摘要: AD603的中文资料介绍:规格参数、引脚图及功能、优势特点、应用领域、结构电路图、工作原理、及自激振荡的解决方法。AD603是一款低噪声、电压控制型放大器,用于射频(RF)和中频(IF)自动增益控制(AGC)系统。它提供精确的引脚可选增益,90 MHz带宽时增益范围为−11 dB至+31 dB,9 MHz带宽时增益范围为+9 dB至+51 dB。用一个外部电阻便可获得任何中间增益范围。折合到输入的噪声谱密度仅为1.3 nV/√Hz,采用推荐的±5 V电源时功耗为125 mW。
AD603是一款低噪声、电压控制型放大器,用于射频(RF)和中频(IF)自动增益控制(AGC)系统。它提供精确的引脚可选增益,90 MHz带宽时增益范围为−11 dB至+31 dB,9 MHz带宽时增益范围为+9 dB至+51 dB。用一个外部电阻便可获得任何中间增益范围。折合到输入的噪声谱密度仅为1.3 nV/√Hz,采用推荐的±5 V电源时功耗为125 mW。
增益以dB为线性,经过精密校准,而且不随温度和电源电压而变化。增益由高阻抗(50 MΩ)、低偏置(200 nA)差分输入控制;比例因子为25 mV/dB,因此仅需要1 V的增益控制电压就能覆盖增益范围的中间40 dB。无论选择何种范围,均提供1 dB的超量程和欠量程。对于40 dB变化,增益控制响应时间不到1 μs。
差分增益控制接口允许使用差分或单端正或单端负控制电压。可将数个这种放大器级联起来,由其增益控制增益偏置以优化系统信噪比(SNR)。
AD603可以驱动低至100 Ω的负载阻抗,且失真较低。对于采用5 pF分流的500 Ω负载,10 MHz时,±1 V正弦输出的总谐波失真通常为−60 dBc。进入500 Ω负载的峰值额定输出为±2.5 V(最小值)。
AD603采用专有的专利电路结构X-AMP®。X-AMP含有0 dB至-42.14 dB可变衰减器,后接固定增益放大器。由于存在衰减器,放大器永远不必处理较大输入,并且可以用负反馈来定义其(固定)增益和动态性能。衰减器具有经激光调整至±3%的100 Ω输入电阻,且包含7级R-2R梯形网络,使触点之间的衰减为6.021 dB。利用专有插值技术,可提供以dB为单位的线性连续增益控制功能。
AD603的工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品型号 | AD603 |
品牌商 | ADI |
系列 | X-AMP® |
部分状态 | 活性 |
放大器类型 | 可变增益 |
输出类型 | 单端 |
摆率 | 275V /μs的 |
-3db带宽 | 90MHz的 |
电流-输出/通道 | 50毫安 |
电流-电源(主IC) | 12.5毫安 |
电压-电源 | 单/双(±) 9.5V~12.6V,±4.75V~6.3V |
板类型 | 完全填充 |
基础部件号 | AD603 |
电源电压 | Vs ±7.5V;(8正6负) |
输入信号幅度 | VINP +2V |
增益控制端电压 | GNEG和GPOS ±Vs;(1正2负) |
功耗 | 400mW |
工作温度范围 | AD603A -40℃~85℃; AD603S -55℃~+125℃ |
存储温度 | -65℃~150℃ |
输入噪声谱密度 | 1.3 nV/√Hz |
增益精度 | ±0.5 dB(典型值) |
AD603引脚图
AD603引脚功能说明
脚号 | 代号 | 功能描述 |
1 | GPOS | 增益控制输入“高”电压端(正电压控制) |
2 | GNEG | 增益控制输入“低”电压端(负电压控制) |
3 | VINP | 运放输入 |
4 | COMM | 运放公共端 |
5 | FDBK | 反馈端 |
6 | VNEG | 负电源输入 |
7 | VOUT | 运放输出 |
8 | VPOS | 正电源输入 |
· 带宽与可变增益无关
· 线性dB增益控制
· 引脚可编程增益范围
· −11 dB至+31 dB(90 MHz带宽)
· 9 dB至51 dB(9 MHz带宽)
· 所有中间范围(例如−1 dB至+41 dB,带宽:30 MHz)
· 射频/中频AGC放大器
· 视频增益控制
· 模数范围扩展
· 信号测量
· 程控增益
概述信号从精密无源梯形网络的输入短输入,对输入信号的衰减量由高阻(50兆欧)低偏流差分输入的增益控制电路的控制电压VGVGPOS-VGNEG)决定,即由VG控制梯形网络的“滑动触点”至相应的“节点”处,可实现0~-42.14dB的衰减。
固定增益放大器的增益GF通过VOUT与FDBK端连接形式确定,当VOUT与FDBK端短路连接时,GF=31.07dB;当VOUT与FDBK之间开路时,GF=51.07dB;在OUT与FDBK之间外接意的电阻REXT,可将GF设置为31.07~51.07dB之间的任意值。值得注意的是,在该模式下其增益精度有所降低,当外接电阻为2千欧左右时,增益误差最大。若在VOUT与FDBK端连接一个电阻可获得一个稍高的增益,最大增益约为60dB。
超过Thr30℃时,OT端输出低电平(过热关闭信号)。图9中 WARN信号及OT信号都输入微控制器uC中。其温度特性与输出特性如图10示。图9中的FANON为风扇开控制端,当此端口低电平时,不管温度是多少,风扇被打开(一般正常工作时,此端接Vdd)。VT1可驱动12V直流无刷电机,工作电流可达250mA。
对于高频运放来说,下面几点是解决自激的基本途径。
电源供电稳定,无纹波。
电器连接线走线都尽可能的短。
ad603电路离电源电路应远些,尤其是离变压器远点。
电源变压器,ad603的电路板,有可能的话尽量用金属盒屏蔽起来后接地。
还有一点很重要,对于运放来说,放大倍数太大也容易引起自激,所以
尽量减少放大倍数,尽量减少放大级数(一般不要大于4级)。
多级放大时采用反向放大可抑制自激的产生。
如果要接入功放再进行放大的话,最好用两个电源,将电路共地就行了。
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