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XNUMX つのデジタル CMOS チップ上の XNUMX つのアナログ アンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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説明したデバイスは、高ゲインのクワッド アナログ反転アンプとしてアマチュア無線設計に使用できます。

アンプは 3 ~ 15 V のユニポーラ電圧で駆動できます。ゲインは少なくとも 1000 MΩ の入力抵抗で約 10 です。 入力電圧の範囲はゼロから電源電圧までであり、入力チップに損傷を与えることはありません。 出力電圧制限は同じです。 追加の補正を行わない周波数帯域は数メガヘルツに達します。

このノードは 1 つのマイクロ回路上に構築されています (図 XNUMX)。 アンプの線形動作モードは、出力と入力の間に帰還抵抗を含めることによって提供されます。

XNUMXつのデジタルCMOSチップ上のXNUMXつのアナログアンプ

CMOS ゲートをアナログ増幅器として使用することは、少なくともいくつかの理由から魅力的です。 広く使用されているオペアンプと比較すると、第一に、このようなアンプの入力インピーダンスははるかに大きいため、必要に応じてOS回路に高抵抗の抵抗を使用することができます。 第 XNUMX に、補正されていない CMOS アンプの帯域幅ははるかに広く、周波数応答はより広い周波数帯域にわたって均一です。 第三に、バイポーラ電源を必要としません。 XNUMX 番目の要素は、その多用途性です。 CMOS アンプは標準モード、つまりデジタル要素として動作することもできます。 要素の XNUMX 番目の入力は、デバイスをストローブ (オンおよびオフ) するために使用できます。

アンプの入力は内蔵ダイオードによって保護されており、入力回路に電流制限抵抗が含まれている場合、大きな過負荷容量が得られます。 最後に、デジタル超小型回路はいくつかの論理要素で構成されているため、アマチュア無線機は一度に最大 XNUMX つの CMOS アンプを受信します。

ノードで使用されるマイクロ回路の選択は偶然ではありません。 K561LP2 には 561 つのインバータが含まれており、信号に従って超小型回路内でペアで直列に接続されます。これにより、他のすべての条件が等しい場合、必要な外部接続の数が減少し、したがって寄生容量が減少します。 アナログモードを確実にするには、両方のマイクロ回路の要素の入力の一部を共通のワイヤに接続する必要があります。 ここではK5LE561チップが優れています。 その「根拠のある」結論は、K2LPXNUMX と同じ数字を持っています。

これらすべてにより、2 つの XNUMX ピン ケースに割り当てられたスペースを占めるように、両方の超小型回路を基板に実装することが可能になります。図に示すように、これらの超小型回路は XNUMX つのフロアに設置され、折り畳まれ、一部のピンははんだ付けされています。イチジク。 XNUMX. もちろん、超小型回路の標準実装は除外されません。

XNUMXつのデジタルCMOSチップ上のXNUMXつのアナログアンプ

別個のアンプの周波数応答を補正する必要がある場合は、DD1 マイクロ回路の論理要素の出力を最大 1000 pF の容量のコンデンサで分流することができます。

著者: A.Samoilenko、クリン、モスクワ地方

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アンプは CMOS ロジック要素ではありません - 興味深いトピックです。 多くの場合、従来のトランジスタを置き換えることができます。 これは、直列に接続された 1000 つの CMOS のゲイン (この記事では = 100) が実際には 400 から 20 になるだけです (26 つのゲイン = XNUMX-XNUMXdB)。


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