概述
MAX40213是一款跨阻放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。该TIA具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此非常适合距离测量应用。重要特性包括1.1pA/√Hz折合到输入端噪声密度、内部2A输入钳位、引脚可选的150kΩ和750kΩ跨阻(至1kΩ负载)以及宽带宽(300MHz,典型值)。失调电流输入允许对输入失调电流进行调整。MAX40213具有关断(SD)控制输入,可将电源电流降至0.01μA。该跨阻放大器采用8引脚WLP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:MAX40213具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器技术手册.pdf
应用
- 工业安全系统
- LIDAR接收器
- 光学测距
特性
- 针对C
IN= 0.25pF至5pF进行了优化 - 带宽:300MHz(典型值)
- 折合到输入端的噪声:1.1pA/√Hz
- 两个跨阻值可通过引脚选择(R
L= 1kΩ)- 150kΩ
- 750kΩ
- 对高达2A(瞬态)的输入电流提供内部钳位
- 快速过载恢复:100mA时为25ns
- 失调输入提供失调调节功能
- SD输入用于关断内部电路
- 3.3V电源供电
- 1.75mm x 1.24mm,8引脚WLP封装
典型应用电路
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
跨阻放大器(TIA)输入节点的电容会对噪声性能和带宽产生不利影响。尽管MAX40213对输入电容的敏感度低于大多数TIA,但尽量减少不必要的电容仍是良好的做法。MAX40213针对0.5pF至5pF的输入电容进行了优化。选择低电容的光电二极管有助于最小化输入引脚上的总输入电容,从而改善噪声和带宽性能。
电源滤波器
灵敏的光接收器需要宽带电源去耦。电源旁路应在10kHz至700MHz的频率范围内提供(V_{CC})与地之间的低阻抗。通过LC电源滤波器和屏蔽将放大器与噪声源隔离。电源滤波器应尽可能靠近放大器放置。
布局注意事项
以下列出了一些关键的布局准则:
- 采用差分微带线布局是TIA输出端的推荐布局方式,端接应尽量靠近输出端。
- 必须注意避免出现不必要的短截线,应去除非50Ω端接线迹下方的接地层,这些线迹是通向输入引脚的。走线与接地层之间产生的寄生电容会使信号变慢,甚至会因在路径上产生反射而使信号失真。
- 连接光电二极管与IN的输入走线应尽可能短,并且在印制电路板(PCB)中其下方应有接地层被蚀刻或去除。这将减少不需要的寄生电感,而较长的走线长度会增加信号走线层中的寄生电感。
- 使用具有低阻抗接地层的PCB。
- 在GND和(V_{CC})引脚附近尽可能放置一个或多个10nF陶瓷电容。多个旁路电容有助于降低迹线之间的电容ESR。
- 选择具有最小电感和ESR的旁路电容。
- 当交流耦合输出时,在交流耦合电容之后,使用1kΩ端接电阻直接连接在OUTP和OUTN之间(如果可行)。如果目的输入不在输出端附近,则使用100Ω微带线连接输出引脚和端接电阻,该电阻应尽量靠近目的组件的输入引脚。这可避免在端接电阻之后出现短截线,否则会产生反射。增加的差分走线长度对信号恶化的影响小于增加的短截线长度。
- 尽量减少任何寄生布局电感。
- 建议使用高性能的基板材料(如罗杰斯材料)。
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用opa847做了一个跨阻放大器
近期在做一个跨阻放大器,但是发现对跨阻放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
求助,如何理解跨阻放大器的增益带宽积?
跨阻放大器的带宽扩展技术
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