ZHCSSZ0I July 1998 – December 2024 THS3001
PRODUCTION DATA
THS3001 等電流反饋放大器的壓擺率性能受許多不同因素的影響。其中一些因素是器件外部因素(例如放大器配置和 PCB 寄生效應),而其他因素是器件內部因素(例如可用電流和節點電容)。了解其中的一些因素有助于 PCB 設計人員實現更出色的電路,并減少問題。
THS3001 是用于反相放大器配置還是同相配置,都可能會影響輸出壓擺率。從規格表以及本數據表中的一些圖可以看出,反相配置中的壓擺率性能比同相配置中的壓擺率性能更高。這是因為在反相配置中,放大器的輸入端子處于虛擬接地,并且不會隨著輸入的變化而顯著改變電壓。因此,這些輸入節點上任何電容的充電時間小于同相配置,在同相配置中,輸入節點實際發生的電壓變化量等于輸入階躍的大小。此外,輸入節點上的任何 PCB 寄生電容都會進一步降低壓擺率,原因是需要充電的電容會更大。此外,如果放大器的電源電壓 (VCC) 降低,則壓擺率會降低,因為放大器內用于為輸入節點和其他內部節點上的電容充電的電流較少。
在內部,THS3001 有其他影響壓擺率的因素。壓擺率轉換期間放大器的行為根據輸入的上升時間略有不同。這是由于輸入級處理更快的輸入邊沿的方式使然。輸入級以線性方式處理小于約
1500V/μs 的壓擺率(在放大器輸出端測量)。因此,輸出波形在初始電壓電平和最終電壓電平之間平穩轉換。圖 7-2 展示了這種情況。對于大于 1500V/μs 的壓擺率,輸入級中存在的額外壓擺增強型晶體管開始導通,以支持這些更快的信號。最終形成一個具有極快壓擺率的放大器。圖 7-2 和圖 7-3 展示了這些較快壓擺率對應的波形。使用這些轉換速度更快的輸入信號時,輸出波形中存在額外的異常,是由于內部電流鏡短暫飽和所致。此現象通常持續時間小于 20ns,被視為正常運行,不會對器件產生不利影響。如果出于任何原因不需要這種類型的響應,則增大反饋電阻或降低輸入信號壓擺率會降低影響。
圖 7-2 壓擺率
圖 7-3 壓擺率