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文档简介
1、宽带固定增益放大器THS4302特性及应用 摘要:THS4302是TI公司推出的新型固定增益放大器,具有.GHz的带宽和5VV的固定增益,其性能是现有同类产品的四倍,可为高速应用系统提供高速低噪声的模拟解决方案。文中介绍了THS4302的特点、工作原理及使用注意事项,并在此基础上给出了几种典型应用。 关键词:固定增益 放大器
2、 A/D转换器THS4302 引言 是美国德州仪器公司推出的新型固定增益放大器,它具有低失真、高斜率、低噪声和超过的增益带宽积。这些特性的结合使得模拟电路设计人员能够超越当前的性能限制,而以高于先前使用闭环所能达到的速率来处理模拟信号,从而优化放大器的设计方案。 具有的带宽及的固定增益,其性能较现有同类器件提高了三倍,从而为高速应用领域提供了高速度、低噪声的模拟解决方案。 的推出使得无线基站、中继站以及其它基础
3、设备能够提供更多的通道,从而可在更小空间中提供更高的带宽。由于具有高速、低失真特性,因而可在数字信号处理 ()中驱动宽动态范围的高精度(数模)转换器。在频率输入时, 可驱动负载,其三阶输出截取点()可高达,这和以前的相同固定电压增益的运算放大器相比,具有更佳的线性增益变化及更低的功耗。 还采用了新型的带散热垫()的封装,其引脚定义如图所示。各引脚下的功能说明如下: 脚():电源负端; 脚():输出端; 脚():电
4、源正端; 脚():空脚; 脚():输入负端; 脚():输入正端; 脚():功率下拉端,低电平有效。工作原理 宽带同相工作 是具有功耗下拉功能的固定增益电压反馈运算放大器,可在的电源下工作。现以图为例说明电路的典型性能。该电路采用同相放大结构,并采用双电源供电。图中,端的并联电阻用来匹配测试仪器的源阻抗。端的电阻用于与测试
5、仪器的负载阻抗相串联以提供负载。输出端总的负载与总共的反馈网络负载相结合可在的输出端呈现出的有效输出负载。图中的、为的内部反馈电阻和增益设定电阻,其取值分别为和。从图可以看出,为了获得足够宽的频带响应,电路在正、负电源端均设计了严格的滤波网络。 单电源工作 当在单电源下工作时,输入信号和放大器必须具有适当的偏置以便能获得最大的输出电压摆幅。图给出了一种有益于放大器单电源工作的配置方法。 为了获得最大的输出电压摆幅,输入信号和放大器应加的电压。图中标示的偏置
6、电压是在供电电压为时给出的。 另外,通过的功耗下拉引脚可以将静态电流从降至,这对于降低系统功耗是非常有用的。当放大器的功耗下拉脚()接到高电平(正电源)时,放大器工作在正常功耗模式。而当功耗下拉脚()接负电平时,放大器关断,此时电流降至。 功耗上拉或下拉门限电压与电源电压有关。当加到功耗下拉脚()的电压高于使能电压时,器件被激活。而在低于下拉电压时,器件休眠。当所加电压在两门限电压之间时,放大器的工作状态不确定。典型应用电路 用驱动转换器
7、60; 图所示是用驱动高性能转换器的实际电路。图中,输出的放大信号经过隔离电阻、耦合电容和低通滤波器后,再经宽带变压器即可转化为差分信号以驱动转换器。对于不包含直流信息的应用,这种驱动的方法很有用。 电阻在电路中起隔离作用,对它的精心设计可使电路获得最优的频率响应。 用驱动电容负载 对运算放大器来说,电容负载是一种最苛刻、也是很普通的负载条件。通常,电容负载为转换器的输入,包括推荐用来改善 线性度的外部附加电容。象这样的高速放大器,在输出端直接
8、放置电容负载时,其稳定性很容易受到影响。而且,在放大器带有开环输出电阻时,电容负载在信号路径上引入的附加极性会减少相位余量,因此,在设计时,如果主要考虑频率响应的平坦度、脉冲响应的真实度、或者失真度,最简单有效的方法是在放大器输出和电容负载之间插入一个串联隔离电阻以将反馈回路和电容负载隔离。 当的寄生电容负载超过时,其频率响应性能降低。在实际应用时,长的板路径,非匹配电缆以及多个器件间的连接都很容易出现等效寄生电容负载超过的情况。因此,为了获得最优的频率响应,电阻的取值尤为重要,并应尽可能地将电阻安装在靠近的输出端。图所示为一组驱动不同电容负载时的频率响应曲
9、线。使用建议 具有的频带和倍的电压增益,为了获得最优的性能,下面给出一些关于电源退耦和版图设计方面的建议。 ()尽可能地将退耦电容放置在靠近电源输入端,以减小电源到地的电感。推荐使用与器件电源脚宽度差不多的电源线来连接退耦电容,并用个或更多的孔将电容连接到地平面。 ()将容值小的电容优先放置在最接近器件的位置。 ()固态电源平面的四周到地平面之间要慎用高频退耦电容,以避免出现自激。
10、0; ()为了获得超过 的最佳传输特性,建议旁路电容的排列采用评估板上的排列方式。电阻与电容串联可降低并联集总元件的谐振值。其中包括和电容和放大器的电源输入电容。 ()将信号输入输出脚到交流地的寄生电容应减到最小。 不管怎样,如果在端使用传输线,匹配电阻应尽可能地接近器件。除非使用了传输线,否则,输出端和同相输入端的寄生电容会与负载和源阻抗一起,不自觉地对带宽产生限制。为了降低不必要的电容,地平面或电源平面应沿着信号脚的周围断开,以形成一个窗口。 ()将电源
11、脚到高频退耦电容器的距离减到最小”; 设计的地平面和电源平面不尽远离信号脚,以避免使用窄的电源和地线,达到减小引脚和退耦电容间电感的目的。 () 仔细选择和放置外部元件以保护的高频性能。电阻应选择低电抗类型的。表贴电阻的工作特性较好,可进行高密度设计。此外,还应保持板上的连线尽可能地短。 ()与其它宽带元件间应短线直接连接或使用板上传输线。 实际上,内部已经产生有的寄生负载。因此,随着信号增益的增加,在没有隔离电阻的情况下,也可以驱动更大的寄生电容负载。也就是说,如果实际要求的走线较长,那么,也可以采用固有信号损耗的双端传输线,当然还可以采用微带设计技术实现阻抗匹配传输线。 ()像和这样的高速器件,一般不推荐使用插座。 ()应充分利用来获得最佳的温度性能。
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