主题中讨论的其他器件: LMH6570、 MUX507
您好!
我在我的设计中使用 MUX506。
我在数据表中看到 BW 为500MHz。 没有迹象表明它是否取决于哪个电源?
在仿真中、我看到使用+/-5V 和+/-10V 之间存在差异。
/-5V 电源的实际带宽是多少?
此致、
Giora
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您好、Giora、
我能不能问多路复用器的负载条件是什么? 具体而言、我正在寻找负载电容和电阻、因为负载条件会影响系统带宽。
我对在线列出的带宽有点怀疑、因为数据表中未列出带宽-但是、您可以通过查看多路复用器的简化模型来估算带宽:
其中、通过查找负载的传递函数可以找到带宽(以蓝色显示) -我展示了查找带宽的过程:
其中近似角(-3dB 频率)将为 ω_c / 2pi。 这是一个较为宽松的估计值、为了安全起见、由于器件不是 RC 组件而是器件、我将带宽增加大约20%至25%(在最坏的工作点-最大温度条件下)。 但负载对带宽确实有很大影响、因此如果您可以提供、我可以为您提供粗略的估算。
如果您有任何其他问题或其他需要澄清的问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
您好、Giora、
因此、对于该设置、请执行以下 eq。 使用的电路:
黄色= R_on、在12V 单电源条件下具有最坏情况规格= 430欧姆-这是我们在数据表中必须达到+/-5V 的最接近规格、在+/-5V 条件下可能更高一些。
绿色= C_ON -导通电容应恰好在18pF 的典型值附近
蓝色=是 LMH6570 ~ 0.8pF 的输入电容
红色=这是负载电阻-它是 LMH6570的输入电阻(5k)和10K 欧姆端接电阻器( ~3.33k 欧姆)的并联组合。
这会导致最坏导通电阻的大约-3dB 点为:
该值是12V 单电源下最坏情况 R_ON 值的近似值、该值是最接近+/- 5V 的电源规格、因此最坏情况 R_ON 可能会更糟。 不过、这是假设您在最高温度条件下运行并使用全信号摆幅。 这些因素也会影响带宽、因此有效带宽可能略高于以上、具体取决于应用的细微差别。
当我使用无源元件在 SPICE 中对此进行仿真时、我会得到以下交流响应:
其转角频率为~16.71MHz。 由于这不是线性的、因此这更准确
如果这是您的应用所关注的问题、您能否分享预期的所需信号带宽? 此外、如果我可以获得 I/O 信号范围和预期工作温度(环境)- 这样、我就可以查看我们是否有更适合更高频率信号的合适器件、或者实际应用是否能够处理比最坏情况更高的频率。
请告诉我!
最棒的
Parker S. Dodson
您好、Giora、
您是否可以灵活地设计多路复用器的更高电源轨? 在浏览我们的产品系列后、我担心您在其他16:1选项中会遇到类似的问题。 较低电源电压下的较高导通电阻会导致带宽损耗。
如果您可以获得+/- 10V 电源、则您处于~45MHz、如果信号摆幅小于+/- 10V、则带宽可能更高。 16:1多路复用器倾向于具有较低的带宽、因为16:1配置会引入大量寄生电容、从而降低带宽。 此外、我们可处理双极电源的16:1多路复用器在+/-5V 时具有更高的导通电阻。
我对500MHz 的混淆深表歉意-这是一个错误;在最佳条件下,MUX507 (与 MUX506相关的2通道8:1器件)在最佳条件下可以达到500MHz (在最佳条件下,该器件可以达到240MHz),这就是显示在此处的内容。 在+/-5V 电源下运行的器件将无法在最佳条件下工作。
如果您需要更多帮助、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson