ZHCSSH5B August   2023  – August 2026 LOG200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 高速、对数电流‑电压转换
      2. 6.3.2 电压和电流基准
      3. 6.3.3 自适应光电二极管偏置
      4. 6.3.4 辅助运算放大器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 对数传递函数
        1. 7.1.1.1 对数一致性误差
        2. 7.1.1.2 误差分析示例
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 光学电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

G8195-12 光电二极管采用 5V 固定反向偏置电压。阴极连接到 VS+ 5V 电源,阳极连接到 I1 引脚。GND 用于 VCM 电位。不需要 IBIAS 特性和 REF165 电压基准;因此,将 IBIAS 和 REF165 引脚悬空。无需辅助放大器;因此,将辅助放大器置于缓冲器配置中,用于缓冲 REF25 基准电压。

GND 用于对数差分放大器的 REFA 输入端。电路输出遵循以下表达式

方程式 21. V L O G O U T = 250mV × log 10 I 1 1µA

因此,100nA 输入的预期输出为 –500mV,10µA 输入的预期输出为 250mV,以此类推。