1.差模电感器 2 前级放大电路设计 OPA820 是TI 公司的一款低噪声电压反馈高速差模电感器放大器。 增益带宽积为480 MHz, 低输入电压噪声: 2. 6 nV/ √Hz,高直流精度: 25℃ 最多输入失调电压为± 700 nV, 25℃ 最多输入失调电压为± 400 nA。 采用高速运算放大器OPA 820 作为第一级放大电路( 如图3) 进行11 倍的同相放大, 本文选取反馈电阻RF 为510 Ω, 反相端输入电阻RG 为51Ω , 为了抑制噪声, 防止电源串入噪声信号, 本文在电源线的进线处加0. 1p 和2. 2p的旁路电容进行滤波。输出信号进入后级放大电路进行放大( 如图4) 。
图3 第一级放大电路
图4 第二级放大电路 1. 3 后级放大电路设计 T HS3091 是一款高电压, 低失真, 电流反馈放大器。 转换速率为7300 V/s , 增益带宽积为420 MHz, 输出电流高达±250 mA。低噪声: 正向电流噪声为14 pA/√Hz, 反向电流噪声为17 pA / √Hz, 电压噪声为2 nV/ √H z。 后级放大电路包含固定增益放大和功率放大模块。本文用单片THS3091 搭建同相增益放大和功率放大模块。 设置增益为11 倍, 本文选取反馈电阻RF 为1 k, 反相端输入电阻RG 为100Ω。为了防止电流反馈运算放大器THS3091 的自激,叠层电感 本文在THS3091 的输入端加上20Ω 的限流电感器厂家电阻。该模块可同时对信号幅度和功率进行放大。驱动后级的50 Ω负载, 同时输出信号传入峰值检测模块中。 1. 4 峰值检测电路设计 峰值检测电路由两级电路组成: 第一级是整流电路,第二级是增益调节电路和积分电路。第一级整流电路如图5 所示。
图5 整流电路 第二级增益调节电路和积分电路如图6所示。
图6 增益调节电路和积分电路
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