ZHCSWH0H October 2002 – December 2024 OPA830
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPA830 是一款单位增益稳定的电压反馈运算放大器;因此,反馈和增益设置电阻器阻值具有很宽的范围。这些值的主要限制由动态范围(噪声和失真)和寄生电容考虑因素设定。对于同相单位增益跟随器应用,可以通过直接短接来建立反馈连接。
当低于 200Ω 时,反馈网络会产生额外的输出负载,这会使 OPA830 的谐波失真性能降低。当高于 1kΩ 时,反馈电阻器上的典型寄生电容(约 0.2pF)会导致放大器响应中产生意外的频带限制。
一个好的做法是将 RF 和 RG 的并联组合(另请参阅图 8-3)设为小于约 400Ω。RF || RG 的组合阻抗与反相输入电容相互作用,在反馈网络中置入一个额外的极点,从而在正向响应中形成一个零点。假设反相节点上的总寄生电容为 2pF,通过保持 RF || RG < 400Ω,可以使该极点大于 200MHz。该约束单独意味着反馈电阻器 RF 在高增益下可能会增加到几 kΩ。如果 RF 形成的极点和任何并联的寄生电容都不在目标频率范围内,则这种增加是可以接受的。
在反相配置中,请注意额外的设计考虑因素:RG 成为输入电阻器,因此成为驱动源的负载阻抗。如果需要阻抗匹配,则可以将 RG 设置为等于所需的端接值。但是,在低反相增益下,产生的反馈电阻器阻值可能会给放大器输出带来很大的负载。例如,使用 50Ω 输入匹配电阻器 (= RG) 时,要实现反相增益 2,则需要一个 100Ω 反馈电阻器,这将增大与外部负载并联的输出负载。在这种情况下,增加 RF 和 RG 值,然后通过第三个接地电阻器实现输入匹配阻抗(请参阅图 8-5)。总输入阻抗将成为 RG 和附加分流电阻器的并联组合。