ZHCSZ13A October   2025  – December 2025 TLV3901

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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 开关特性
    7. 5.7 锁存/可调迟滞
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
      2. 6.4.2 CML 输出
      3. 6.4.3 锁存器功能
      4. 6.4.4 可调迟滞
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 应用概述
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 光学接收器
        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 应用性能曲线图
      2. 7.2.2 用于示波器的外部触发器功能
      3. 7.2.3 逻辑时钟源到 CML 收发器
    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. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

将 VBIAS 设置成 OPA858 建议的共模电压范围。这也是运算放大器尝试在施加到同相输入的电压下稳定时的最小输出电压 VOUT, MIN。

运算放大器的最大输出电压 VOUT, MAX 可以根据所需的输出电压摆幅 VOUT, SWING 和 VOUT, MIN 来计算,如方程式 1 所示

方程式 1. VOUT, MAX = VOUT, SWING + VOUT, MIN

增益电阻器 RF 由所需的 VOUT, MAX 和 VOUT, MIN 以及通过二极管的最大电流 IDIODE 确定,如方程式 2 所示。

方程式 2. RF = (VOUT, MAX - VOUT, MIN) / IDIODE

反馈电容器与增益电阻器一同形成放大器频率响应中的一个极点。反馈电容可以由增益电阻器和所需的极点频率 fp 确定,如方程式 3 所示。

方程式 3. CF = 1 / (2 × π × RF x fp)

将 VREF 设置为 VOUT, MAX 和 VOUT, MIN 之间的开关阈值电压。

选择 VBIAS 和 VREF 的值。插入给定的 VOUT, MAX,、IDIODE 和 fp 的值。在示例中,VBIAS = 1.5V、VREF = 1.55V,RF、CF 分别求解为 1kΩ 和 1pF。

如需更多信息,请参考运算放大器教程中有关跨阻放大器 Spice 稳定性分析和运算放大器稳定性的稳定性分析。有关更详细的过程,请参阅应用手册跨阻放大器电路。