ZHCS230B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
THS4541 具有精密运算放大器的经调整输入失调电压,可提供全差分放大器 (FDA) 设计的优势。FDA 是一种极其灵活的器件,可提供以可设置输出共模电平为中心的纯差分输出信号。主要选项包括单端或差分输入、交流耦合或直流耦合信号路径、增益目标和电阻值的选择。图 6-1 至图 6-36 展示了单端转差分设计在更具挑战性的应用要求下的特性表征。差分源当然会受到支持,并且通常更易于实现和分析。
由于大多数实验室设备都是单端设备,因此表征电路通常使用单端、匹配的 50Ω 输入端接至 FDA 输出引脚上的差分输出。然后根据测试和频率范围,通过各种平衡-非平衡变压器(或变压器)将该输出转换回单端输出。直流耦合、阶跃响应测试使用两个具有迹线数学运算功能的 50Ω 示波器输入。图 7-1 展示了任何单端转差分、交流耦合表征曲线的起始电路。
图 7-1 显示了大多数表征图如何将 Rf (Rf1 = Rf2) 值固定在 402Ω。该元件值在应用中十分灵活,但 402Ω 为与该值相关的寄生问题提供了一个很好的折衷方案,特别是:
图 7-1 展示了频域表征曲线的起始选项。然后,修改各种元件以显示其对一系列设计目标的影响,特别是:
由于大多数网络和频谱分析仪都是单端输入,因此 THS4541 表征测试中的输出网络通常显示通过平衡-非平衡变压器连接到单端 50Ω 负载的所需负载,同时显示从平衡-非平衡变压器输出返回到平衡-非平衡变压器的 50Ω 源。例如,图 7-2 展示了一个用于图 7-1 的宽带 MA/Com 平衡-非平衡变压器。该网络展示了 THS4541 的 500Ω 差分负载,但连接到网络分析仪的是一个交流耦合 50Ω 源。失真测试通常使用频率较低的直流隔离平衡-非平衡变压器(例如 TT1-6T),该变压器从图 7-2 的宽带接口旋转 90°。
该方法允许使用更高的差分负载,但宽带 50Ω 输出匹配以相当大的信号路径插入损耗为代价。该损耗对于表征而言是可以接受的,并且被归一化以显示表征曲线。
图 7-3 展示了用作时域或直流耦合测试的起始电路,其中说明了图 6-25 和图 6-27 中使用的 5V/V 增益设置。
在本例中,输入是直流耦合输入,具有 50Ω 输入源阻抗匹配,相对于差分输出具有 5V/V 的增益,并且同样驱动标称 500Ω 的负载。在使用单电源的情况下,Vocm 控制输入可以悬空(默认为 1/2 Vs)或在 Vocm 环路允许的范围内驱动(请参阅电气特性 表中 Vocm 的余量限制)。要使用该电路进行阶跃响应测量,请使用 250Ω 网络加载两个输出中的每一个,转换为 50Ω 源阻抗驱动到两个 50Ω 示波器输入。然后,区分示波器输入以生成图 6-9 和图 6-27 的阶跃响应。图 7-4 展示了输出接口电路。该接地接口从输出 Vocm 电压中拉取直流负载电流,以实现单电源运行。使用平衡双极电源运行该测试可消除此直流负载电流并提供类似的波形结果。