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文档简介
VCA810高增益调节范围,宽带,可变增益放大器VCA810特点:1、 高增益调节范围:40分贝2、 微分/单端输出3、 低输入噪声电压:2.4nV/Hz的4、 恒定带宽与增益:达到35MHz5、 较高的分贝/ V的增益线性度:0.3分贝6、 增益控制带宽:25MHz的7、 低输出直流误差:40mv8、 高输出电流:60毫安9、 低电源电流:24.8毫安(最大为-40 C至+85 C温度范围)主要应用领域:光接收器时间增益控制、声纳系统、电压可调主动滤波器、对数放大器、脉冲振幅补偿、带有RSSI的AGC接收机、改善更换为VCA610芯片描述:VCA810是直流耦合,宽带,连续可变电压控制增益放大器。它提供了差分输入单端输出转换,用来改变高阻抗的增益控制输入超过- 40DB增益至+40dB的范围内成dB/ V的线性变化。从5V电源工作,将调整为VCA810的增益控制电压在0V输入- 40DB增益在-2V输入到+40 dB。增加地面以上的控制电压将衰减超过80dB的信号路径。信号带宽和压摆率保持在整个增益的不断调整range.This40分贝/ V的增益控制精确到1.5分贝(0.9分贝高档),允许在一个AGC应用的增益控制电压为接收使用信号强度指示器(RSSI)的精度为1.5分贝。出色的共模抑制,并在两个高阻抗输入的共模输入范围,允许VCA810提供差分接收器的操作与增整。以地为参考的输出信号。零差分输入电压,给出了一个很小的直流偏移误差0V输出。低输入噪声电压,确保在最高增益设置好输出信噪比。在实际应用中,脉冲前沿的信息是至关重要的,和正在使用的VCA810,以平衡不同的信道损耗,群延迟变化最小增益设置将保留优秀的脉冲边沿信息。一种改进的输出阶段提供足够的输出电流来驱动最苛刻的负载。虽然主要用于驱动模拟到数字转换器(ADC)或第二阶段的放大器,60毫安输出电流将轻松驱动双端接50线或被动的后过滤超过1.7V输出电压范围的阶段。相关产品介绍绝对最大额定值(1)在经营自由空气的温度范围内,除非另有说明。以上这些评级的压力,可能会造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大条件下可能会降低器件的可靠性。这些仅仅是极限参数,并在这些或超出指定的任何其他条件,并不意味着设备的功能操作。 引脚配置1高级版本指标2、nc =不连接。电气特性:VS=5V黑体字限额是在+25 C测试在RL=500,和VIN=V输入单端+V型地面,除非另有说明(1)测试水平:(一)100在25 C下测试表征和模拟温度限制。(二)由特性的限制和仿真。(三)典型值,仅供参考。(2)结温=+25规格彗星测试环境。(3)结温=低温环境限制;结温=环境温度30 C的最高温度超过温度规格。(4)总输出偏移是:(输出失调电压输入失调电压x增益)。(5)最小增益1dB增益压缩的最大输入。电气特性:VS =5V(续)黑体字限额是在+25 C测试在RL=500,和VIN=V输入单端+V型地面,除非另有说明。(6)最佳拟合直线的最大偏差。(7)的幅度。(1)测试水平:(一)100在25 C下测试表征和模拟温度限制。(二)由特性的限制和仿真。(三)典型值,仅供参考。(2)结温=+25规格彗星测试环境。(3)结温=低温环境限制;结温=环境温度30 C的最高温度超过温度规格。(4)最佳拟合直线的最大偏差。(5)幅度。典型特征:VS=5V在RL=500和VIN=单端输入V +与V -在地面,除非另有说明。小信号频率响应GAIN控制频率响应衰减脉冲响应高增益的脉冲响应增益控制的脉冲响应增益与控制电压谐波失真与频率谐波失真VSRLOAD谐波失真与输出电压谐波失真与增益输入/输出范围与增益谐波失真与衰减HTYPICAL特性:VS =5V(续)在RL=500和VIN=单端输入V +与V -在地面,除非另有说明。噪声密度与控制电压输入电压和电流噪声完全减毒的分离与频率的输出失调电压总计误差带VS增益应用信息电路描述VCA810是一个高增益调整范围,宽带,电压放大器与电压控制增益,如图29所示。该路的基本电压放大器响应的内部控制增益控制放大器。在其输入端,电压放大器呈现高阻抗差分现阶段,允许灵活的输入阻抗匹配。要保留终止选项,没有内部电路连接到这个差阶段的输入基地。出于这个原因,用户必须提供直流路径从一个信号源的输入基极电流,无论是通过接地端接电阻或直接连接到地面。差分输入级也允许拒绝共模信号。在其输出,电压放大器提供一个低阻抗,简化阻抗匹配。开环的设计,生产,所有增益设置宽的带宽。以地为参考的差分单端输出的转换,保持低输出失调电压。图29。框图的VCA810通过一个高速的控制电路的增益控制电压VC,控制放大器的增益幅度。增益的极性反相或同相,取决于由输入信号驱动放大器的输入。增益控制电路提供高输入阻抗运算放大器同相连接。控制电压引脚被称为接地,如图29所示。控制电压VC不同的放大器增益按指数关系:G = (V/V) 10-2(V + 1)这相当于日志增益关系:G(dB) = 40 (VC + 1)dB.因此,G(分贝)在指定- 40DB至+40dB的范围内呈线性变化,如VC从0V- 2V而异。(可选),有效的VC轻微阳性(0.15V)禁用的放大器,提供低frequencies.Internally80分贝大于信号路径衰减,增益控制电路变化的不同,通用的跨导放大器增益双极性,使用晶体管的偏置电流的晶体管。变差阶段的偏置电流的变化,通用控制电压增益的VCA810。通用汽车公司为基础的增益调整通常患有热稳定性差。VCA810包括电路,以尽量减少这种影响。VCA810操作图30显示电路的电气特性和典型特征的基础上使用的配置。在报告的电压摆幅规范是采取直接在输入和输出引脚。出于测试目的,与接地电阻的输入阻抗设置为50。一个25的电阻(RT)是包括在V -输入偏置电流消除。适当的电源旁路,如图30所示,每个电源引脚上的两个电容组成:一个大的电解电容(2.2mF至6.8mF)在较低的频率,有效的,和一个小的陶瓷电容(0.1mF)的高高频去耦。解耦的详细信息,请参阅电路板布局部分。图30。可变增益,规格和测试电路请注意,反相和同相输入端连接一个电阻(RS和RT)到地面。每个输入匹配的直流源阻抗,将最大限度地减少输入失调电压误差。测距TGC增益放大器在图31中的框图说明了常见的脉冲回波测距系统的基本配置。一个光电二极管前置放大器提供了一个初始的增益级的光电二极管。图31。典型的测距中的应用控制电压VC变化的一个基本的信号处理要求的放大器增益:补偿距离衰减的影响,有时也被称为时间增益补偿(TGC)。时间增益补偿增加放大器的增益,信号通过空气移动,以补偿信号衰减。为此,VCA810的增益控制输入一个斜坡信号线性增加,随着时间的推移VCA810dB增益。宽范围的AGC放大器VCA810的电压控制增益特性使得这种放大器,用于精密AGC应用的理想选择,如60dB.The图32AGC电路控制范围大,增加了运算放大器和幅度检测二极管,保持电容存储的控制电压和电阻R1通过R3,确定攻击和释放时间。电阻R4和电容器CC阶段的AGC反馈回路补偿。运算放大器,比较积极-0.20时间(5mS /div)的输出VO峰用直流参考电压,VR。每当一个VO峰值超过VR,OPA820输出摆幅,积极,正向偏置二极管和保持电容充电。这种电荷驱动在朝着积极的方向电容式电压,降低放大器的增益。R3和CH在很大程度上决定了本AGC改正的攻击时间。电阻R1之间的增益修正,收费电容器在负方向,提高了放大器的增益。R1,R2和CH确定这一行动的释放时间。电阻R2形式与R1上的电压分压器,限制了最大的负电压,在CH。此限制防止VCA810增益控制电路的输入过载。图33显示如图32所示的值AGC响应。图32。60dB输入范围自动增益控制图33。AGC为10mVpp,100mVPP为100kHz的正弦波输出电压,并1VPP 添加的Wein桥以上的AGC放大器反馈稳定的Wein桥振荡器产生一个振幅稳定振荡器。正如图34所示,这种替代需要另外的两个电阻(RW1,RW2)和两个电容(CW1,CW2)。反馈网络连接到放大器同相输入端引入了正反馈,诱发振荡。反馈系数显示一个由于不断变化的CW电容器阻抗频率依赖性。CW2电容减少阻抗随着频率的增加,增加了反馈系数。同时,减少CW1电容阻抗降低这一因素。分析表明,最大的因素,使这一最有利于振荡频率发生。在这个频率,CW阻抗值等于RW,和电路的检查表明,这种情况下产生的1 / 3的反馈系数。因此,自我维持振荡要求通过了三个放大器的增益。AGC电路建立这个增益水平。继最初的电路接通,R1的开始收费通道负,增加其最小的放大器增益。当增益达到三个,振荡开始FW;继续充电R1的影响,使得振荡幅度增长。这种增长将继续,直到幅度达到一个高峰值,等于自愿退休。然后,AGC电路抵消R1的效果,举行了三个级别的放大器增益峰值幅度控制在VR。利用VR的交流信号,而不是DC参考,振荡器的输出产生幅度调制。封装选项增编重要信息和免责声明:此页上提供的信息代表的日期,它是提供TI的知识和信念。TI基础知识,信息和信仰由第三方提供,不做任何陈述或保证这些信息的准确性。正在努力,以更好地整合来自第三方的信息。TI已采取继续采取合理的步骤,以提供有代表性的和准确的信息,但可能没有进行破坏性试验或传入的材料和化学品的化学分析。TI和TI供应商认为某些信息是专有的,因此CAS号码和其他有限的信息可能不释放。在任何情况下,TI的责任所引起的此类信息超过TI器件的总购买价(S)
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