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OP467GS图片预览
型号: OP467GS
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内容描述: 四路精密,高速运算放大器 [Quad Precision, High Speed Operational Amplifier]
分类和应用: 运算放大器
文件页数/大小: 20 页 / 629 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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OP467
应用信息
输出短路电路的性能
为了实现高带宽和高压摆率, OP467
输出没有短路保护。短路输出
地面或耗材可能会损坏设备。
为了安全操作,输出负载电流应如此限制
该结温不超过绝对
最高结温。
最大内部功耗可以由下式计算
一种实用的解决这个问题的办法是降低谐振
频率足够低,以取电源的优点
拒绝放大器。这很容易通过将完成
跨过供电线路和接地平面靠近电容器
尽可能器件的引脚。由于电容器也有
内部寄生元件,如杂散电感,
选择合适的电容器是很重要的。是有效的,它们
应具有低阻抗以上的频率范围内
的兴趣。钽电容是一个很好的选择,他们的
高容量/体积比,但是它们的等效串联电阻
(ESR )随频率使得它们不太有效。
另一方面,陶瓷芯片电容器具有优良的ESR
和等效串联电感(ESL)的性能在较高
的频率,并且由于它们的小尺寸,它们可以被放置
非常靠近器件引脚,进一步降低了寄生电感。
最好的结果是通过使用这两个的组合来实现
电容器。有5 μF至10 μF的钽电容并联使用
0.1 μF的陶瓷芯片电容建议。如果需要额外的
来自电源的高频共振隔离
需要的话,铁氧体磁珠应放置在与电源串联
旁路电容和电源之间的线路。记
该加成铁氧体磁珠引入一个新极点和零点
到该电路的频率响应和可能导致不稳定的
操作如果选择不正确。
+V
S
+
10μF钽
0.1μF的陶瓷芯片
P
D
=
T
J
最大
T
A
θ
JA
其中:
T
J
T
A
是结点和环境温度下,分别。
P
D
是器件内部功耗。
θ
JA
在数据表中给出的封装器件的热阻。
未使用的放大器
因此建议在四任何未使用的放大器
包被连接成一个1 kΩ的一个单位增益跟随
反馈电阻与同相输入端绑在地上平原。
印刷电路板( PCB)布局
注意事项
高速运算放大器的表现令人满意很大程度上
依赖于一个良好的PCB布局。为了达到最佳的动态
性能,按照高频布局技术。
接地
良好的接地是平原基本达到最佳
性能在高速应用。它可以显著
降低接地环路的不良影响和IR压降通过
提供一个低阻抗基准点。最好的结果是
与多层电路板设计,一层获得分配
在地上平原。为了保持连续的和低阻抗
地面上,避免在这一层运行的任何痕迹。
0.1μF的陶瓷芯片
00302-040
10μF钽
–V
S
图40.推荐的电源旁路
电源注意事项
为了正常工作,电源正极,必须对测序
前负电源。所有用户应采取措施,确保
这一点。在高频电路,器件引线长度的介绍
电感串联电路。该电感,结合
与寄生电容,形成了一个高频谐振电路。
由这些电路产生的极点引起的增益峰值和附加
相移,降低了运算放大器的相位余量,并导致
到一种不稳定的操作。
SIGNAL注意事项
输入和输出走线需要特别注意,以确保一个
最小寄生电容。输入节点是非常敏感
容抗,特别是连接到高时
阻抗电路。杂散电容可以注入不可取
从一个嘈杂的线置于高阻抗的输入信号。保护
高阻抗输入走线周围提供保护线
其中,这也显著改善了信道分离。
另外,在平行任何杂散电容与输入
运算放大器的电容产生一个极点在频率
响应电路。由此引起的附加相移
极减小了电路的增益裕量。如果这是极之内
所述运算放大器的增益范围,它会导致不稳定的性能。对
减少这些不良影响,使用最低阻抗
在可能的情况。降低阻抗在这个节点放置
磁极在更高频率,远高于的增益范围
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