ADA493-/ADA493- 目 次 特 長... アプリケーション... 概 要... 機 能 ブロック 図... 改 訂 履 歴... 仕 様... 3 ±5 V 動 作 V 動 作... 5 絶 対 最 大 定 格... 7 熱 抵 抗... 7 最 大 消 費 電 力...
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- しょうこ はなだて
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1 IN +FB +OUT 低 消 費 電 力 差 動 ADCドライバ ADA493-/ADA493- 特 長 低 消 費 電 力 で 高 性 能 高 速 3 db 帯 域 幅 : 56 MHz G = ゲイン 平 坦 性 : 3 MHz まで. db スルーレート: 5%から 75%まで,8 V/µs 高 速 なセトリング タイム:.%まで 9 ns 低 消 費 電 力 :アンプあたり 9.6 ma 低 い 高 調 波 歪 み MHz で db SFDR MHz で 9 db SFDR 低 い 入 力 電 圧 ノイズ: 3.6 nv/ Hz 入 力 オフセット 電 圧 : ±.5 mv (typ) ゲインが 外 部 調 整 可 能 非 整 数 の 差 動 ゲインが 使 用 可 能 差 動 / 差 動 動 作 またはシングルエンド/ 差 動 動 作 調 整 可 能 な 出 力 コモン モード 電 圧 広 い 電 源 範 囲 : +3 V~±5 V 6 ピンまたは 4 ピン LFCSP パッケージを 採 用 アプリケーション ADC ドライバ シングルエンド/ 差 動 変 換 IF およびベースバンドのゲイン ブロック 差 動 バッファ ライン ドライバ 概 要 ADA493-x は 高 性 能 低 ノイズ 低 消 費 電 力 の AD83 次 世 代 バージョンです シングルエンド/ 差 動 アンプまたは 差 動 / 差 動 アンプとして 高 性 能 ADC の 駆 動 用 に 最 適 です 出 力 コモン モ ード 電 圧 は 内 部 コモン モード 帰 還 ループを 使 ってユーザー が 調 整 できるため ADA493-x 出 力 を ADC 入 力 にマッチングさ せることができます また 内 部 帰 還 ループは 優 れた 出 力 バラン スを 維 持 し 偶 数 次 の 高 調 波 歪 み 積 も 抑 圧 します ADA493-x を 使 うと 4 本 の 抵 抗 からなるシンプルな 外 付 け 帰 還 回 路 によりアンプのクローズド ループ ゲインを 決 定 できる ため 差 動 ゲイン 構 成 を 容 易 に 実 現 できます ADA493-x はアナログ デバイセズ 独 自 のシリコン ゲルマニ ウム(SiGe) 相 補 バイポーラ プロセスにより 製 造 されているた め 小 さい 消 費 電 力 で 非 常 に 低 レベルの 歪 みとノイズを 実 現 し ています ADA493-x は 低 い DC オフセットと 優 れたダイナミ ック 性 能 を 持 つため さまざまなデータ アクイジション ア プリケーションや 信 号 処 理 アプリケーションに 適 しています FB +IN IN 3 +FB 4 IN +FB +V S 3 +VS 4 FB 5 +IN 6 機 能 ブロック 図 6 V S 5 V S +V S +V S V S +V S 8 3 V S ADA493- +V S 図.ADA IN 3 FB +V S V S +V S V S V OCM PD 9 OUT ADA493- 図.ADA493- PD OUT +OUT 9 V OCM 8 +OUT 7 V OCM 6 V S 5 V S 4 PD 3 OUT 図 3.さまざまなゲインでの 高 調 波 歪 みの 周 波 数 特 性 ADA493-x は Pb フリーの 3 mm 3 mm 6 ピン LFCSP パッケ ージ(ADA493- シングル)または Pb フリーの 4 mm 4 mm 4 ピン LFCSP パッケージ(ADA493- デュアル)を 採 用 していま す ピン 配 置 は PCB レイアウトと 低 歪 み 用 に 最 適 化 されてい ます ADA493- と ADA493- の 動 作 は 4 C~+5 C の 温 度 範 囲 で 規 定 され +3 V~±5 V の 電 源 電 圧 で 動 作 します Rev. アナログ デバイセズ 社 は 提 供 する 情 報 が 正 確 で 信 頼 できるものであることを 期 していますが その 情 報 の 利 用 に 関 して あるいは 利 用 によって 生 じる 第 三 者 の 特 許 やその 他 の 権 利 の 侵 害 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 いません また アナログ デバイセズ 社 の 特 許 または 特 許 の 権 利 の 使 用 を 明 示 的 または 暗 示 的 に 許 諾 するものでもありません 仕 様 は 予 告 なく 変 更 される 場 合 があります 本 紙 記 載 の 商 標 および 登 録 商 標 は 各 社 の 所 有 に 属 します 日 本 語 データシートは REVISION が 古 い 場 合 があります 最 新 の 内 容 については 英 語 版 をご 参 照 ください 8 Analog Devices, Inc. All rights reserved. 本 社 / 東 京 都 港 区 海 岸 -6- ニューピア 竹 芝 サウスタワービル 電 話 3(54)8 大 阪 営 業 所 / 53-3 大 阪 府 大 阪 市 淀 川 区 宮 原 新 大 阪 MT ビル 号 電 話 6(635)6868
2 ADA493-/ADA493- 目 次 特 長... アプリケーション... 概 要... 機 能 ブロック 図... 改 訂 履 歴... 仕 様... 3 ±5 V 動 作 V 動 作... 5 絶 対 最 大 定 格... 7 熱 抵 抗... 7 最 大 消 費 電 力... 7 ESD の 注 意... 7 ピン 配 置 およびピン 機 能 説 明... 8 代 表 的 な 性 能 特 性... テスト 回 路... 8 用 語... 9 動 作 原 理... アプリケーション 情 報... アプリケーション 回 路 の 解 析... クローズド ループ ゲインの 設 定... 出 力 ノイズ 電 圧 の 計 算... 帰 還 回 路 でのミスマッチの 影 響... アプリケーション 回 路 入 力 インピーダンスの 計 算... 入 力 コモン モード 電 圧 範 囲... 4 入 力 と 出 力 の 容 量 AC 結 合... 4 出 力 コモン モード 電 圧 の 設 定... 4 レイアウト グラウンド 接 続 バイパス... 5 高 性 能 ADC の 駆 動... 6 外 形 寸 法... 7 オーダー ガイド... 7 改 訂 履 歴 /8 Revision : Initial Version Rev. - /7 -
3 ADA493-/ADA493- 仕 様 ±5 V 動 作 特 に 指 定 がない 限 り T A = 5 C +V S = 5 V V S = 5 V V OCM = V R F = 499 Ω R G = 499 Ω R T = 53.6 Ω ( 使 用 時 ) R L, dm = kω 特 に 指 定 がない 限 り すべての 仕 様 はシングルエンド 入 力 と 差 動 出 力 を 規 定 します 信 号 の 定 義 については 図 55 を 参 照 してください ±D IN V OU, dm 間 の 性 能 表. Parameter Conditions Min Typ Max Unit DYNAMIC PERFORMANCE 3 db Small Signal Bandwidth V OUT, dm =. V p-p 56 MHz V OUT, dm =. V p-p, R F = R G = 5 Ω MHz 3 db Large Signal Bandwidth V OUT, dm =. V p-p 36 MHz V OUT, dm =. V p-p, R F = R G = 5 Ω 36 MHz Bandwidth for. db Flatness V OUT, dm =. V p-p, ADA493-, R L = Ω 3 MHz V OUT, dm =. V p-p, ADA493-, R L = Ω MHz Slew Rate V OUT, dm = V p-p, 5% to 75% 8 V/µs Settling Time to.% V OUT, dm = V step 9 ns Overdrive Recovery Time V IN = V to 5 V ramp, G = ns NOISE/HARMONIC PERFORMANCE See Figure 54 for distortion test circuit Second Harmonic V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz 9 dbc V OUT, dm = V p-p, 5 MHz 7 dbc Third Harmonic V OUT, dm = V p-p, MHz 3 dbc V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz 5 dbc V OUT, dm = V p-p, 5 MHz 8 dbc IMD f = 3 MHz, f = 3. MHz, V OUT, dm = V p-p 9 dbc Voltage Noise (RTI) f = MHz 3.6 nv/ Hz Input Current Noise f = MHz. pa/ Hz Crosstalk f = MHz, ADA493- db INPUT CHARACTERISTICS Offset Voltage V +DIN = V DIN = V OCM = V. ±.5 +. mv T MIN to T MAX variation 3.7 µv/ C Input Bias Current µa T MIN to T MAX variation 9.5 na/ C Input Offset Current. ±.5 +. µa Input Resistance Differential MΩ Common mode 6 MΩ Input Capacitance.5 pf Input Common-Mode Voltage Range V S +. to +V S.8 CMRR V OUT, dm / V IN, cm, V IN, cm = ± V 87 db Open-Loop Gain db OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage Swing Maximum V OUT, single-ended output, R F = R G = kω, R L = kω V S +.4 to +V S.4 V S +. to +V S. Linear Output Current khz, R L, dm = Ω, SFDR = 68 db 8 ma rms Output Balance Error V OUT, cm / V OUT, dm, V OUT, dm = V p-p, MHz, see Figure 53 for output balance test circuit V V 64 6 db Rev. - 3/7 -
4 ADA493-/ADA493- V OCM V OUT, cm 間 の 性 能 表. Parameter Conditions Min Typ Max Unit V OCM DYNAMIC PERFORMANCE 3 db Small Signal Bandwidth V OUT, cm = mv p-p 7 MHz 3 db Large Signal Bandwidth V OUT, cm = V p-p 5 MHz Slew Rate V IN =.5 V to 3.5 V, 5% to 75% 4 V/µs Input Voltage Noise (RTI) f = MHz 9.6 nv/ Hz V OCM INPUT CHARACTERISTICS Input Voltage Range V S +. to +V S. V Input Resistance 5 9 kω Input Offset Voltage V +DIN = V DIN = V 5. ± +5. mv V OCM CMRR ΔV OUT, dm /ΔV OCM, ΔV OCM = ± V 86 db Gain ΔV OUT, cm /ΔV OCM, ΔV OCM = ± V V/V 全 体 性 能 表 3. Parameter Conditions Min Typ Max Unit POWER SUPPLY Operating Range 3. V Quiescent Current per Amplifier ma T MIN to T MAX variation 35 µa/ C Powered down.9. ma Power Supply Rejection Ratio ΔV OUT, dm /ΔV S, ΔV S = V p-p db POWER-DOWN (PD) PD Input Voltage Powered down (+V S.5) V Enabled (+V S.8) V Turn-Off Time ns Turn-On Time 6 ns PD Pin Bias Current per Amplifier Enabled PD = 5 V µa Disabled PD = V µa OPERATING TEMPERATURE RANGE 4 +5 C Rev. - 4/7 -
5 ADA493-/ADA493-5 V 動 作 特 に 指 定 がない 限 り T A = 5 C +V S = 5 V V S = V V OCM =.5 V R F = 499 Ω R G = 499 Ω R T = 53.6 Ω ( 使 用 時 ) R L, dm = kω 特 に 指 定 がない 限 り すべての 仕 様 はシングルエンド 入 力 と 差 動 出 力 を 規 定 します 信 号 の 定 義 については 図 55 を 参 照 してください ±D IN V OU, dm 間 の 性 能 表 4. Parameter Conditions Min Typ Max Unit DYNAMIC PERFORMANCE 3 db Small Signal Bandwidth V OUT, dm =. V p-p 56 MHz V OUT, dm =. V p-p, R F = R G = 5 Ω 99 MHz 3 db Large Signal Bandwidth V OUT, dm =. V p-p 35 MHz V OUT, dm =. V p-p, R F = R G = 5 Ω 3 MHz Bandwidth for. db Flatness V OUT, dm =. V p-p, ADA493-, R L = Ω MHz V OUT, dm =. V p-p, ADA493-, R L = Ω MHz Slew Rate V OUT, dm = V p-p, 5% to 75% V/µs Settling Time to.% V OUT, dm = V step ns Overdrive Recovery Time V IN = V to.5 V ramp, G = ns NOISE/HARMONIC PERFORMANCE See Figure 54 for distortion test circuit Second Harmonic V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz 9 dbc V OUT, dm = V p-p, 5 MHz 7 dbc Third Harmonic V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz dbc V OUT, dm = V p-p, MHz 87 dbc V OUT, dm = V p-p, 5 MHz 7 dbc IMD f = 3 MHz, f = 3. MHz, V OUT, dm = V p-p 9 dbc Voltage Noise (RTI) f = MHz 3.6 nv/ Hz Input Current Noise f = MHz. pa/ Hz Crosstalk f = MHz, ADA493- db INPUT CHARACTERISTICS Offset Voltage V +DIN = V DIN = V OCM =.5 V. ±.5 +. mv T MIN to T MAX variation 3.7 µv/ C Input Bias Current µa T MIN to T MAX variation 9.5 na/ C Input Offset Current.5 ± µa Input Resistance Differential MΩ Common mode 6 MΩ Input Capacitance.5 pf Input Common-Mode Voltage Range V S +. to +V S.8 CMRR V OUT, dm / V IN, cm, V IN, cm = ± V 87 db Open-Loop Gain db OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage Swing Maximum V OUT, single-ended output, R F = R G = kω, R L = kω V S +.5 to +V S.5 V S +. to +V S. Linear Output Current khz, R L, dm = Ω, SFDR = 67 db 53 ma rms Output Balance Error V OUT, cm / V OUT, dm, V OUT, dm = V p-p, MHz, see Figure 53 for output balance test circuit V V 64 6 db Rev. - 5/7 -
6 ADA493-/ADA493- V OCM V OUT, cm 間 の 性 能 表 5. Parameter Conditions Min Typ Max Unit V OCM DYNAMIC PERFORMANCE 3 db Small Signal Bandwidth V OUT, cm = mv p-p 6 MHz 3 db Large Signal Bandwidth V OUT, cm = V p-p 9 MHz Slew Rate V IN =.5 V to 3.5 V, 5% to 75% 36 V/µs Input Voltage Noise (RTI) f = MHz 9.6 nv/ Hz V OCM INPUT CHARACTERISTICS Input Voltage Range V S +. to +V S. V Input Resistance 5 9 kω Input Offset Voltage V +DIN = V DIN =.5 V mv V OCM CMRR ΔV OUT, dm /ΔV OCM, ΔV OCM = ± V 86 db Gain ΔV OUT, cm /ΔV OCM, ΔV OCM = ± V V/V 全 体 性 能 表 6. Parameter Conditions Min Typ Max Unit POWER SUPPLY Operating Range 3. V Quiescent Current per Amplifier ma T MIN to T MAX variation 35 µa/ C Powered down.7.8 ma Power Supply Rejection Ratio ΔV OUT, dm /ΔV S, ΔV S = V p-p db POWER-DOWN (PD) PD Input Voltage Powered down (+V S.5) V Enabled (+V S.8) V Turn-Off Time ns Turn-On Time 6 ns PD Pin Bias Current per Amplifier Enabled PD = 5 V µa Disabled PD = V 7 4 µa OPERATING TEMPERATURE RANGE 4 +5 C Rev. - 6/7 -
7 775-4 MAXIMUM POWER DISSIPATION (W) ADA493-/ADA493- 絶 対 最 大 定 格 表 7. Parameter Supply Voltage Rating V Power Dissipation See Figure 4 Input Current, +IN, IN, PD Storage Temperature Range Operating Temperature Range ADA493- ADA493- ±5 ma Lead Temperature (Soldering, sec) 3 C Junction Temperature 5 C 65 C to +5 C 4 C to +5 C 4 C to +5 C 上 記 の 絶 対 最 大 定 格 を 超 えるストレスを 加 えるとデバイスに 恒 久 的 な 損 傷 を 与 えることがあります この 規 定 はストレス 定 格 の 規 定 のみを 目 的 とするものであり この 仕 様 の 動 作 のセクシ ョンに 記 載 する 規 定 値 以 上 でのデバイス 動 作 を 定 めたものでは ありません デバイスを 長 時 間 絶 対 最 大 定 格 状 態 に 置 くとデバ イスの 信 頼 性 に 影 響 を 与 えます パッケージ 内 の 消 費 電 力 (P D )は 静 止 消 費 電 力 と 全 出 力 での 負 荷 駆 動 に 起 因 するパッケージ 内 の 消 費 電 力 との 和 になります 静 止 電 力 は 電 源 ピン(V S ) 間 の 電 圧 に 静 止 電 流 (I S )を 乗 算 して 計 算 されます 負 荷 駆 動 に 起 因 する 消 費 電 力 は アプリケーシ ョンに 依 存 します 負 荷 駆 動 に 起 因 する 電 力 は 負 荷 電 流 とデ バイスの 対 応 する 電 圧 降 下 の 積 として 計 算 されます これらの 計 算 では RMS 電 圧 と RMS 電 流 を 使 用 する 必 要 があります 強 制 空 冷 を 使 うと 放 熱 量 が 増 えるため 実 効 的 に θ JA が 小 さ くなります さらに メタル パターン スルー ホール グ ラウンド プレーン 電 源 プレーンとパッケージ ピン/ 露 出 パ ッドが 直 接 接 触 する 場 合 これらのメタルによってもθ JA が 小 さくなります 図 4 に パッケージの 最 大 安 全 消 費 電 力 対 周 囲 温 度 をシングル の 6 ピン LFCSP (9 /W)とデュアルの 4 ピン LFCSP (65 /W)について 示 します 両 パッケージは JEDEC 規 格 4 層 ボー ド 上 で 厚 いプレーンに 接 続 されている PCB パッドに 露 出 パッド をハンダ 付 けしています 3.5 熱 抵 抗 θ JA は デバイス( 露 出 パッドを 含 む)を EIA/JESD 5-7 で 規 定 さ れる 熱 伝 導 性 の 高 い sp 回 路 ボードにハンダ 付 けした 状 態 に 対 して 規 定 します ADA493- 表 8. 熱 抵 抗 Package Type θ JA Unit ADA493-, 6-Lead LFCSP (Exposed Pad) 9 C/W ADA493-, 4-Lead LFCSP (Exposed Pad) 65 C/W.5..5 ADA493- 最 大 消 費 電 力 ADA493-x のパッケージ 内 での 安 全 な 最 大 消 費 電 力 は チップ のジャンクション 温 度 (T J ) 上 昇 により 制 限 されます 約 5 のガラス 遷 移 温 度 で プラスチックの 属 性 が 変 わります この 温 度 規 定 値 を 一 時 的 に 超 えた 場 合 でも パッケージからチップ に 加 えられる 応 力 が 変 化 して ADA493-x のパラメータ 性 能 が 永 久 的 にシフトしてしまうことがあります 5 のジャンクシ ョン 温 度 を 長 時 間 超 えると シリコン デバイス 内 に 変 化 が 発 生 して 故 障 の 原 因 になることがあります ESD の 注 意 AMBIENT TEMPERATURE ( C) 図 4. 最 大 消 費 電 力 対 周 囲 温 度 4 層 ボード ESD( 静 電 放 電 )の 影 響 を 受 けやすいデバイ スです 電 荷 を 帯 びたデバイスや 回 路 ボード は 検 知 されないまま 放 電 することがありま す 本 製 品 は 当 社 独 自 の 特 許 技 術 である ESD 保 護 回 路 を 内 蔵 してはいますが デバイスが 高 エネルギーの 静 電 放 電 を 被 った 場 合 損 傷 を 生 じる 可 能 性 があります したがって 性 能 劣 化 や 機 能 低 下 を 防 止 するため ESD に 対 する 適 切 な 予 防 措 置 を 講 じることをお 勧 めし ます Rev. - 7/7 -
8 OUT PD OUT ADA493-/ADA493- ピン 配 置 およびピン 機 能 説 明 FB +IN IN 3 +FB 4 6 V S +V S 6 5 V S 4 V S +V S +V S V S PIN INDICATOR ADA493- TOP VIEW (Not to Scale) +V S PD OUT +OUT 9 V OCM IN +FB +V S 3 +V S 4 FB 5 +IN 6 4 +IN V S FB PIN INDICATOR ADA493- TOP VIEW (Not to Scale) IN +FB +V S +V S V S V OCM 8 +OUT 7 V OCM 6 V S 5 V S 4 PD 3 OUT NOTES. SOLDER EXPOSED PADDLE ON BACK OF PACKAGE TO GROUND PLANE OR TO A POWER PLANE. NOTES. SOLDER EXPOSED PADDLE ON BACK OF PACKAGE TO GROUND PLANE OR TO A POWER PLANE. 図 5.ADA493- のピン 配 置 図 6.ADA493- のピン 配 置 表 9.ADA493- のピン 機 能 説 明 ピン 番 号 記 号 説 明 FB 帰 還 部 品 接 続 の 負 側 出 力 +IN 加 算 ノードへの 正 側 入 力 3 IN 加 算 ノードへの 負 側 入 力 4 +FB 帰 還 部 品 接 続 の 正 側 出 力 5~8 +VS 正 電 源 電 圧 9 V OCM コモン モード 電 圧 出 力 +OUT 正 の 出 力 OUT 負 の 出 力 PD パワーダウン ピン 3~6 V S 負 電 源 電 圧 7 (EPAD) 露 出 パドル(EPAD) パッケージ 底 面 の 露 出 パドルをグラウンド プレーンまたは 電 源 プレーンへハンダ 付 けしてください 表.ADA493- のピン 機 能 説 明 ピン 番 号 記 号 説 明 IN 加 算 ノード への 負 側 入 力 +FB 帰 還 部 品 接 続 の 正 側 出 力 3 4 +V S 正 電 源 電 圧 5 FB 帰 還 部 品 接 続 の 負 側 出 力 6 +IN 加 算 ノード への 正 側 入 力 7 IN 加 算 ノード への 負 側 入 力 8 +FB 帰 還 部 品 接 続 の 正 側 出 力 9 +V S 正 電 源 電 圧 V OCM 出 力 コモン モード 電 圧 +OUT 正 の 出 力 3 OUT 負 の 出 力 4 PD パワーダウン ピン 5 6 V S 負 の 電 源 電 圧 7 V OCM 出 力 コモン モード 電 圧 8 +OUT 正 の 出 力 9 OUT 負 の 出 力 PD パワーダウン ピン V S 負 の 電 源 電 圧 3 FB 負 の 出 力 帰 還 Rev. - 8/7 -
9 ADA493-/ADA IN 加 算 ノード への 正 側 入 力 5 (EPAD) 露 出 パドル(EPAD) パッケージ 底 面 の 露 出 パドルをグラウンド プレーンまたは 電 源 プレーンへハンダ 付 けしてください Rev. - 9/7 -
10 NORMALIZED NORMALIZED 代 表 的 な 性 能 特 性 ADA493-/ADA493- 特 に 指 定 がない 限 り T A = 5 C +V S = 5 V V S = 5 V V OCM = V R G = 499 Ω R F = 499 Ω R T = 53.6 Ω ( 使 用 時 ) R L, dm = kω テス ト セットアップについては 図 5 を 参 照 してください 信 号 の 定 義 については 図 55 を 参 照 してください V IN = mv p-p R F = R G =, 49Ω GAIN = GAIN = V IN = V p-p R F = R G =, 49Ω GAIN = GAIN = M M M G 図 7.さまざまなゲインでの 小 信 号 周 波 数 応 答 M M M G 図.さまざまなゲインでの 大 信 号 周 波 数 応 答 V OUT, dm = mv p-p R F = R G = R F = R G = 5Ω V OUT, dm = V p-p R F = R G = R F = R G = 5Ω M M M G G M M M G 図 8.さまざまな R F と R G での 小 信 号 周 波 数 応 答 図.さまざまな R F と R G での 大 信 号 周 波 数 応 答 V OUT, dm = mv p-p V OUT, dm = V p-p V S = ±5V V S = ±.5V V S = ±5V V S = ±.5V M M M G 図 9.さまざまな 電 源 での 小 信 号 周 波 数 応 答 M M M G 図.さまざまな 電 源 での 大 信 号 周 波 数 応 答 Rev. - /7 -
11 ADA493-/ADA493- V OUT, dm = mv p-p V OUT, dm = V p-p T A = C T A = +5 C T A = +5 C T A = C T A = +5 C T A = +5 C M M M G M M M G 図 3.さまざまな 温 度 での 小 信 号 周 波 数 応 答 図 6.さまざまな 温 度 での 大 信 号 周 波 数 応 答 V OUT, dm = mv p-p R L = kω R L = Ω V OUT, dm = V p-p R L = kω R L = Ω M M M G M M M G 図 4.さまざまな 負 荷 での 小 信 号 周 波 数 応 答 図 7.さまざまな 負 荷 での 大 信 号 周 波 数 応 答 V OUT, dm = mv p-p V OUT, dm = V p-p V OCM = V V OCM = +.5V V OCM =.5V V OCM = V V OCM = +.5V V OCM =.5V M M M G M M M G 図 5.さまざまな V OCM レベルでの 小 信 号 周 波 数 応 答 図 8.さまざまな V OCM レベルでの 大 信 号 周 波 数 応 答 Rev. - /7 -
12 V OCM GAIN (db) V OCM GAIN (db) ADA493-/ADA493-4 V OUT, dm = mv p-p 4 V OUT, dm = V p-p C L = pf C L =.9pF C L =.8pF C L = pf C L =.9pF C L =.8pF M M M G G 図 9.さまざまな 容 量 負 荷 での 小 信 号 周 波 数 応 答 M M G 図.さまざまな 容 量 負 荷 での 大 信 号 周 波 数 応 答.5.4 V OUT, dm = mv p-p.5.4 V OUT, dm = V p-p ADA493-, R L = kω ADA493-, R L = Ω ADA493-, CH, R L = kω ADA493-, CH, R L = Ω ADA493-, CH, R L = kω ADA493-, CH, R L = Ω.5 M M M G 図.さまざまな 負 荷 での. db 平 坦 性 小 信 号 周 波 数 応 答 ADA493-, R L = kω ADA493-, R L = Ω ADA493-, CH, R L = kω ADA493-, CH, R L = Ω ADA493-, CH, R L = kω ADA493-, CH, R L = Ω.5 M M M G 図 3.さまざまな 負 荷 での. db 平 坦 性 大 信 号 周 波 数 応 答 V OUT, cm = mv p-p V OUT, cm = V p-p V OCM (DC) = V V OCM (DC) = +.5V V OCM (DC) =.5V M M M G M V OCM (DC) = V V OCM (DC) = +.5V V OCM (DC) =.5V M M G 図.さまざまな DC レベルの V OCM 小 信 号 周 波 数 応 答 図 4.さまざまな DC レベルの V OCM 大 信 号 周 波 数 応 答 Rev. - /7 -
13 ADA493-/ADA493- 図 5.さまざまな 負 荷 での 高 調 波 歪 みの 周 波 数 特 性 図 8.さまざまなゲインでの 高 調 波 歪 みの 周 波 数 特 性 図 6.さまざまな 電 源 での 高 調 波 歪 みの 周 波 数 特 性 図 9. 高 調 波 歪 み 対 V OU, dm および 電 源 電 圧 f = MHz 図 7.さまざまな 周 波 数 での 高 調 波 歪 み 対 V OCM ±5 V 電 源 図 3.さまざまな 周 波 数 での 高 調 波 歪 み 対 V OCM +5 V 電 源 Rev. - 3/7 -
14 CMMR (db) PSSR (db) SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (dbc) NORMALIZED SPECTRUM (dbc) ADA493-/ADA493- 図 3.さまざまな V OUT, dm での 高 調 波 歪 周 波 数 応 答 図 34.さまざまな R F と R G での 高 調 波 歪 み 周 波 数 特 性 9 V OUT, dm = V p-p R L = Ω R L = kω k M M M 図 3.さまざまな 負 荷 でのスプリアス フリー ダイナミック レンジの 周 波 数 特 性 V OUT, dm = V p-p FREQUENCY (MHz) 図 35.3 MHz 相 互 変 調 歪 み R L, dm = Ω R L, dm = Ω 9 M M M G 図 33.CMRR の 周 波 数 特 性 PSRR +PSRR M M M G 図 36.PSRR の 周 波 数 特 性 Rev. - 4/7 -
15 INPUT VOLTAGE NOISE (nv/ Hz) VOLTAGE (V) S-PARAMETERS (db) OUTPUT IMPEDANCE (Ω) OUTPUT BALANCE (db) GAIN (db) PHASE (Degrees) ADA493-/ADA493- R L, dm = Ω GAIN 5 PHASE M M M G k k k M M M G G 図 37. 出 力 バランスの 周 波 数 特 性 図 4.オープン ループ ゲインおよび 位 相 の 周 波 数 特 性 INPUT SINGLE-ENDED, 5Ω LOAD TERMINATION OUTPUT DIFFERENTIAL, Ω SOURCE TERMINATION S: COMMON-MODE-TO-COMMON-MODE S: DIFFERENTIAL-TO-DIFFERENTIAL S R L = Ω S M M M G. k M M M G 図 38.リターン 損 失 (S S)の 周 波 数 特 性 図 4.クローズド ループ 出 力 インピーダンスの 周 波 数 特 性 G = 8 V IN 6 4 V OUT, dm k k k M TIME (ns) 図 39. 電 圧 ノイズ スペクトル 密 度 入 力 換 算 図 4.オーバードライブ 回 復 時 間 G = Rev. - 5/7 -
16 OUTPUT VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) OUTPUT VOLTAGE (V) ADA493-/ADA TIME (ns) TIME (ns) 図 43. 小 信 号 パルス 応 答 図 46. 大 信 号 パルス 応 答 C L = pf C L =.9pF C L =.8pF.5 C L = pf C L =.9pF C L =.8pF TIME (ns) TIME (ns) 図 44.さまざまな 容 量 負 荷 での 小 信 号 パルス 応 答 図 47.さまざまな 容 量 負 荷 での 大 信 号 パルス 応 答 TIME (ns) 図 45.V OCM 小 信 号 パルス 応 答 TIME (ns) 図 48.V OCM 大 信 号 パルス 応 答 Rev. - 6/7 -
17 775-5 CROSSTALK (db) VOLTAGE (V) ERROR (%) OUTPUT VOLTAGE (V) PD VOLTAGE (V) ADA493-/ADA PD R L, dm = Ω 6 5. INPUT OUTPUT ERROR V ON TIME (ns) TIME (µs) 図 49.セトリング タイム 図 5.PD 応 答 時 間 V OUT, dm = V p-p R L, dm = Ω CHANNEL TO CHANNEL CHANNEL TO CHANNEL 6 M M M G 図 5.クロストークの 周 波 数 特 性 ADA493- Rev. - 7/7 -
18 ADA493-/ADA493- テスト 回 路 DC-COUPLED GENERATOR +5V 5Ω V IN 53.6Ω V OCM ADA493-x kω 5.5Ω.µF V 図 5. 等 価 基 本 テスト 回 路 G = NETWORK ANALYZER OUTPUT AC-COUPLED 5Ω +5V 49.9Ω NETWORK ANALYZER INPUT 5Ω V IN 53.6Ω V OCM ADA493-x.µF V 49.9Ω NETWORK ANALYZER INPUT 5Ω 図 53. 出 力 バランスのテスト 回 路 CMRR DC-COUPLED GENERATOR V IN 5Ω LOW-PASS FILTER +5V.µF 44Ω 53.6Ω V OCM ADA493-x 6Ω.µF 44Ω Ω CT : 5Ω DUAL FILTER HP LP 5.5Ω.µF V 図 54. 歪 み 測 定 のテスト 回 路 Rev. - 8/7 -
19 ADA493-/ADA493- 用 語 FB +D IN V OCM D IN +FB R F R G R G R F +IN IN OUT ADA493-x +OUT 図 55. 信 号 と 回 路 の 定 義 R L, dm V OUT, dm 差 動 電 圧 つのノード 電 圧 間 の 差 たとえば 出 力 差 動 電 圧 (または 等 価 な 出 力 差 動 モード 電 圧 )は 次 のように 定 義 されます V OU, dm = (V +OUT V OUT ) ここで V +OUT と V OUT は+OUT ピンと OUT ピンの 電 圧 ( 共 通 グ ラウンドを 基 準 ) 同 様 に 差 動 入 力 電 圧 は 次 式 で 定 義 されます V IN, dm = (+D IN ( D IN )) コモン モード 電 圧 コモン モード 電 圧 とは つのノード 電 圧 の 平 均 を 意 味 します (ローカル グラウンドを 基 準 ) 出 力 コモン モード 電 圧 は 次 式 で 定 義 されます V OUT, cm = (V +OUT + V OUT )/ バランス 出 力 バランスは つの 出 力 差 動 信 号 が 同 振 幅 と 逆 位 相 にある 度 合 を 表 します 出 力 バランスは 一 致 した 抵 抗 分 圧 器 を 差 動 電 圧 ノード 間 に 接 続 し デバイダの 中 点 での 信 号 振 幅 を 差 動 信 号 の 振 幅 と 比 較 することにより 容 易 に 求 めることができます ( 図 53 参 照 ) この 定 義 を 使 うと 出 力 バランスは 出 力 コモ ン モード 電 圧 の 振 幅 を 出 力 差 動 モード 電 圧 の 振 幅 で 除 算 して 求 められます V Output BalanceError V OUT, cm OUT, dm Rev. - 9/7 -
20 ADA493-/ADA493- 動 作 原 理 ADA493-x は 電 圧 が 反 対 方 向 に 動 く つの 出 力 と 入 力 V OCM が 追 加 されている 点 で 従 来 型 オペアンプと 異 なっています このデバイスは オペアンプと 同 様 に 高 いオープン ルー プ ゲインとこれらの 出 力 を 所 望 の 電 圧 にする 負 帰 還 に 依 存 し ています ADA493-x は 標 準 の 電 圧 帰 還 オペアンプと 同 様 に 動 作 し シングルエンド/ 差 動 変 換 コモン モード レベル シ フト 差 動 信 号 増 幅 の 機 能 を 持 っています ADA493-x はオペア ンプと 同 様 に 高 い 入 力 インピーダンスと 低 い 出 力 インピーダ ンスを 持 っています ADA493-x は 電 圧 帰 還 を 使 っているため 一 定 の 公 称 ゲイン 帯 域 幅 積 を 持 っています つの 帰 還 ループを 採 用 して 差 動 モードとコモン モードの 出 力 電 圧 を 制 御 しています 外 付 け 抵 抗 で 設 定 される 差 動 帰 還 は 差 動 出 力 電 圧 のみを 制 御 します コモン モード 帰 還 は コ モン モード 出 力 電 圧 のみを 制 御 します このアーキテクチャ により 出 力 コモン モード レベルを 規 定 範 囲 内 の 任 意 の 値 に 容 易 に 設 定 することができます 内 部 コモン モード 帰 還 ル ープにより 出 力 コモン モード 電 圧 が V OCM 入 力 に 加 えられた 電 圧 に 等 しくなるように 維 持 されます 外 付 け 部 品 の 厳 密 なマッチングなしでも 内 部 のコモン モー ド 帰 還 ループにより 広 い 周 波 数 範 囲 でバランスした 出 力 が 発 生 されます このために 真 の 同 振 幅 と 8 の 位 相 差 に 近 い 差 動 出 力 が 得 られます Rev. - /7 -
21 ADA493-/ADA493- アプリケーション 情 報 アプリケーション 回 路 の 解 析 ADA493-x では 高 いオープン ループ ゲインと 負 帰 還 を 採 用 して 差 動 モード 誤 差 電 圧 とコモン モード 誤 差 電 圧 を 最 小 に 維 持 する 方 法 で 差 動 モード 出 力 電 圧 とコモン モード 出 力 電 圧 を 発 生 しています 差 動 誤 差 電 圧 は つの 差 動 入 力 (+IN と IN) 間 の 電 圧 として 定 義 されます( 図 55 参 照 ) 多 くの 場 合 こ の 電 圧 はゼロと 見 なすことができます 同 様 に 実 際 の 出 力 コ モン モード 電 圧 と V OCM に 加 えられる 電 圧 との 間 の 差 もゼロ と 見 なすことができます これらの 原 理 から アプリケーショ ン 回 路 を 解 析 することができます 入 力 とグラウンドの 間 で 流 れます v nin に 起 因 する 出 力 電 圧 は v nin とノイズ ゲイン G N ( G N の 式 で 定 義 )の 積 として 求 められ ます ノイズ 電 流 は 同 じ 乗 平 均 値 と 相 関 関 係 がなく 各 々はノ イズ 電 流 と 対 応 する 帰 還 抵 抗 の 積 に 等 しい 出 力 電 圧 を 発 生 しま す V OCM ピンでのノイズ 電 圧 密 度 は v ncm です 多 くの 場 合 と 同 様 に 帰 還 回 路 の 帰 還 係 数 が 同 じである 場 合 v ncm に 起 因 する 出 力 ノイズはコモン モードになります 4 本 の 各 抵 抗 の 寄 与 分 は(4kTR xx ) / になります 帰 還 抵 抗 からのノイズは 直 接 出 力 に 現 れ ゲイン 抵 抗 からのノイズは R F /R G 倍 されて 出 力 に 現 れま す 表 に 入 力 ノイズ 源 乗 算 係 数 出 力 換 算 ノイズ 密 度 の 項 をまとめます クローズド ループ ゲインの 設 定 V nrg R G R F V nrf アプリケーション 回 路 の 解 析 のセクションに 示 す 方 法 を 使 うと 図 55 の 差 動 モード ゲインは 次 のように 求 めることができます V OUT, dm V IN, dm R R F G i nin+ i nin V nin + ADA493-x V OCM V nod ここでは 入 力 抵 抗 (R G )と 帰 還 抵 抗 (R F )は 等 しいと 仮 定 していま す V nrg R G R F V nrf V ncm 出 力 ノイズ 電 圧 の 計 算 図 56.ノイズ モデル ADA493-x の 差 動 出 力 ノイズは 図 56 に 示 すノイズ モデル を 使 って 計 算 することができます 入 力 換 算 ノイズ 電 圧 密 度 v nin は 差 動 入 力 としてモデル 化 され ノイズ 電 流 i nin と i nin+ は 各 表.マッチングした 帰 還 回 路 の 出 力 ノイズ 電 圧 密 度 の 計 算 Input Noise Contribution Input Noise Term Input Noise Voltage Density Output Multiplication Factor Differential Output Noise Voltage Density Term Differential Input v nin v nin G N v no = G N (v nin ) Inverting Input i nin i nin (R F ) v no = (i nin )(R F ) Noninverting Input i nin+ i nin+ (R F ) v no3 = (i nin+ )(R F ) V OCM Input v ncm v ncm v no4 = V Gain Resistor, R G v nrg (4kTR G ) / R F /R G v no5 = (R F /R G )(4kTR G ) / Gain Resistor, R G v nrg (4kTR G ) / R F /R G v no6 = (R F /R G )(4kTR G ) / Feedback Resistor, R F v nrf (4kTR F ) / v no7 = (4kTR F ) / Feedback Resistor, R F v nrf (4kTR F ) / v no8 = (4kTR F ) / 表. 差 動 入 力 DC 結 合 Nominal Gain (db) R F (Ω) R G (Ω) R IN, dm (Ω) Differential Output Noise Density (nv/ Hz) 表 3.グラウンド 基 準 のシングルエンド 電 圧 入 力 DC 結 合 R S = 5 Ω Nominal Gain (db) R F (Ω) R G (Ω) R T (Ω) (Std %) R IN, cm (Ω) R G (Ω) Differential Output Noise Density (nv/ Hz) R G = R G + (R S R T ) 出 力 ノイズ 電 圧 密 度 は 従 来 型 オペアンプと 同 様 に +IN と IN での 入 力 換 算 項 に 該 当 する 出 力 係 数 を 乗 算 して 求 められます ここで G RG β R R F G は 回 路 のノイズ ゲイン ββ RG と β は 帰 還 係 数 R R N F G Rev. - /7 -
22 ADA493-/ADA493- 帰 還 係 数 が 一 致 する 場 合 R F /R G = R F /R G β = β = β となる ため ノイズ ゲインは 次 のようになります R F +V S G N R β R F G +D IN R G +IN V OCM ADA493-x V OUT, dm V OCM からの 出 力 ノイズは この 場 合 ゼロになることに 注 意 して ください 合 計 差 動 出 力 ノイズ 密 度 v nod は 各 出 力 ノイズ 項 の 乗 和 平 均 になります D IN R G IN V S R F v 8 nod v noi i 表 と 表 3 に 平 衡 および 不 平 衡 入 力 構 成 に 対 する 一 般 的 な ゲイン 設 定 対 応 する 抵 抗 値 入 力 インピーダンス 出 力 ノイ ズ 密 度 を 示 します 帰 還 回 路 でのミスマッチの 影 響 前 述 のように 外 付 け 帰 還 回 路 (R F /R G )がマッチングしていない 場 合 でも 内 部 コモン モード 帰 還 ループにより 出 力 のバラン スが 維 持 されます 各 出 力 での 信 号 は 同 振 幅 かつ 8 の 位 相 差 に 維 持 されます 入 力 出 力 間 の 差 動 モード ゲインは 帰 還 のミスマッチに 比 例 して 変 わりますが 出 力 のバランスは 影 響 を 受 けません V OCM ピンから V OUT, dm までのゲインは 次 の 値 になります (β β)/(β + β) β = β の 場 合 この 項 はゼロになるため V OCM 入 力 の 電 圧 (ノ イズを 含 む)に 起 因 する 差 動 出 力 電 圧 は 発 生 しません 極 端 なケ ースは つのループがオープンで かつ 他 方 が % 帰 還 の 場 合 に 発 生 します このケースでは V OCM 入 力 から V OUT, dm まで のゲインが 閉 じているループに 応 じて+ または になります 多 くのアプリケーションでは 帰 還 ループが 公 称 % 以 内 でマ ッチングしているため V OCM 入 力 に 起 因 する 出 力 ノイズとオフ セットは 無 視 できます ループを 意 図 的 に 大 きくミスマッチさ せた 場 合 V OCM から V OUT, dm までのゲイン 項 を 含 めることが 必 要 で ノイズが 大 きくなることを 考 慮 する 必 要 があります たと えば β =.5 かつ β =.5 の 場 合 V OCM から V OUT, dm までのゲ インは.67 になります V OCM ピンを.5 V に 設 定 した 場 合 出 力 に 現 れる 差 動 オフセット 電 圧 は(.5 V)(.67) =.67 V になります 差 動 出 力 ノイズ 成 分 は (9.6 nv/ Hz)(.67) = 6.4 nv/ Hz になりま す これら 両 結 果 は 多 くのアプリケーションで 望 ましくないた め 公 称 通 りに 一 致 した 帰 還 係 数 の 使 用 が 望 まれます ミスマッチした 帰 還 回 路 では 従 来 型 オペアンプから 構 成 され る 4 本 抵 抗 のディファレンス アンプと 同 様 に 入 力 コモン モード 信 号 を 除 去 する 回 路 の 性 能 も 低 下 します 実 用 的 にこの 問 題 をまとめると % 偏 差 の 抵 抗 で 約 4 db のワ ーストケース 入 力 CMRR.5 V の V OCM 入 力 に 起 因 して 5 mv のワーストケース 差 動 モード 出 力 オフセット 無 視 可 能 な V OCM ノイズ 成 分 無 視 可 能 な 出 力 バランス 誤 差 が 発 生 するというこ とができます 図 57. 平 衡 ( 差 動 ) 入 力 の ADA493-x 不 平 衡 (シングルエンド 入 力 信 号 )の 場 合 ( 図 58) 入 力 インピー ダンスは 次 式 で 表 されます R IN, se RG RF RG R R IN, se R G V OCM R G R F F +V S ADA493-x R L V OUT, dm R F V S 図 58. 不 平 衡 (シングルエンド) 入 力 の ADA493-x 回 路 の 入 力 インピーダンスは インバータとして 接 続 された 従 来 型 オペアンプの 場 合 より 実 効 的 に 高 くなります これは 差 動 出 力 電 圧 の 成 分 がコモン モード 信 号 として 入 力 に 現 れて 特 に 入 力 抵 抗 R G 両 端 の 電 圧 を 持 ち 上 げるためです 反 転 入 力 の 電 圧 が 下 側 のループにある R F と R G から 構 成 される 電 圧 分 圧 器 で 分 割 された 非 反 転 出 力 電 圧 に 等 しくなることから アンプ 入 力 ピンのコモン モード 電 圧 を 容 易 に 求 めることができます こ の 電 圧 は 負 電 圧 帰 還 により 両 入 力 ピンに 加 えられ 入 力 信 号 と 同 相 であるため 上 側 のループにある R G の 両 端 の 実 効 電 圧 が 減 尐 し R G が 部 分 的 に 大 きくなります シングルエンド 入 力 の 終 端 このセクションでは ゲイン= R F = 499 Ω R G = 499 Ω の 場 合 について ADA493-x へのシングルエンド 入 力 を 終 端 する 方 法 を 説 明 します V p-p の 終 端 出 力 電 圧 と 5 Ω のソース 抵 抗 を 持 つ 入 力 ソースの 例 を 使 って 4 ステップの 方 法 を 説 明 します ソースの 終 端 出 力 電 圧 が V p-p であるため ソースの 解 放 出 力 電 圧 は V p-p になることに 注 意 してください 図 59 のソース はこの 解 放 電 圧 を 示 しています. 入 力 インピーダンスは 次 式 から 計 算 されます アプリケーション 回 路 入 力 インピーダンスの 計 算 回 路 の 実 効 入 力 インピーダンスは シングルエンドまたは 差 動 のいずれの 信 号 源 でアンプを 駆 動 するかに 依 存 します 平 衡 差 動 入 力 信 号 の 場 合 ( 図 57) 入 力 間 (+D IN と D IN )の 入 力 インピー ダンス(R IN, dm )は R IN, dm = R G + R G = R G になります R RG RF ( RG R ) ( ) IN, se F 665 Ω Rev. - /7 -
23 ADA493-/ADA493- V S V p-p R S 5Ω R IN, se 665Ω R G V OCM R G R F +V S ADA493-x R L V OUT, dm 3. 図 6 に 上 側 の 帰 還 ループの 実 効 R G は 終 端 抵 抗 を 接 続 し たため 下 側 のループの R G を 超 えないことを 示 します ゲ イン 抵 抗 の 不 一 致 を 補 償 するため 下 側 のループで 補 正 抵 抗 (R TS )を R G に 直 列 に 接 続 します R TS はソース 抵 抗 R S の テブナン 等 価 電 源 に 終 端 抵 抗 R T は R S R T に それぞれ 等 しくなります R S V S V p-p 5Ω R T 53.6Ω V TH.3V p-p R TH 5.9Ω V S R F 図 6.テブナン 等 価 電 源 の 計 算 図 59.シングルエンド 入 力 インピーダンス R IN の 計 算. 5 Ω のソース 抵 抗 に 一 致 させるため 終 端 抵 抗 R T は R T 665 Ω = 5 Ω から 計 算 します R T の 最 寄 りの 標 準 % 値 は 53.6 Ω です V S V p-p R S 5Ω R IN, se 5Ω R T 53.6Ω R G V OCM R G R F +V S ADA493-x R L V OUT, dm R F V S 図 6. 終 端 抵 抗 R T の 接 続 R TS = R TH = R S R T = 5.9 Ω となります V TH は V p-p より 大 きく R T = 5 Ω から 得 られます 下 側 の 帰 還 ループにつ いて 終 端 電 源 と R TS を 持 つテブナン 等 価 電 源 (R TS に 最 寄 り の % 値 を 使 用 )で 修 正 した 回 路 を 図 6 に 示 します V TH.3V p-p R TH 5.5Ω R TS 5.5Ω R G V OCM R G R F +V S ADA493-x R L V OUT, dm R F V S 図 6.テブナン 等 価 電 源 およびゲイン 抵 抗 の 一 致 図 6 に 一 致 した 帰 還 ループを 持 つ 分 かり 易 くした 回 路 を 示 します 終 端 入 力 で 生 ずる つの 効 果 を 指 摘 しておくことは 有 用 で す つ 目 は 両 ループで R G 値 が 大 きくなるため 全 体 の クローズド ループ ゲインが 小 さくなることです つ 目 は V TH が R T = 5 Ω の 場 合 の V p-p より 尐 し 大 きくな ることです これらの つの 効 果 は 出 力 電 圧 に 反 対 の 影 響 を 与 えるため 帰 還 ループの 抵 抗 値 が 大 きくなると( 約 kω) 影 響 が 互 いに 相 殺 されます ただし R F と R G が 小 さ い( 高 ゲイン) 場 合 には 効 果 の 小 さくなったクローズド ループ ゲインが V TH の 増 加 により 完 全 に 相 殺 されません これは 図 6 からも 知 ることができます 終 端 入 力 信 号 が V p-p でクローズド ループ ゲイン= であるため この 例 での 所 望 の 差 動 出 力 は V p-p ですが 実 際 の 差 動 出 力 電 圧 は(.3 V p-p)(499/54.5) =.98 V p-p に なります 所 望 の 出 力 電 圧 V p-p を 得 るためには 入 力 回 路 を 変 更 することなく R F を 増 加 させることにより 最 終 ゲイン 調 整 を 行 うことができます これはステップ 4 で 説 明 します 4. 所 望 の 出 力 電 圧 を 得 る 最 終 ゲイン 調 整 として 帰 還 抵 抗 値 を 変 更 します 出 力 電 圧 を V OUT = V p-p にするために 次 式 を 使 って R F を 計 算 します Rev. - 3/7 -
24 ADA493-/ADA493- R V S V p-p F DesiredV R R V p p54.5 OUT, dm V TH G TS.3 V p p Ω の 最 寄 りの 標 準 % 値 は 5 Ω です 5 Ω を 使 用 す ると 差 動 出 力 電 圧 は. V p-p になります 最 終 回 路 を 図 63 に 示 します R S 5Ω V p-p R T 53.6Ω R TS 5.5Ω R G V OCM R G R F 5Ω +V S ADA493-x R L V OUT, dm.v p-p R F 5Ω V S 図 63. 終 端 シングルエンド/ 差 動 システム G = 入 力 コモン モード 電 圧 範 囲 ADA493-x の 入 力 コモン モード 範 囲 は VBE の 約 個 分 下 に シフトします これは 入 力 範 囲 が 中 心 にある ADA4939-x のよ うな 他 の ADC ドライバと 対 照 的 です 下 にシフトした 入 力 同 相 範 囲 は 特 に DC 結 合 シングルエンド/ 差 動 変 換 単 電 源 ア プリケーションに 適 しています ±5 V 動 作 の 場 合 アンプ 加 算 ノードでの 入 力 コモン モード 範 囲 は-4.8 V~+3. V として 規 定 され +5 V 電 源 では+. V~+3. V として 規 定 されます 非 直 線 性 を 回 避 するため +IN ピンと IN ピンでの 電 圧 振 幅 はこれらの 範 囲 に 制 限 する 必 要 がありま す 入 力 と 出 力 の 容 量 AC 結 合 ADA493-x は DC 結 合 アプリケーションに 最 適 ですが AC 結 合 回 路 にも 使 うことができます 入 力 での AC 結 合 コンデンサは 電 源 と R G の 間 に 接 続 することができます この AC 結 合 は DC コモン モード 帰 還 電 流 を 阻 止 するため ADA493-x の DC 入 力 コモン モード 電 圧 が DC 出 力 コモン モード 電 圧 と 等 しく なります これらの AC 結 合 コンデンサは 帰 還 係 数 を 一 致 させ るために 両 ループ 内 で 接 続 する 必 要 があります 出 力 AC 結 合 コ ンデンサは 各 出 力 と 対 応 する 負 荷 の 間 に 直 列 に 接 続 すること ができます 出 力 コモン モード 電 圧 の 設 定 ADA493-x の V OCM ピンは 内 部 で 電 圧 分 圧 器 によりバイアスさ れています この 電 圧 分 圧 器 は 本 の 5 kω 抵 抗 から 構 成 され 電 源 の 中 点 [(+V S ) + ( V S )]/ にほぼ 等 しい 電 圧 になっています この 内 部 デバイダがあるため V OCM ピンは 外 付 け 電 圧 と 対 応 す るソース 抵 抗 に 応 じて 電 流 をソースまたはシンクすることがで きます 内 部 バイアスを 使 用 すると 出 力 コモン モード 電 圧 が 約 mv 以 内 の 期 待 値 で 発 生 します 出 力 コモン モード レベルの 正 確 な 制 御 が 必 要 な 場 合 には 外 付 け 電 源 またはソース 抵 抗 Ω 以 下 の 抵 抗 分 圧 器 を 使 用 す ることが 推 奨 されます 等 しい 抵 抗 値 で 構 成 される 外 部 電 圧 分 圧 器 を 使 って 内 部 電 圧 分 圧 器 より 高 い 精 度 で V OCM を 電 源 電 圧 の 中 心 値 に 設 定 する 場 合 外 付 け 抵 抗 が 内 部 抵 抗 と 並 列 に 接 続 されるため 大 きな 抵 抗 値 を 使 うことができます 仕 様 セクショ ンに 示 す 出 力 コモン モード オフセットは V OCM 入 力 が 低 イ ンピーダンス 電 圧 源 から 駆 動 される 場 合 です V OCM 入 力 を ADC のコモン モード レベル(CML) 出 力 に 接 続 することもできますが 出 力 が 十 分 な 駆 動 能 力 を 持 つように 注 意 する 必 要 があります V OCM ピンの 入 力 インピーダンスは 約 kω です 複 数 の ADA493-x デバイスで 個 の ADC リファレ ンス 出 力 を 共 用 する 場 合 は 並 列 入 力 を 駆 動 するためにバッファ が 必 要 になります Rev. - 4/7 -
25 レイアウト グラウンド 接 続 バイパス 他 の 高 速 デバイスの 場 合 と 同 様 に ADA493-x も PCB 環 境 に 敏 感 です 優 れた 性 能 を 実 現 するためには 高 速 PCB デザイン に 細 心 の 注 意 を 払 う 必 要 があります 最 初 の 条 件 は ADA493-x を 取 り 囲 むできるだけ 多 くのボード 領 域 をカバーする 優 れたグラウンド プレーンですが 帰 還 抵 抗 (R F ) ゲイン 抵 抗 (R G ) 入 力 加 算 ノード(ピン とピン 3)の 近 く の 領 域 には グラウンド プレーンと 電 源 プレーンを 設 けないよ うにする 必 要 があります( 図 64 参 照 ) グラウンド プレーンと 電 源 プレーンを 設 けないと これらのノードの 浮 遊 容 量 が 小 さくな るため 高 周 波 でのアンプ 応 答 でのピーキングを 防 止 することが できます 熱 抵 抗 θ JA は デバイス( 露 出 パッドを 含 む)を EIA/JESD 5-7 で 規 定 される 熱 伝 導 性 の 高 い 4 層 回 路 ボードにハンダ 付 けした 状 態 に 対 して 規 定 します ADA493-/ADA493- 電 源 ピンは できるだけデバイスの 近 くで 近 くのグラウンド プレーンへバイパスする 必 要 があります 高 周 波 セラミック チップ コンデンサを 使 用 する 必 要 があります 個 の 並 列 バ イパス コンデンサ( pf と. µf)を 各 電 源 に 対 して 使 用 す ることが 推 奨 されます μf のコンデンサをデバイスの 近 くに 接 続 する 必 要 があります さらに 離 れたところに 低 周 波 バイパスの µf タンタル コンデンサを 各 電 源 とグラウンド との 間 に 接 続 します 寄 生 の 影 響 を 防 止 するため 信 号 パターンは 短 く かつダイレ クトにする 必 要 があります 相 補 信 号 が 存 在 する 場 合 は 対 称 なレイアウトを 採 用 して 波 形 のバランスを 維 持 する 必 要 があり ます 差 動 信 号 を 長 い 距 離 配 線 する 場 合 は PCB パターンを 互 いに 近 づけて 差 動 線 をループ 面 積 が 最 小 になるように 撚 る 必 要 があります こうすることにより 放 射 エネルギを 減 らして 回 路 を 干 渉 に 対 して 強 くします 図 64.R F と R G の 周 囲 を 除 くグラウンド プレーンと 電 源 プレーン 図 65.PCB サーマル アタッチ パッドの 推 奨 寸 法 (mm) TOP METAL.3 GROUND PLANE.3 PLATED VIA HOLE POWER PLANE BOTTOM METAL 図 66. 埋 め 込 みグラウンド プレーンへ 接 続 したサーマル ビア 接 続 を 示 す 4 層 PCB の 断 面 ( 寸 法 : mm) Rev. - 5/7 -
26 775-7 ADA493-/ADA493- 高 性 能 ADCの 駆 動 ADA493-x は 広 帯 域 DC 結 合 アプリケーションに 最 適 です 図 67 の 回 路 に ADA493- の 入 力 と 出 力 に DC 結 合 を 使 用 し 4 ビット MSPS/4 MSPS/65 MSPS/8 MSPS ADC の AD945 を 駆 動 す る ADA493- の フ ロ ン ト エ ン ド 接 続 を 示 し ま す (AD945 は 差 動 で 駆 動 したときに 最 適 性 能 を 実 現 します) ADA493- は ADC を 駆 動 し シングルエンド/ 差 動 変 換 を 行 い 駆 動 信 号 のバッファリングを 行 うトランスを 不 要 にします ADA493- は 3.3 V 単 電 源 ゲイン= シングルエンド 入 力 差 動 出 力 に 構 成 されています 53.6 Ω の 終 端 抵 抗 を 約 665 Ω の シングルエンド 入 力 インピーダンスと 並 列 に 接 続 して ソース の 5 Ω 終 端 を 行 っています さらに 反 転 入 力 の 5.5 Ω ( 合 計 54.5 Ω)により 5 Ω のソース 抵 抗 と 非 反 転 入 力 を 駆 動 する 終 端 抵 抗 の 並 列 インピーダンスとバランスをとります この 例 では 信 号 ジェネレータは 5 Ω 終 端 時 に V p-p のグラ ウンド 基 準 対 称 バイポーラを 出 力 します V OCM ピンはノイズ 削 減 のためバイパスされて 外 部 で % 抵 抗 を 使 い 厳 しい 3.3 V 電 源 で 出 力 ダイナミックレンジを 最 大 にするように 設 定 されて います 入 力 が DC 結 合 されているため 帰 還 ループには DC コモン モード 電 流 が 流 れ.84 V の 公 称 DC レベルがアンプ 入 力 ピン に 加 えられます 出 力 信 号 の 一 部 も 入 力 端 子 にコモン モード 信 号 として 加 わります 非 反 転 出 力 での 信 号 レベルは AC 出 力 振 幅 に 等 しく 下 側 ループの 帰 還 係 数 により 分 割 されます この 例 では リップルは.5 V p-p [54.5/( )] =.5 V p-p に なります この AC 信 号 は.84 V の DC レベルに 重 畳 されて 入 力 端 子 で.7 V~.97 V の 電 圧 振 幅 になります この 値 は. V~.5 V の 仕 様 規 定 値 を 満 たしています 出 力 コモン モード 電 圧 は.65 V 各 ADA493- 出 力 振 幅 は.4 V~.9 V 逆 相 ゲイン= ADC 入 力 は V p-p 差 動 信 号 です ADA493- 出 力 と ADC との 間 の 差 動 RC セクションは 単 極 ロ ーパス フィルタを 構 成 し さらに SHA コンデンサが 放 電 する 際 に ADC 入 力 から 出 力 される 電 流 スパイクに 対 するバッファと しても 機 能 します SENSE ピンを VREF に 接 続 して AD945 は V p-p のフル ス ケール 入 力 に 設 定 されています( 図 67 参 照 ) 5Ω 3.3V V OUT, dm = V p-p V OUT, cm =.65V 5Ω V p-p CENTERED AT GROUND kω %.µf.µf 33Ω VIN AVDD V p-p SIGNAL GENERATOR 53.6Ω.µF kω % V OCM 5.5Ω ADA493-5Ω pf AD945 VIN+ VREF SENSE AGND 33Ω.µF µf + 図 67. 入 力 と 出 力 に DC 結 合 を 使 用 して AD945 ADC を 駆 動 する ADA493- Rev. - 6/7 -
27 78-A 78-A D775--/8()-J ADA493-/ADA493- 外 形 寸 法 PIN INDICATOR 3. BSC SQ TOP VIEW.75 BSC SQ MAX.3 PIN INDICATOR *.45 3 (BOTTOM 6 VIEW).3 SQ.5 EXPOSED PAD SEATING PLANE MAX.8 MAX.65 TYP MAX. NOM. REF.5 BSC.5 REF MIN FOR PROPER CONNECTION OF THE EXPOSED PAD, REFER TO THE PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS SECTION OF THIS DATA SHEET. *COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO--VEED- EXCEPT FOR EXPOSED PAD DIMENSION. 図 68.6 ピン リードフレーム チップ スケール パッケージ[LFCSP_VQ] 3 mm 3 mm ボディ 極 薄 クワッド(CP-6-) 寸 法 : mm PIN INDICATOR MAX SEATING PLANE 4. BSC SQ TOP VIEW.8 MAX.65 TYP BSC SQ.6 MAX.5 BSC REF.5 MAX. NOM COPLANARITY.8. REF MAX EXPOSED PAD (BOTTOM VIEW) PIN INDICATOR.5. SQ.95.5 MIN FOR PROPER CONNECTION OF THE EXPOSED PAD, REFER TO THE PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS SECTION OF THIS DATA SHEET. COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO--VGGD- 図 69.4 ピン リードフレーム チップ スケール パッケージ[LFCSP_VQ] 4 mm 4 mm ボディ 極 薄 クワッド(CP-4-) 寸 法 : mm オーダー ガイド Model Temperature Range Package Description Package Option Ordering Quantity Branding ADA493-YCPZ-R 4 C to +5 C 6-Lead LFCSP_VQ CP-6-5 HK ADA493-YCPZ-RL 4 C to +5 C 6-Lead LFCSP_VQ CP-6-5, HK ADA493-YCPZ-R7 4 C to +5 C 6-Lead LFCSP_VQ CP-6-,5 HK ADA493-YCPZ-R 4 C to +5 C 4-Lead LFCSP_VQ CP-4-5 ADA493-YCPZ-RL 4 C to +5 C 4-Lead LFCSP_VQ CP-4-5, ADA493-YCPZ-R7 4 C to +5 C 4-Lead LFCSP_VQ CP-4-,5 Z = RoHS 準 拠 製 品 Rev. - 7/7 -
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