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AD8131ARZ-REEL 参数 Datasheet PDF下载

AD8131ARZ-REEL图片预览
型号: AD8131ARZ-REEL
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内容描述: 低成本,高速差分驱动器 [Low Cost, High Speed Differential Driver]
分类和应用: 驱动器运算放大器放大器电路光电二极管
文件页数/大小: 20 页 / 392 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD8131
工作原理
的AD8131不同于常规运算放大器,其具有
两个输出端的电压以相反方向移动。喜欢
运算放大器,它通过高开环增益和负
反馈迫使这些输出为所需电压。该
AD8131很像一个标准的电压反馈运算放大器
并可以很容易地进行单端至差分
转换,共模电平转换和放大
差分信号。
使用以前的分立和集成差分驱动器设计
两个独立的放大器和两个独立的反馈
环路,一个用于控制每个输出。当这些电路
从一个单端信号源被驱动时,所得到的输出是
通常不能很好地保持平衡。实现平衡的输出
该放大器通常需要特殊的匹配和
反馈网络。
DC共模电平转换也一直难以与
以前的差分驱动器。电平移位需要使用一
第三放大器和反馈回路来控制输出
共模电平。有时第三放大器还具有
被用来试图纠正一个固有的不平衡
电路。优异的性能在很宽的频率范围内具有
证明是难以用这种方法。
在AD8131采用两个反馈环路来分别控制
差动和共模输出电压。微分
反馈,内部电阻设置,只控制差
输出电压。只有共模反馈控制
共模输出电压。这种架构可以很容易
以任意地设定共模输出电平。它是被迫的,由
内部共模反馈,等于电压
施加于V
OCM
输入时,在不影响差动
输出电压。
在AD8131架构在输出非常高
在很宽的频率范围内,而不需要平衡
外部元件或调整。共模
反馈环路强制输出的信号分量
共模电压被置零。其结果是几乎
完美的平衡差分输出相同的幅度,
并且,相位相差恰好180度。
被假定为零。由这两个假设出发,
任何应用电路进行分析。
闭环增益
该电路的差模的增益,如图39可以是
描述由下面的等式:
V
OUT , DM
V
IN, DM
=
R
F
=
2
R
G
哪里
R
F
= 1.5 kΩ和
R
G
= 750 Ω标称。
估算输出噪声电压
类似的常规运算放大器的情况下,差动
输出误差(噪声和失调电压),可以通过估算
乘以输入参考而言,在+ IN和-IN ,由
电路噪声增益。噪声增益被定义为
R
G
N
=
1
+ ⎜
F
R
G
⎟=
3
总输出参考噪声为AD8131 ,包括
的R捐款
F
, R
G
和运放,名义上是25纳伏/ √Hz的
在20兆赫。
计算的输入阻抗
应用电路
一个电路的有效输入阻抗,例如,在
IN
和-D
IN
,将取决于是否
放大器被驱动通过一个单端或差分信号
源。对于平衡差分输入信号,输入
阻抗(R
IN, DM
)的输入端之间( + D
IN
和-D
IN
)是
R
IN
,
dm
=
2
×
R
G
=
1.5 k
Ω
在一个单端输入信号的情况下(例如,如果-D
IN
is
接地,并且该输入信号被施加到+ D的
IN
),输入
阻抗变
R
G
=⎜
⎟ =
1.125 k
Ω
R
F
1
2
×
(
R
G
+
R
F
)
R
IN
,
dm
分析的应用电路
在AD8131采用高开环增益和负反馈
在这样迫使其差分和共模输出电压
的方式,以最小化差分和共模误差
电压。差分误差电压被定义为电压
标记的+ IN及-IN在差分输入端之间
零。类似地,实际输出之间的差值
共模电压,并施加到V上的电压
OCM
也可以
输入阻抗是有效地高于它是对于一
传统的运放接成反相器,因为
的差动输出电压的分数显示在输入
作为一个共模信号,部分增高的电压
整个输入电阻R
G
.
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