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【百家乐下载】差分I/O放大器的单端应用

百家乐下载 金融财经 2020年11月30日
本文摘要:章节是最近高压硅锗和BiCMOS工艺技术领域的变化,允许设计和生产速度极低的放大器已经很久了。因为这些工艺技术是高压的,所以大部分放大器旨在通过差异输出和输入完全恢复和最大化整个输入信号振幅。很多高压应用程序都是单独工作的,所以经常出现问题。 如何在丹丹应用程序中使用差分输入/输出放大器?如果这样使用会有什么结果呢?本文研究了实际结果,给出了3GHz增益-比特率差I/O放大器LTC6406的明确、单端应用。背景普通运算放大器有两个差分输出和一个输入。

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章节是最近高压硅锗和BiCMOS工艺技术领域的变化,允许设计和生产速度极低的放大器已经很久了。因为这些工艺技术是高压的,所以大部分放大器旨在通过差异输出和输入完全恢复和最大化整个输入信号振幅。很多高压应用程序都是单独工作的,所以经常出现问题。

如何在丹丹应用程序中使用差分输入/输出放大器?如果这样使用会有什么结果呢?本文研究了实际结果,给出了3GHz增益-比特率差I/O放大器LTC6406的明确、单端应用。背景普通运算放大器有两个差分输出和一个输入。增益的公称值是无限的,但可以从输入到负的反向相互输出,通过系统保持对增益的控制。输入超过无穷大,但差异输出可以保持为0,就像除以无穷大一样。

传统运算放大器应用的实用性、种类和优点已经有非常丰富的记录,但似乎仍然不能要求。只有差分运算放大器仍然研究得太完整。图1显示了具有4个系统电阻器的差分运算放大器。

在这种情况下,差分增益的公称值仍然是无限的,输出通过系统连接,但足以要求输入电压。这是因为共模输入电压可以是给定值,但对系统是平面的,所以仍然会产生0的差异输出电压。因此,如果只有差分I/O放大器,则没有其他控制电压需要输入共同模式电压。这就是VOCM插槽的目的,并解释了为什么只有至少5个插槽(电源插槽除外),而不是只有4个差分放大器。

差异增益的等式为VOUT(DM)=VIN(DM)R2/R1。共模输入电压在内部强制相等地增加VOCM的电压。最后的结论是,仍然没有单个反向相互输出。

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两个输出是转换器和非转换器,具体取决于考虑了哪些输入。为了便于电路分析,用普通方法和-表示两个输出,一个输入有圆点标记,表示这是输出的转换器输入。

熟悉一般运算放大器的人说,非转换器输出结束后有与G或T相似的固有高输入阻抗。但是,对于图1右侧图中的完全差分运算放大器,由于没有两个输出的对系统,因此没有低电阻节点。这个困难可以很幸运地解决。

只有差分运算放大器非常简单的单端连接图2显示了用单端运算放大器连接的LTC6406。只有一个输入返回到系统,只有一个输出接管到系统。其他输出现在是低电阻。图2:系统只有一端。

该电路平稳,具有与普通运算放大器相同的高电阻输出。闭环输入(本例中为VOUT)是低噪音。闭环输入可以很好地获得单端输入,获得1.2GHz的3dB比特率。开环输入(VOUT)与VOCM相比有2倍的噪音增加,但在约300MHz更好地暴露出来之前,低于该频率后没有明显的通过带波。

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LTC6406在该电路中工作良好,仍然可以获得差异输入。然而,非常简单的实验表明了这种设备所具备的缺点之一。

假设所有输出和输入(包括VOCM)均为1.2V。现在,想象一下驱动VOCM插槽,再提高0.1V。唯一可以改变的输入是VOUT。

VOUT需要保持等效VIN,因此为了将共同模式输入增加到100mV,放大器需要将VOUT输入提高到总共200mV。这就是100mVVOCM移动引起的200mV差分输入移动。这表明,只有差分放大器的单端对端系统从VOCM插槽到开放输入,引入了2倍的噪音增加。为了防止这种噪音,只要不用在这个输入上就行了。

因此,可以制作出完整的丹丹应用程序。或者拒绝严重的噪音处罚,并可用于两个输入。

单端跨阻放大器图3显示,LTC6406连接已沦落为没有20k跨阻增益的单端跨阻放大器。BF862JFET缓冲区LTC6406的输出大大减少了双极输出晶体管电流噪音的影响。JFET的VGS被认为是紊乱的,但典型值为0.6V,因此在3V单个电源上也能正常工作,可以用10k电位器消除。

时域电话如图4的右图所示。20MHz比特率的总输入噪音在VOUT端为0.8mVRMS,在VOUT端为1.1mVRMS。以差分方式计算,横向阻力增益为40k。图3:反式电阻放大器超强低噪音JFET缓冲阳极型LTC6406输出的电流噪音,无线索地微调电位器,试图获得0V差输入。

结论只有LTC6406等新型差分运算放大器系列获得了前所未有的比特率。幸运的是,这些运算放大器在终端应用程序和100%系统应用程序中也能正常工作。


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