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lmh6714中文资料

  • 高速应用中电流反馈运放电路设计分析

    范围内大部分都维持不变。而因为具有固有的线性度,你也可以在高频大信号时获得较低的失真。 如何发现最佳的反馈电阻rf 由于放大器的交流特性部分地取决于反馈电阻,这就让我们能够针对每一个特定的应用“量身定制”放大器。降低反馈电阻的数值将提升环路增益。为了保持稳定性和最大的带宽,在低增益时,反馈电阻要设置为较高的数值;随着增益的上升,环路增益自然降低。如果需要高的增益,可以利用较小的反馈电阻来部分地恢复环路增益。 图1:具有z(s)和反馈电阻的电路示意图 图2:能够体现lmh6714特色的不同rf条件下的频率响应 在图2中你可以看到随着你改变反馈电阻带宽所发生的变化。在右手曲线的远处,反馈电阻rf等于147ω,你可以看到频率响应具有相当大的峰值。该曲线也具有最高的带宽。减小该电阻到远远低于这个147ω,会导致你的脉冲响应出现振铃,如果再进一步减小该电阻,实际上就会发生振荡。rf等于300ω的曲线具有优异的平坦度和增益,并仍然具有与峰值频率响应可比的良好带宽。 所以,我们不必牺牲太多的带宽就已经获得了很高的稳定性。利用600ω的反馈电阻,你就能调节回你的频率响

  • 关于放大器不受基本增益带宽积的电流反馈运放电路

    内大部分都维持不变。而因为具有固有的线性度,你也可以在高频大信号时获得较低的失真。 如何发现最佳的反馈电阻rf 由于放大器的交流特性部分地取决于反馈电阻,这就让我们能够针对每一个特定的应用“量身定制”放大器。降低反馈电阻的数值将提升环路增益。为了保持稳定性和最大的带宽,在低增益时,反馈电阻要设置为较高的数值;随着增益的上升,环路增益自然降低。如果需要高的增益,可以利用较小的反馈电阻来部分地恢复环路增益。 图1:具有z(s)和反馈电阻的电路示意图 图2:能够体现lmh6714特色的不同rf条件下的频率响应 在图2中你可以看到随着你改变反馈电阻带宽所发生的变化。在右手曲线的远处,反馈电阻rf等于147ω,你可以看到频率响应具有相当大的峰值。该曲线也具有最高的带宽。减小该电阻到远远低于这个147ω,会导致你的脉冲响应出现振铃,如果再进一步减小该电阻,实际上就会发生振荡。rf等于300ω的曲线具有优异的平坦度和增益,并仍然具有与峰值频率响应可比的良好带宽。 所以,我们不必牺牲太多的带宽就已经获得了很高的稳定性。利用600ω的反馈电阻,你就能调节回你的频率响应。

  • LMH6714

    LMH6714引脚图400MHz(Av=+2V/V,VOUT=500mV(峰-峰值))-3dBBW;250MHz(Av=+2V/V,VOUT=2V(峰-峰值))-3dBBW;0.1dB增益平直度120MHz;低功率:5.6mA;非常低的差分增益,相位:0.01%,0.01°;在20MHz时-58HD2/-70HD3;快速转换速率:1800V/μs;单位增益稳定;改进的可替代CLC400,CLC401,CLC402,CLC404,CL406和CLC446

lmh6714替代型号

LMH6702MFX LMH6702 LMH6683MAX LMH6683 LMH6682MMX LMH6682MA LMH6672MR LMH6672MAX LMH6672MA LMH6672

LMH6714MAX LMH6715 LMH6720 LMH6720MA LMH6720MAX LMH6720MFX LMH6722MA LMH6722MAX LMH6724MA LMH6724MAX

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