 (OPA855的输入偏置电流典型值:-12uA。) 我对输入偏置电流的理解是、当该电流量不会从运算放大器的任一输入端子流出或流入该运算放大器的任一端子时、它们将无法在正常的运行模式下运行。 这是错的吗?

    不过、我尝试了使用 OPA855、并结合了以前的情况和 Kai 的智慧、得出了一些我想要的反馈:

    • 这些结果(交流传递特性、噪声分析、瞬态分析、相位稳定性分析)是否意味着稳定(尽管很脆弱?) 1.05GHz -3dB 带宽的同相放大器?

    • 瞬态分析(0-10ns)上的 Vrms 从11.54mV 开始有什么原因、在这里我预计1uA 会在1k Ω 反馈电阻后变为1mV?

    • 我是否应该担心波特图中-3dB 带宽后的增益峰值?  

    • 为了实际生产此电路、200fF 反馈电容意味着什么?

      • 我曾在《电子艺术的 X-Chings》中读到过亚皮法拉的反馈电容、作者在这篇文章中描述过可以将亚皮法拉电容制作为万向节的电容、但我对稳定性感到担忧。

      • 在本例中、200fF 反馈电容可以是 OPA855 0.2pF 差动输入电容的模型吗?

    感谢您的指导。

    谢谢。

    Gabe

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    您好、Gabe、

     感谢您对此主题的详细分析! 由于您所选择的反馈电阻器、Michael 提出了 OPA855。 尽管 OPA855具有更大的输入偏置电流/电流噪声、但根据您选择的电阻器、与 OPA858相比、对失调电压/电压噪声的改进可能会为您带来更好的整体性能。  

     对于反馈电容器、200fF 可能在遇到困难时;我们通常建议对于可能的设计、反馈电容器必须>= 100fF。 有一些技术可通过使用电容 TEE 网络来实现200fF、尤其是在考虑电路板的电容寄生效应时:

      您的稳定性分析显示大于45度、这意味着稳定性;但考虑到速度+电路板布局、这可能会在实践中导致不稳定。 系统将格外注意电路板布局、尤其是器件的反馈/输入处。 TIA 计算器 与您的设计选择不相符:

        

     上述计算器用于实现巴特沃斯响应(65度相位裕度、0.707 Q 因子)。 您是否期望低于100fF 的光电二极管输入电容、以及该二极管是否能够尽可能靠近器件输入放置?  

    谢谢!

    SIMA   

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    您好、Sima、

    我希望光电二极管结电容为90fF、这是肯定的。

    但是、光电二极管需要位于框内、因此 开箱后将有非零/有效长度(>1英寸)的馈入进入互阻抗放大电路、 通常、将光电二极管直接放置在与跨阻放大器电路相同的板上是不可能的。 我知道这将是一个问题(可能是致命的问题?) 因为较长的引线会对这些高度敏感的快速电路的性能造成灾难性损坏、但我不知道如何量化将会发生多大的问题。

    此外、回到反馈电容器、DigiKey 上似乎有一些0.2pF 电容器(这些在某种程度上比使用电容 TEE 网络更好吗?)。 然而、它们的耐受值为+/- 0.05pF、并且在1k Ω 反馈电阻时、我的电路在150fF 时不稳定(但在200fF 和250fF 时稳定)。 如果我更改反馈电阻以在150fF、200fF 和250fF 下实现稳定性、这就使这个问题更加严重了、那么电路在200fF 和250fF 下会失去-3dB 带宽、>=1GHz。

    总之、我找到了不同反馈电阻和0.2 +/- 0.05pF 电容范围下的以下结果:

    有什么我可以做,以摆脱这个困境,同时仍然达到我的目标>1GHz -3dB 截止频率和稳定性?

    谢谢。

    Gabe

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    您好、Gabe、  

      从之前的实验室经验来看、任何超过1英寸的时间都可能对整体稳定性造成严重影响。 正确的是、这些极高速度下的寄生电容至关重要。  

      对于反馈电容器、如果能够找到200fF 的电容器、则不需要电容 TEE。 感谢您提供概述表;它确实展示了电路对稳定性的敏感性。 Kai 和我之前有一位客户希望获得高速度、光电二极管与放大器输入之间的距离大于1英寸。 以下是 e2e 主题、讨论了此振荡问题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987143/opa858-another-photodiode-amplifier-for-short-1-2ns-laser-pulse

      在经过私下讨论后、我们发现 OPA85x 数据表中的非理想布局设计对于这些大于1英寸的距离是正确的布局。 粘贴以下内容为讨论内容:  

         1 -将光电二极管尽可能靠近 OPA858:  这是最大的振荡因素、强烈建议使用。

    2 -闭合放大器而不是光电二极管的反馈:  是的、应闭合放大器而不是光电二极管的反馈。 显然、这种改进布局是由于设计仿真显示了更好的结果。 但在实践中、结果表明、在长距离应用中、将反馈闭合到放大器是更好的选择。   

    3 -如果我不再使用"改进的 TIA 布局"、应该移除隔离电阻器:  是的、移除隔离电阻器。  

    4 -移除电容 TEE 网络、以仅使用2个串联电容器:  是的、对于这个带宽下的放大器来说、这是一个好主意。  

    5 -在电阻反馈中添加另一个焊盘、以便我可以使用2个串联电阻器、而不是1个大电阻器(453 - 2k Ω)。  具体取决于、使用较小的电阻器更好。 但对于453-1k Ω、使用1个电阻器应该可以。  

    6-我应该去除反馈组件下面的所有覆铜。  是的、移除引脚1和2以及反馈 元件周围的覆铜。 这是在 EVM 中完成的、但没有直接显示在数据表中。

    7-分压器网络:  对于50 Ω 测量、由于在这些高频下可能发生的反射、因此匹配阻抗至关重要。 如果连接到 OPA858、则建议使用非常短的布线到第二级、以避免因分压器而导致输出衰减。 (对于这个、您是否能够共享您的输入电流范围、我们可以增加增益、但避免在您的最大输入电流下输出饱和)

      Kai 已经使用输入寄生进行了大量的仿真。 您的概览表将受到大于1英寸的应用程序的影响。 以下是有关从布线/电缆添加电感/电容的 e2e 线程:

    1. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064558/opa855-output-oscillates
    2. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195297/opa858-how-to-expand

      基于上述线程; Kai 建议添加一个串联电阻器、以通过第一个链接的 e2e 中显示的仿真来提高稳定性。  

      由于光电二极管电容的电感隔离、我们建议添加一个占位符、以包括直接在放大器输入端接地的额外输入电容。  

    谢谢!
    SIMA  

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    您好、Sima、

    感谢您提供有关如何解决光电二极管和放大器之间的距离毫无疑问会导致的问题的建议和指导。  

    目前、在电路拓扑/设计方面、我还能做些什么来提高放大器的弹性/稳健性、从而最大程度地减少实际的电路板布局设计注意事项和技术? 或者该电路是否处于最佳能力状态?

    我注意到、对于等效于200fF 的 T 网络、在最坏情况下的制造容差会将预期电容范围从150fF-250fF 降低到180fF-220fF。 不过、我的仿真似乎并不能实现稳定性和带宽、因此我还想知道这种路线是否值得进一步研究(稳定性所需的反馈电阻器= 1.4千欧、带宽所需的反馈电阻器= 1.2千欧)。

    谢谢。

    Gabe

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    您好、Gabe、

     我同意目前我没有看到任何关于调整电路的建议。 您启动了自举 TIA 以隔离输入电容、这确实扩展了闭环带宽。 但是、对于低于 pF 的输入电容设计、不会有大规模改进、而且会增加电路板的寄生电容、从而增加复杂性、并且晶体管会产生比光电二极管更大的电容。  

     我发现这个用于扩展自举的资源、此自举显示了测得带宽的增加: 链路可在这里找到。  

     我建议使用 OPA855 EVM 来尝试设计。 最大的挑战是光电二极管距离放大器输入大于1英寸时的稳定性、这将改变您的稳定性仿真、在这种情况下、您的反馈电容器需要不同的值。 下面是一个有关针对 TIA 修改 EVM 的主题、该主题未在该主题中明确说明、但您可以通过将其直接焊接到射频顶部来添加 CF。  

    谢谢!
    SIMA  

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    同样、Sima 请注意、典型的厚膜 R 本身具有大约0.18pF 的寄生电容。  

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    在继续我的电路设计和向 PCB 设计过渡的过程中、我一直在查看 OPA855评估板、我看到板上的旁路电容器网络正在对分离电源轨(Vcc 和 Vee)使用2.2uF/0.22uF/0.01uF 电容器网络、 和0.01uF X2Y 电容器(根据3年前 Michael 的帖子、我认为这用于移动自谐振 F)。

    如果我的目标是为我的电路创建一个旁路电容器网络、其目标是以最佳方式通过1GHz 信号、那么我能否将该旁路电容器网络移植到我的电路上? 是否需要 X2Y 电容器?

    此外、将我的电路转换为可以在 PCB 上运行的电路时、是否需要输入隔离电阻器? 或者、与我的输出 RC 网络相同、如果我计划将 IC 的输出引脚连接到输出 SMA 连接器、这也是不必要的?  

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    您好、Gabe、

     是否希望将旁路电容器网络用于电路的电源? 如果是、您可以为您的电路使用相同的电容器网络。 电源轨之间的0.01uF 也有助于电源轨之间的去耦、但最重要的是 π 型滤波器。  

      我不会在数据表的改进型 TIA 布局中包含输入隔离电阻器、因为在上述原因中:"闭合放大器而不是光电二极管的反馈"。 仍然建议在尽可能靠近放大器输出引脚的位置添加输出隔离电阻器。

    谢谢!
    SIMA

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    您好、Sima、

    感谢您的澄清。

    如何计算输出隔离电阻器的值?  

    在本线程之后您链接了: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987143/opa858-another-photodiode-amplifier-for-short-1-2ns-laser-pulse、我看到讨论了如何将 OPA858EVM 的输出匹配电阻网络组件替换为不同的值(彻底移除其中一个电阻)。 假设我的 SMA 连接是50欧姆、并且我当前要将此输出匹配网络移植到我的 PCB 上、我是否还可以移除 OPA855EVM 的 R6并将其 R7替换为50欧姆电阻器(特别是这种与我的输出 SMA 并联的接地负载电阻器)?

    谢谢。

    Gabe

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    您好、Gabe、

     我同意螺纹中的 Kai 关于拆下 71R5电阻器(R7)的说法、并将169R (R6)电阻器更换为49.9R 电阻器。 然后、将该串联49.9R 电阻尽可能靠近放大器的输出引脚放置。 出于稳定性考虑、这对于隔离放大器的输出阻抗非常重要。 另外、这可以与您的50欧姆 SMA 连接器配合使用。 如果将一个50欧姆的电阻器接地(R7)、这将无法提供从输出引脚到 SMA 再到示波器的隔离或阻抗匹配(以更大限度地减少信号反射)。 此外、PCB 上的布线必须具有50欧姆的特性阻抗。  

      (SMA 连接器示例)

     以下是传输线路和阻抗匹配的一些参考:

    1. https://www.electronicdesign.com/technologies/communications/article/21796367/back-to-basics-impedance-matching-part-1
    2. https://www.allaboutcircuits.com/textbook/radio-frequency-analysis-design/real-life-rf-signals/what-is-a-transmission-line/
    3. https://www.ti.com/video/6307564100112  (有关 PCB 布线阻抗匹配的视频)

     如果您对上述参考文献中提供的信息有任何疑问、敬请告知。  

     此外、 如果您希望将 OPA855 geber 文件用作构建 PCB 的参考、本主题包含一个压缩文件夹。  

    谢谢!
    SIMA