opa690應(yīng)用電路圖一:直流耦合
許多技術(shù)可用于引入一個運算放大器電路的流偏移控制。大多數(shù) 這些技術(shù)最終減少到增加的直流電流 通過反饋電阻。在選擇一個偏移修剪 方法,一個重要的考慮因素是預(yù)期的影響 信號路徑的頻率響應(yīng)。如果信號路徑的目的是 同相,是最好的應(yīng)用作為偏移控制 總結(jié)信號的反相信號,以避免與互動 源。如果信號路徑的目的是要反相,同相輸入端的 applyingthe 偏移控制考慮 ERED 等效。然而,直流偏移電壓上的總結(jié) 交界處將設(shè)置成源的直流電流回 必須考慮的。偏移調(diào)整 反相運算放大器的輸入端可以改變噪聲增益 頻率響應(yīng)平坦度。對于直流耦合的反相 放大器,對于直流耦合的反相放大器,圖12顯示的偏移調(diào)整技術(shù),對信號的頻率響應(yīng)的影響最小的一個例子。在這種情況下的直流電流抵消帶入的反相輸入端通過電阻值的節(jié)點比信號通路的電阻較大。這將確保調(diào)整電路上的影響最小因此環(huán)路增益和頻率響應(yīng)。
opa690應(yīng)用電路圖二:電源濾波
提供高帶寬的OPA690,在+5V單電源操作時,非常適用于高頻有源濾波器的設(shè)計。再次,關(guān)鍵的附加要求,是建立提供最高的動態(tài)范圍的中點附近的信號的直流工作點如圖7。
例如設(shè)計一個5MHz的低通巴特沃斯濾波器使用的Sallen-Keytopology.Both輸入信號和增益設(shè)置電阻的AC-F隔直電容(實際上是給的極低頻所示的元件值設(shè)置為32kHz的帶通響應(yīng))。再加上使用0.1正如圖2所討論的,這使得由兩個1.87kΩ電阻組成的中點偏置出現(xiàn)在輸入和輸出引腳。在這種情況下,中頻信號的增益設(shè)置為4(12分貝)。地面上的同相輸入端的電容是故意設(shè)置較大的主宰輸入寄生條款。在增益為4,OPA690單電源供電會顯示?80MHz的小和大信號帶寬。電阻值已略作調(diào)整,考慮到這有限的帶寬放大器階段。測試表明該電路的精確與最平坦的通帶(高于32kHz的AC-耦合的角落)為5MHz,-3dB點,在放大器的-3dB帶寬為80MHz的36分貝最大的阻帶衰減。
opa690應(yīng)用電路圖三:輸入驅(qū)動器

在圖3電路OPA690提供一個2VP-P的輸出擺幅大于200MHz的帶寬。由于OPA690輸出級的交越失真非常低,最小第三諧波失真或雙音,三階互調(diào)失真會觀察。第二諧波失真,輸出無雜散動態(tài)范圍(SFDR)的限制將被設(shè)置。如果沒有包,圖3的電路在10MHz測量顯示57dBc的SFDR。這可能是改善拉動通過可選包,額外的直流偏置電流(IB)的輸出階段出接地電阻(在2.5V輸出中點圖3)調(diào)整IB給出了改進(jìn)的SFDR實現(xiàn)在圖4.SFDR改善中所示的IB值到5mA,較差的為更高的值性能。
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