2024年5月10日发(作者:睢浩气)
实验室电路之高速FET输入仪表放大器
大多数全集成式仪表放大器采纳双极性或互补双极性工艺创造,并针对
此外,用法高速双通道ADA4817-2作为输入级放大器,允许复合式仪
表放大器提供高达80 MHz的带宽,同时电路总增益为2.5。
采纳4 mm × 4 mm LFCSP单封装的双通道ADA4817-2放大器和集成式
低频应用优化,具有50 Hz或60 Hz下的高CMR性能。然而,用于视频
ADA4830-1差动放大器可极大地削减电路板空间,从而降低大型系统
和RF系统中放大高速信号并提供高频噪声信号共模抑制特性的宽带宽
的设计成本。
仪表放大器的需求正不断增长。
该电路可在噪声环境中用法,由于ADA4817-2和ADA4830-1均提供低
需要用到极高速度、宽带宽的仪表放大器时,一种频繁的办法是用法两
噪声以及高频下精彩的CMR性能。
个高输入阻抗的分立式来缓冲并放大第一级的差分输入信号,然后在其
电路描述
次级中将单个放大器配置为差分放大器,以便提供差分至单端转换。该
该电路基于传统的三运放仪表放大器拓扑,两个运算放大器用于输入
配置通常称为三运放仪表放大器。这种办法需要用法4个相对昂贵的精
增益级,一个差动放大器用于输出级。该电路增益为5,带宽为35 MHz。
密匹配电阻,以达到良好的CMR性能。假如匹配有误差,则终于输出也
FET放大器输入增益级
会产生误差。
ADA4817-2(双通道)FastFET放大器是具有FET输入的单位增益稳定、
图1所示电路能够解决这一问题。该电路用法ADA4830-1集成式高速差
超高速电压反馈型放大器。这些放大器采纳公司的专有超迅速互补双
动放大器。激光调节薄膜电阻以极高的精度匹配,因此无需用法4个相
极性(XFCB)工艺创造,工作噪声极低,输入阻抗十分高且速度快,适
对昂贵的精密匹配外部电阻。
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2024年5月10日发(作者:睢浩气)
实验室电路之高速FET输入仪表放大器
大多数全集成式仪表放大器采纳双极性或互补双极性工艺创造,并针对
此外,用法高速双通道ADA4817-2作为输入级放大器,允许复合式仪
表放大器提供高达80 MHz的带宽,同时电路总增益为2.5。
采纳4 mm × 4 mm LFCSP单封装的双通道ADA4817-2放大器和集成式
低频应用优化,具有50 Hz或60 Hz下的高CMR性能。然而,用于视频
ADA4830-1差动放大器可极大地削减电路板空间,从而降低大型系统
和RF系统中放大高速信号并提供高频噪声信号共模抑制特性的宽带宽
的设计成本。
仪表放大器的需求正不断增长。
该电路可在噪声环境中用法,由于ADA4817-2和ADA4830-1均提供低
需要用到极高速度、宽带宽的仪表放大器时,一种频繁的办法是用法两
噪声以及高频下精彩的CMR性能。
个高输入阻抗的分立式来缓冲并放大第一级的差分输入信号,然后在其
电路描述
次级中将单个放大器配置为差分放大器,以便提供差分至单端转换。该
该电路基于传统的三运放仪表放大器拓扑,两个运算放大器用于输入
配置通常称为三运放仪表放大器。这种办法需要用法4个相对昂贵的精
增益级,一个差动放大器用于输出级。该电路增益为5,带宽为35 MHz。
密匹配电阻,以达到良好的CMR性能。假如匹配有误差,则终于输出也
FET放大器输入增益级
会产生误差。
ADA4817-2(双通道)FastFET放大器是具有FET输入的单位增益稳定、
图1所示电路能够解决这一问题。该电路用法ADA4830-1集成式高速差
超高速电压反馈型放大器。这些放大器采纳公司的专有超迅速互补双
动放大器。激光调节薄膜电阻以极高的精度匹配,因此无需用法4个相
极性(XFCB)工艺创造,工作噪声极低,输入阻抗十分高且速度快,适
对昂贵的精密匹配外部电阻。
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