在高速应用中使用JFET输入放大器有哪些优势 (任何在高速公路上运行的交通工具)
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快速启动您的高速应用程序设计使用评估模块快速轻松地演示OPA的功能和多功能性。学到更多。测试和测量设备还必须在放大器输出端准确地重建输入信号,这得益于OPA的出色失真性能,因为它具有mA的大线性输出驱动能力。由于设备通常是线路供电的,因此放大器必须在高于V的电源电压下工作。图1:OPA的偏置电流随输入共模电压的变化宽带光电二极管跨阻应用在宽带光电二极管跨阻应用中,光电二极管电流通过配置如图2所示的放大器转换为电压。虽然高速放大器的增益带宽积可用于实现较大的闭环增益,但其低输入电流噪声JFET输入放大器中的偏置电流和偏置电流有助于提高使用高到非常高跨阻增益的电路的输出噪声性能,同时减少偏置电流引起的输出电压偏移。您必须使用反馈电容器CF来使该电路稳定。计算图2中组件的值,使用这篇博文“您需要了解的跨阻放大器,第1部分”中的公式,得到图3中所示的增益幅度和相位图。图2:具有反馈补偿电容的光电二极管跨阻放大器电路图3:图2中跨阻放大器的增益幅度和相位波特图多通道输入数据采集*当与具有相对高输出阻抗的传感器连接时,高阻输入放大器特别有用。这种多通道*通常通过多路复用器将这些传感器与信号链连接起来。您可以将图4a中所示的电路与放大器一起使用,以与每个传感器连接并连接到多路复用器的输入端。另一个电路,如图4b所示,在直接连接到传感器的多路复用器的输出端使用单个快速稳定放大器。这会在通道之间切换时产生大信号瞬态,此时放大器的稳定性能和最大允许输入差分电压开始变得重要。图4c显示了在图4b中配置为单位增益缓冲器的OPA的非反相输入端施加8V阶跃时的输出电压和输入差分电压。图4:具有多个慢速建立放大器的多通道传感器前端(a);使用具有快速稳定功能的单个OPA(b);使用OPA的大信号瞬态响应(c)由于快速输入瞬态,放大器受到压摆*,输入停止相互*(最大VIN,Diff为7V,见图4c),直到输出达到其最终值并且负反馈环路闭合。对于0.7-1.5VVIN,Diff额定值的标准放大器,您必须在输入引脚上串联限流电阻,以防止不可逆的损坏,这也*了器件的频率响应。OPA具有内置输入钳位,允许应用高达7V的VIN,Diff,无需外部电阻器,也不会损坏设备或改变性能规格。这种输入级架构加上其快速建立性能,使OPA非常适合多通道传感器多路复用*。ADC驱动程序在大多数此类应用中,高速放大器可能会驱动逐次逼近寄存器(SAR)或流水线ADC。由于ADC的输入电容器在采样间隔期间切换进出,因此在驱动这些转换器时必须使用放大器来防止输入负载。对于快速采样率,ADC输入需要在数字化开始之前快速稳定在0.5LSB以内,这可以通过使用高速放大器来实现,因为它们具有更大的增益带宽积,从而产生环路增益并提高了稳定性能.OPA在大约ns内稳定到最终值的0.%以内,输入阶跃为V,V电源电压为单位增益,如图5所示。由于其大压摆率和快速稳定性能,您可以使用OPA放大器在其输入端数字化多个低频信号。在高于ADC的电源电压下使用高压JFET输入放大器有助于通过使用ADC的全输入动态范围来提高信噪比和失真比(SINAD)。图5:大信号瞬态和稳定响应因此,JFET输入放大器(如OPA)凭借其高Z输入、卓越的失真性能、快速稳定和宽电源范围,在上述不同的高速应用中提供了多种优势。请务必查看TI的高阻输入高速放大器系列,以选择最适合您的应用要求的一款。本文家电维修技术