OPA690特征
靈活的輸送范圍:
單電源:+5V 到 +12V
雙電源:±2.5V to ±5V 單
位增益穩定:500MHz(G=1)
高輸出電流: 190mA
輸出電壓擺幅:±4。0v
高轉換速率:1800v/μs
低電源電流:5。5ma
低電源電流:100uA。
帶寬+5v 運放:200MHz(G=2)
OPA690方框圖
運放OPA690使用參考數據
表1 增益與帶寬關系(±5V供電情況下)
±2.5~±5V雙電源供電或者+5~+12V單電源供電
輸出電壓范圍±4V
輸出電流190mA
禁用電流100uA
運放OPA690的使用方法
圖1 管腳分布圖
同普通運放管腳布置大體相同,唯一不同的是8管腳為低功耗模式控制端口,當此管腳懸空或者至高時則處于正常工作狀態,如果置低則供電電流下降至100uA一下,芯片停止工作,處于省電模式。
圖2反向放大電路圖
實際應用中按照上圖連接電路,上圖為放大2倍,放大十倍的要求則需要將RF選定為1KΩ(200Ω~1.5KΩ均可滿足),RG=100Ω,如果需要進行阻抗匹配則將RM并聯至RG,用以調節輸入阻抗。同時這三個電阻確定后則再確定RB的值,使得同相輸入端和反相輸入端對地的直流電阻相等即可確定RB的值,此舉使得輸入的直流偏流降低至最小。0.1uF電容的作用是電壓耦合,減小二次諧波輸出引起的波形失真。
OPA690使用結果和問題
測試時輸入信號頻率在100KHz時能夠放大10倍,頻率逐漸調大,當超過5M再調至20MHz的過程中,放大后的輸出的信號逐漸變小,并且在接近20MHz時輸出的信號偏有失真。嘗試在增大頻率時則失真更加厲害。
圖3小信號輸入頻率響應曲線
對比上圖可以看出,在小信號輸入的情況下,當增益為10,輸入信號頻率大于4MHz時,輸出即開始有所下降,超過10MHz時下降的更加厲害,由此得出結論,在放大倍數≥10時,OPA690的高頻性能不好。
圖4大信號輸入頻率響應曲線
當輸入信號為大信號時,放大倍數為10時輸入信號的頻率能夠得到顯著提高,大信號輸入時高頻性能稍好些。
OPA690注意事項
用于放大應用時,Rf最好參考數據手冊推薦的,尤其是放大兩倍和五倍時。
OPA690用做射隨器時,反饋回路不能直接短路,需要接25Ω電阻
OPA690最好不要用最射隨器,容易產生自激
G》1時,Rf取值范圍有限制,200Ω《Rf《1.5KΩ
Rf||Rg的經驗值是Rf||Rg《300Ω
額外補充:
OPA690用于濾波器電路
圖5高頻巴特沃斯濾波器
上圖為5MHz中心頻率的二階帶通濾波器,同時還可以將信號放大三倍。
另外有源濾波一般只能做到500K一下,所以不用擔心運放的模擬帶寬,只要選好壓擺率合適的運放就行。至于模擬帶寬對信號的影響,只有可禁用帶寬的運放OPA690,才能限制信號的帶寬,其他的都沒有那么嚴格。一個5M的濾波器,通過一個4M的方波,出來波形失真不會很大,這和濾波器的截至頻率沒有關系,和濾波器的群延遲有關系。所以通常我們所說的濾波器截至頻率都是指的通過單頻信號,就是正弦波,或者寬頻譜信號的主頻。不用去考慮對諧波的影響。
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OPA690
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