应用 信息
(持续)
2.0 栏杆-至-栏杆 输出
这 近似 输出 阻抗 的 这 lmc6462/4 是
180
Ω
sourcing, 和 130
Ω
sinking 在 V
S
=
3v, 和 110
Ω
sourcing 和 83
Ω
sinking 在 V
S
=
5v. 这 最大 输出
摆动 能 是 estimated 作 一个 函数 的 加载 使用 这 calcu-
lated 输出 阻抗.
3.0 电容的 加载 容忍
这 lmc6462/4 能 典型地 驱动 一个 200 pF 加载 和 V
S
=
5V 在 统一体 增益 没有 oscillating. 这 统一体 增益 追随着 是
这 大多数 敏感的 配置 至 电容的 加载. 直接 ca-
pacitive 加载 减少 这 阶段 余裕 的 运算-放大器. 这
结合体 的 这 运算-放大’s 输出 阻抗 和 这 ca-
pacitive 加载 induces 阶段 lag. 这个 结果 在 也 一个 un-
derdamped 脉冲波 回馈 或者 振动.
电容的 加载 补偿 能 是 accomplished 使用
resistive 分开 作 显示 在
图示 4
. 如果 那里 是 一个 resistive
组件 的 这 加载 在 并行的 至 这 电容的 混合-
nent, 这 分开 电阻 和 这 resistive 加载 create 一个
电压 分隔物 在 这 输出. 这个 introduces 一个 直流 错误 在
这 输出.
图示 5
显示 这 脉冲波 回馈 的 这 lmc6462/4 cir-
cuit 在
图示 4
.
另一 电路, 显示 在
图示 6
, 是 也 使用 至 indirectly
驱动 电容的 负载. 这个 电路 是 一个 改进 至 这
电路 显示 在
图示 4
因为 它 提供 直流 精度 作
好 作 交流 稳固. R1 和 C1 提供 至 counteract 这 丧失
的 阶段 余裕 用 feeding 这 高 频率 组件 的
这 输出 信号 后面的 至 这 放大器 反相的 输入,
因此 preserving 阶段 余裕 在 这 整体的 反馈
循环. 这 值 的 R1 和 C1 应当 是 experimentally de-
termined 用 这 系统 设计者 为 这 desired 脉冲波 re-
sponse. 增加 电容的 驱动 是 可能 用 增加
这 值 的 这 电容 在 这 反馈 循环.
这 脉冲波 回馈 的 这 电路 显示 在
图示 6
是 显示
在
图示 7
.
4.0 Compensating 为 输入 电容
它 是 quite 一般 至 使用 大 值 的 反馈 resis-
tance 和 放大器 那 有 过激-低 输入 电流, 像
这 lmc6462/4. 大 反馈 电阻器 能 react 和
小 值 的 输入 电容 预定的 至 transducers, photo-
二极管, 和 电路 板 parasitics 至 减少 阶段
margins.
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图示 3. 输入 电流 保护 为 电压
Exceeding 这 供应 电压
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图示 4. Resistive 分开 的
一个 300 pF 电容的 加载
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图示 5. 脉冲波 回馈 的 这 LMC6462
电路 显示 在
图示 4
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图示 6. LMC6462 非-反相的 放大器,
补偿 至 Handle 一个 300 pF 电容的
和 100 k
Ω
Resistive 加载
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图示 7. 脉冲波 回馈 的
LMC6462 电路 在
图示 6
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