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AD8614(單聲道)和AD8644(四聲道)是單電源、5.5 MHz帶寬的軌對軌放大器

發(fā)布日期:2024-02-20 10:19 瀏覽次數(shù):

特征

單位增益帶寬:5.5MHz

低壓偏移:1.0 mV

轉(zhuǎn)換速率:7.5V/μs

單電源操作:5 V至18 V

高輸出電流:70mA

低電源電流:800μA/放大器

電容性負載大時穩(wěn)定

軌對軌輸入和輸出

應用

LCD gamma和VCOM驅(qū)動程序

調(diào)制解調(diào)器

便攜式儀器

直接接入安排

一般說明

AD8614(單聲道)和AD8644(四聲道)是單電源、5.5 MHz帶寬的軌對軌放大器,針對LCD顯示器應用進行了優(yōu)化。

XFCB、XFCB是采用高電壓互補工藝加工而成的。這種專利工藝包括溝隔離晶體管,它降低了內(nèi)部寄生電容,從而提高了增益帶寬、相位裕度和電容負載驅(qū)動。每個放大器800μA(典型值)的低電源電流對于便攜式或密集封裝設(shè)計至關(guān)重要。此外,鐵路到鐵路輸出擺動提供了更大的動態(tài)范圍和控制比標準視頻放大器提供。

這些產(chǎn)品的工作電壓從5伏到18伏不等。70毫安的輸出驅(qū)動、高轉(zhuǎn)換率和高電容驅(qū)動能力的獨特組合使AD8614/AD8644成為LCD應用的理想選擇。

AD8614和AD8644的溫度范圍為-20°C至+85°C。它們有5線SOT-23、14線TSSOP和14線SOIC表面安裝封裝,采用磁帶和卷盤形式。

引腳配置

典型性能特征

操作理論

AD8614/AD8644采用模擬器件高壓、超快速互補雙極(HV XFCB)工藝進行處理。這個過程包括溝隔離晶體管,可以降低寄生電容。

圖26顯示了AD8614/AD8644的簡化示意圖。輸入級為軌對軌,由兩個互補差分對、一個NPN對和一個PNP對組成。輸入級由兩個背越式二極管防止雪崩擊穿。每個輸入端都有一個1.5 kΩ的電阻器,在過電壓事件期間限制輸入電流,并在超過輸入值時提供相反轉(zhuǎn)保護。兩個差分對連接到一個雙折疊共源共柵。這是放大器中增益最大的階段。雙折疊式共源共柵對輸出級電路進行差分饋電。兩個互補的共發(fā)射極晶體管被用作輸出級。這使得輸出在10毫安的負載下從每根導軌擺動到125毫伏以內(nèi)。輸出級的增益和運算放大器的開環(huán)增益取決于負載電阻。

AD8614/AD8644沒有內(nèi)置短路保護。短路極限是輸出級晶體管的高電流衰減和輸出級示意圖所示電阻器上的電壓降的函數(shù)。在短路電壓事件中,該電阻器上的電壓被固定在一個二極管上。

輸出短路保護

為了實現(xiàn)寬帶寬和高轉(zhuǎn)換率,AD8614/AD8644的輸出沒有短路保護。將輸出直接短路到地面或供電軌可能會損壞設(shè)備。典型的最大安全輸出電流為70毫安。

在需要一些輸出電流保護,但不以降低輸出電壓凈空為代價的應用中,可以使用與輸出串聯(lián)的低值電阻器。如圖25所示。電阻器連接在放大器的反饋回路中,因此,如果VOUT對地短路,并且VIN擺動到18 V,則輸出電流不超過70 mA。

對于18 V單電源應用,不建議使用小于261Ω的電阻器。

輸入過壓保護

與任何半導體器件一樣,只要存在輸入超過任一電源電壓的條件,就需要注意輸入過電壓特性。當發(fā)生過電壓時,放大器可能會損壞,這取決于電壓水平和故障電流的大小。當輸入電壓超過任何一個電源超過0.6V時,內(nèi)部引腳連接會通電,允許電流從輸入流到電源。如圖26所示,AD8614/AD8644在每個輸入端串聯(lián)了1.5 kΩ電阻器,這有助于限制電流。只要輸入電流限制在5毫安或以下,該輸入電流不會對設(shè)備造成固有損害。如果電壓足夠大,導致電流超過5毫安,則應增加一個外部串聯(lián)電阻器。將最大過電壓除以5 mA,再減去內(nèi)部1.5 kΩ電阻器,即可計算出該電阻器的尺寸。例如,如果輸入電壓可以達到100 V,則外部電阻應為(100 V÷5 mA)–1.5 kΩ=18.5 kΩ。如果這兩個輸入端都受到過電壓的影響,或者兩個輸入端都受到過電壓的影響。

輸出相位反轉(zhuǎn)

只要輸入電壓限制在電源軌內(nèi),AD8614/AD8644就不會發(fā)生相位反轉(zhuǎn)。雖然裝置的輸出不改變相位,但由于輸入過電壓而產(chǎn)生的大電流會導致裝置損壞。在輸入電壓可能超過電源電壓的應用中,應使用上一節(jié)所述的過電壓保護。

功率損耗

AD8614/AD8644可安全耗散的最大功率受到相關(guān)結(jié)溫升高的限制。最高安全結(jié)溫為150℃,不得超過該溫度,否則會影響器件性能。如果暫時超過此最大值,一旦模具溫度降低,電路將恢復正常工作。使設(shè)備長時間處于過熱狀態(tài)會導致設(shè)備永久損壞。

要計算AD8614/AD8644的內(nèi)結(jié)溫度,可使用以下公式:

式中:

TJ為AD8614/AD8644結(jié)溫。

PDISS是AD8614/AD8644的功耗。

θJA是AD8614/AD8644結(jié)到環(huán)境封裝的熱阻。

TA是電路的環(huán)境溫度。

裝置消耗的功率可計算為:

式中:

ILOAD為AD8614/AD8644輸出負載電流。

VS是AD8614/AD8644電源電壓。

VOUT是AD8614/AD8644的輸出電壓。

圖27提供了一種確定設(shè)備是否過熱的簡便方法。根據(jù)封裝類型和封裝周圍的環(huán)境溫度,可以圖形化地找到最大的安全功耗。通過使用前面的方程式,很容易看出PDISS是否超過了器件的功率降額曲線。為確保正確操作,必須遵守圖27所示的推薦降額曲線。

未使用的放大器

建議將四元封裝中任何未使用的放大器配置為單位增益跟隨器,其1 kΩ反饋電阻從逆變輸入連接到輸出,非反轉(zhuǎn)輸入連接到接地層。

電容負載驅(qū)動

AD8614/AD8644具有優(yōu)良的電容負載驅(qū)動能力。雖然器件在大的電容負載下是穩(wěn)定的,但是隨著電容負載的增加,放大器的帶寬會減少。

當直接從AD8614/AD8644輸出驅(qū)動大容量負載時,可以使用緩沖網(wǎng)絡(luò)來提高瞬態(tài)響應。該網(wǎng)絡(luò)由一個串聯(lián)的R-C組成,從放大器的輸出端連接到地,使其與電容性負載并聯(lián)。配置如圖28所示。雖然這種網(wǎng)絡(luò)沒有增加放大器的帶寬,但它確實顯著地減少了過沖量。

緩沖網(wǎng)絡(luò)的最佳值應根據(jù)電容性負載的大小根據(jù)經(jīng)驗確定。表4顯示了給定負載電容的幾個緩沖網(wǎng)絡(luò)值。

直達安排

圖29所示為600Ω傳輸系統(tǒng)的5V單電源傳輸/接收電話線接口示意圖。它允許在變壓器耦合的600Ω線路上進行信號的全雙工傳輸。放大器A1提供可調(diào)節(jié)的增益,以滿足調(diào)制解調(diào)器的輸出驅(qū)動要求。A1和A2均配置為向變壓器施加最大可能的差分信號。單個5V電源的最大可用信號約為4.0V p-p,接入600Ω傳輸系統(tǒng)。放大器A3被配置為差分放大器,用于從傳輸線提取接收信息以通過A4放大。A3還防止發(fā)射信號干擾接收信號。A4的增益可以按照與A1相同的方式進行調(diào)整,以滿足調(diào)制解調(diào)器輸入信號的要求。標準電阻值允許使用單串聯(lián)封裝(SIP)格式的電阻陣列。將其與AD8644 14線SOIC或TSSOP封裝相結(jié)合,該電路可提供緊湊的解決方案。

單芯片耳機/麥克風前置放大器解決方案

由于其高輸出電流性能,AD8644是一個優(yōu)秀的放大器,用于驅(qū)動計算機應用中的音頻輸出插孔。圖30顯示了如何將AD8644與ac編解碼器連接以驅(qū)動耳機或揚聲器。

如果需要從輸出放大器獲得增益,則應添加四個附加電阻器,如圖31所示。

AD8644的增益可以設(shè)置為:

兩個電路都不需要輸入耦合電容器,因為參考電壓由AD1881A提供。

電阻R4和R5有助于保護AD8644輸出,以防輸出插孔或耳機線意外地對地短路。輸出耦合電容器C1和C2阻斷來自耳機的直流電流,并產(chǎn)生一個拐角頻率為的高通濾波器

式中,RL是耳機的電阻。

其余兩個放大器可用作低壓麥克風前置放大器。單個AD8614可以用作獨立的麥克風前置放大器。圖32顯示了這個實現(xiàn)。

外形尺寸

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