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建立FETching分立式放大器的一些提示 - 模拟电子技术 - 免费猫

发布时间:2020-02-17 13:02:24 阅读: 来源:矿用风机厂家

建立FETching分立式放大器的一些提示 - 模拟电子技术 - 电子工程网

依然可以衰减电流镜晶体管,以便改善电流匹配和输出阻抗。电流由RDEGEN上的压降确定,因此晶体管匹配不如未衰减时来得重要。它允许使用几乎所有的匹配对,但集电极电容必须较低,以保持稳定性。两种方案的差分输入电容保持不变,因为两个输入器件的源间耦合主要由放大器的低差分输入阻抗决定。

出于测试目的,确定偏置电流的基准电压由连接 VCC的电阻设置。因此,如果VCC 发生改变,电路将比较容易产生性能问题。在实际方案中,应使用齐纳、带隙或IC基准电压源 代替电阻。

运算放大器

运算放大器确定整个放大器的速度、噪声、输出性能和失真,因此必须根据应用而选择。表1显示合适运算放大器的典型值。

表1. 相关运算放大器特性

宽带噪声 (nV/√Hz)电源电流(mA/每放大器)3 dB带宽(MHz @ G =1)电源电压 (V)ADA489713230±1.5至 ±5ADA48980.9865±5至 ±18

ADA4897 是大部分高速检测应用的优秀备选器件,这类应用要求具备低噪声性能。对于高电压应用,ADA4898 也能胜任。该器件可采用±18 V电源供电,保持低噪声的同时仅消耗8 mA电源电流。两个放大器都采用复合设计,压摆率超过50 V/μs。

输入FET

输入FET确定放大器的输入特性。若要达到最佳性能,则要求FET具有良好的匹配、低噪声以及低输入偏置电流等特性。更重要的是,这些JFET可确定输入失调电压,因此它们必须良好匹配。对于LSK389而言,最大 ΔVGS 为 20 mV,这与 VOS 为 20 mV相当。后文将讨论降低这一相对较高失调电压的技巧。

表2. 相关JFET特性

宽带噪声(nV/√Hz @ f =1 kHz)差分栅极至源极截止电压(mV最大值)栅极至源极饱和电流比 (最小值)栅极电流(pA)LSK389A0.9(ID = 2 mA)200.9N/ALSK4891.8(ID = 2 mA)200.9–2至 –252N55642.0(ID = 1 mA)50.95–32SJ1091.1(ID = 3 mA)200.9N/A

放大器性能

下文示例中的放大器采用nJFET LSK389A、晶体管PMP4201 以及运算放大器ADA4897实现。评估板如图6所示。

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