日本語参考資料 最新英語データシートはこちら 高電圧、高精度 オペアンプ ADA4700-1 データシート 低入力オフセット電圧: 0.2 mV (Typ) 高出力電流駆動: 30 mA 広い範囲の動作電圧: ±5 V~±50 V 高スルーレート: 20 V/µs (typ) 大きいゲイン帯域幅積: 3.5 MHz (typ) 145°C 以上でのジャンクション温度によるサーマル・レギュレー ション: 周囲温度範囲: −40°C~+85°C 低い入力バイアス電流: 15 nA (typ)以下 8 NC 2 7 V+ 3 6 OUT 5 NC NC 1 –IN +IN V– 4 ADA4700-1 TOP VIEW (Not to Scale) NOTES 1. NC = NO CONNECT. DO NOT CONNECT TO THIS PIN. 2. CONNECT EXPOSED PAD TO V– OR LEAVE FLOATING. 11551-001 ピン配置 特長 図 1. アプリケーション 自動テスト装置およびベンチトップ・テスト装置 高電圧レギュレータおよびパワー・アンプ データ・アクイジションおよびシグナル・コンディショニング 圧電ドライバおよびプリドライバ 汎用電流検出 50 概要 4 30 3 20 2 10 1 0 0 –10 –1 –20 –2 –30 –3 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = 20V/V RL = 2kΩ –40 –50 0 5 10 15 20 INPUT (V) INPUT –4 25 30 35 –5 40 TIME (µs) 11551-200 ADA4700-1 は AC と DC の高精度性能を必要とするアプリケーショ ン向けにデザインされているため、ADA4700-1 は高電圧テスト装置、 計装装置、高電圧レギュレータ、パワー・アンプ、電源の制御と保 護、広い出力範囲を持つトランスジューサのアンプまたはバッフ ァなどの、多様なアプリケーションで役立ちます。このデバイスは 正確な電圧と電流の帰還、被テスト LED ストリングに正確な電圧 および/または電流を供給するプリドライバを提供するため、特 に高輝度 LED のテスト・アプリケーションに最適です。 40 OUTPUT (V) ADA4700-1 は、広い動作電圧範囲 (±5 V~±50 V)と比較的高い出 力電流駆動能力を持つ高電圧、高精度、シングル・チャンネルの オペアンプです。最新のデザインにより、低消費電力 (±50 V 電源 で 170 mW)、広い帯域幅 (3.5 MHz)、高いスルーレートをユニテ ィ・ゲイン安定性と位相反転なしの性能と組み合わせています。 出力のレール to レールに近い振幅能力を使うと、信号対ノイズ比 (SNR)を大きくすることができます。 5 OUTPUT 図 2.スルーレート ADA4700-1 の仕様は−40°C~+85°C の工業用温度範囲で規定され、 145°C より高いジャンクション温度でのサーマル・レギュレーシ ョンと電流制限値を内蔵しています。ADA4700-1 はエクスポーズ ド・パッド付の熱強化型 8 ピン SOIC パッケージを採用しています。 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、それぞれの所有 者の財産です。※日本語版資料は 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。 Rev. 0 ©2013 Analog Devices, Inc. All rights reserved. 本 社/〒105-6891 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル 電話 03(5402)8200 大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー 電話 06(6350)6868 ADA4700-1 データシート 目次 特長 ......................................................................................................... 1 代表的な性能特性 ............................................................................... 10 アプリケーション ................................................................................. 1 テスト回路 ........................................................................................... 20 ピン配置 ................................................................................................. 1 動作原理 ............................................................................................... 21 概要 ......................................................................................................... 1 サーマル・レギュレーション ....................................................... 21 改訂履歴 ................................................................................................. 2 アプリケーション情報 ....................................................................... 22 仕様 ......................................................................................................... 3 サーマル・マネジメント ............................................................... 22 VSY = ±50 V 電気的特性 .................................................................... 3 安全動作領域 ................................................................................... 22 VSY = ±24 V 電気的特性 .................................................................... 5 容量負荷の駆動 ............................................................................... 23 VSY = ±5 V 電気的特性 ...................................................................... 7 電流駆動能力の強化 ....................................................................... 24 絶対最大定格 ......................................................................................... 8 定電流アプリケーション ............................................................... 24 熱抵抗................................................................................................. 8 外形寸法 ............................................................................................... 25 ESD の注意 ........................................................................................ 8 オーダー・ガイド ........................................................................... 25 ピン配置およびピン機能説明 ............................................................. 9 改訂履歴 8/13—Revision 0: Initial Version Rev. 0 - 2/25 - ADA4700-1 データシート 仕様 VSY = ±50 V 電気的特性 特に指定がない限り、VSY = ±50 V、VCM = 0 V、TA = 25°C。 表 1. Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit 0.2 2 mV 2.5 mV 2 13 µV/°C 15 30 nA 50 nA 25 nA 30 nA (V+) − 3 V INPUT CHARACTERISTICS Offset Voltage VOS −40°C ≤ TA ≤ +85°C Offset Voltage Drift1 ΔVOS/ΔT Input Bias Current IB −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ TA ≤ +85°C Input Offset Current IOS 2 Input Voltage Range IVR −40°C ≤ TA ≤ +85°C (V−) + 3 Common-Mode Rejection Ratio CMRR (V−) + 3 V ≤ VCM ≤ (V+) – 3 V 103 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 103 −47 V ≤ VOUT ≤ +47 V, RL = 2 kΩ 103 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 100 −40°C ≤ TA ≤ +85°C Large Signal Voltage Gain AVO 108 dB dB 106 dB dB Input Impedance Common-Mode RIN||CINCM 2.3||5.3 MΩ||pF Differential RIN||CINDM 2.3||0.5 MΩ||pF 48.5 V OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage High VOH Output Voltage Low VOL RL = 10 kΩ to GND 48.0 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 47.8 RL = 2 kΩ to GND 47.5 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 47.3 RL = 10 kΩ to GND V 48.0 V −48.5 −40°C ≤ TA ≤ +85°C RL = 2 kΩ to GND −48.0 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 2 Capacitive Load Drive CL Output Current Drive3 IOUT Short-Circuit Limit ISC Closed-Loop Impedance AV = +1 V −48.0 V −47.8 V −47.5 V −47.3 V 1 nF 30 mA Sourcing/Sinking +72/−65 mA ZOUT f = 100 Hz, AV = +1 0.001 Ω PSRR VSY = ±4.5 V to ±55 V 110 130 dB −40°C ≤ TA ≤ +85°C 110 POWER SUPPLY Power Supply Rejection Ratio Supply Current per Amplifier ISY dB 1.7 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 2.2 mA 2.4 mA DYNAMIC PERFORMANCE Slew Rate SR VIN = ±45 V p-p, AV = +1, RL = 2 kΩ, CL = 300 pF 20 V/µs Gain Bandwidth Product GBP VIN = 5 mV p-p, AV = +100 3.5 MHz Unity-Gain Crossover UGC VIN = 5 mV p-p, AV = +1 2.6 MHz −3 dB Bandwidth −3 dB VIN = 5 mV p-p, AV = −1 4.8 MHz Phase Margin ΦM VIN = 5 mV p-p, RL = 1 MΩ, CL = 35 pF, AV = −1 70 Degrees Settling Time to 0.1% tS VIN = 30 V p-p, RL = 10 kΩ, CL = 5 pF, AV = −1 4 µs Settling Time to 0.01% tS VIN = 30 V p-p, RL = 10 kΩ, CL = 5 pF, AV = −1 8 µs Rev. 0 - 3/25 - ADA4700-1 データシート Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit Total Harmonic Distortion + Noise THD + N AV = +1, VIN = 10 V p-p at 1 kHz, RL = 10 kΩ, bandwidth = 80 kHz 0.0002 % Peak-to-Peak Noise en p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz 800 nV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz 14.7 nV/√Hz f = 10 Hz 27 nV/√Hz Current Noise Density in f = 1 kHz 400 fA/√Hz NOISE PERFORMANCE 1 図 7~図 9 を参照してください。 2 オーバーシュート対温度および容量負荷性能は図 27 ~図 30 に示してあります。1 nF より大きい容量負荷の駆動の推奨事項については、容量負荷駆動のセクションを 参照してください。 3 安全動作領域のセクションを参照してください。 Rev. 0 - 4/25 - ADA4700-1 データシート VSY = ±24 V 電気的特性 特に指定がない限り、VSY = ±24 V、VCM = 0 V、TA = 25°C。 表 2. Parameter INPUT CHARACTERISTICS Offset Voltage Symbol Test Conditions/Comments Min VOS Offset Voltage Drift1 Input Bias Current ΔVOS/ΔT IB Input Offset Current IOS −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ TA ≤ +85°C Typ Max Unit 0.2 2 2.5 15 30 50 25 30 (V+) − 3 mV mV µV/°C nA nA nA nA V dB dB dB dB 2.5 5 −40°C ≤ TA ≤ +85°C Input Voltage Range Common-Mode Rejection Ratio IVR CMRR Large Signal Voltage Gain AVO Input Impedance Common-Mode Differential RIN||CINCM RIN||CINDM OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage High Output Voltage Low Capacitive Load Drive2 Output Current Drive Short-Circuit Limit3 Closed-Loop Impedance POWER SUPPLY Power Supply Rejection Ratio Supply Current per Amplifier VOH VOL CL IOUT ISC ZOUT PSRR 2 −40°C ≤ TA ≤ +85°C −40°C ≤ TA ≤ +85°C (V−) + 3 V ≤ VCM ≤ (V+) – 3 V −40°C ≤ TA ≤ +85°C −21 V ≤ VOUT ≤ +21 V, RL = 2 kΩ −40°C ≤ TA ≤ +85°C RL = 10 kΩ to GND −40°C ≤ TA ≤ +85°C RL = 2 kΩ to GND −40°C ≤ TA ≤ +85°C RL = 10 kΩ to GND −40°C ≤ TA ≤ +85°C RL = 2 kΩ to GND −40°C ≤ TA ≤ +85°C AV = +1 (V−) + 3 100 100 103 100 22.2 22.0 22.0 21.8 ISY 105 2.3||5.3 2.3||0.5 MΩ||pF MΩ||pF 22.5 V V V V V V V V nF mA mA Ω 22.4 −22.5 −22.4 110 110 130 1.65 −40°C ≤ TA ≤ +85°C DYNAMIC PERFORMANCE Slew Rate Gain Bandwidth Product Unity-Gain Crossover −3 dB Bandwidth Phase Margin Settling Time to 0.1% Settling Time to 0.01% Rev. 0 SR GBP UGC −3 dB ΦM tS tS VIN = ±20 V p-p, AV = +1, RL = 2 kΩ, CL = 300 pF VIN = 5 mV p-p, AV = +100 VIN = 5 mV p-p, AV = +1 VIN = 5 mV p-p, AV = −1 VIN = 5 mV p-p, RL = 1 MΩ, CL = 35 pF, AV = −1 VIN = 20 V p-p, RL = 10 kΩ, CL = 5 pF, AV = −1 VIN = 20 V p-p, RL = 10 kΩ, CL = 5 pF, AV = −1 - 5/25 - −22.2 −22.0 −22.0 −21.8 1 30 +72/−65 0.001 Sourcing/Sinking f = 100 Hz, AV = +1 VSY = ±4.5 V to ±55 V −40°C ≤ TA ≤ +85°C 103 20 3.5 2.6 4.8 70 4 9 2.1 2.3 dB dB mA mA V/µs MHz MHz MHz Degrees µs µs ADA4700-1 データシート Parameter NOISE PERFORMANCE Total Harmonic Distortion + Noise Symbol Test Conditions/Comments THD + N AV = +1, VIN = 10 V p-p at 1 kHz, RL = 10 kΩ, bandwidth = 80 kHz f = 0.1 Hz to 10 Hz f = 1 kHz f = 10 Hz f = 1 kHz Peak-to-Peak Noise Voltage Noise Density en p-p en Current Noise Density in Min Typ Max Unit 0.0002 % 800 14.7 27 400 nV p-p nV/√Hz nV/√Hz fA/√Hz 1 図 7~図 9 を参照してください。. 2 オーバーシュート対温度および容量負荷性能は図 27 ~図 30 に示してあります。1 nF より大きい容量負荷の駆動の推奨事項については、容量負荷駆動のセクションを 参照してください。 3 安全動作領域のセクションを参照してください。 Rev. 0 - 6/25 - ADA4700-1 データシート VSY = ±5 V 電気的特性 特に指定がない限り、VSY = ±5 V、VCM = 0 V、TA = 25°C。 表 3. Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit 0.2 2 mV 2.5 mV INPUT CHARACTERISTICS Offset Voltage VOS −40°C ≤ TA ≤ +85°C Offset Voltage Drift1 ΔVOS/ΔT Input Bias Current IB −40°C ≤ TA ≤ +85°C 3 5 −40°C ≤ TA ≤ +85°C Input Offset Current IOS 2 −40°C ≤ TA ≤ +85°C Input Voltage Range IVR −40°C ≤ TA ≤ +85°C −2 Common-Mode Rejection Ratio CMRR −2 V ≤ VCM ≤ +2 V 86 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 86 −2 V ≤ VOUT ≤ +2 V, RL = 2 kΩ 97 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 95 Large Signal Voltage Gain AVO µV/°C 30 nA 50 nA 25 nA 30 nA +2 V 89 dB dB 99 dB dB Input Impedance Common-Mode RIN||CINCM 2.3||5.3 MΩ||pF Differential RIN||CINDM 2.3||0.5 MΩ||pF 3.6 V OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage High Output Voltage Low VOH VOL RL = 2 kΩ to GND 3.4 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 3.2 RL = 2 kΩ to GND V −3.6 −40°C ≤ TA ≤ +85°C Capacitive Load Drive2 CL Output Current Drive IOUT Short Circuit Limit3 ISC Closed-Loop Impedance AV = +1 −3.4 V −3.2 V 1 nF 30 mA Sourcing/Sinking +72/−65 mA ZOUT f = 100 Hz, AV = +1 0.003 Ω PSRR VSY = ±4.5 V to ±55 V 110 130 dB −40°C ≤ TA ≤ +85°C 110 POWER SUPPLY Power Supply Rejection Ratio Supply Current per Amplifier ISY dB 1.5 −40°C ≤ TA ≤ +85°C 2 mA 2.2 mA DYNAMIC PERFORMANCE Slew Rate SR VIN = ±2 V p-p, AV = +1, RL = 2 kΩ, CL = 300 pF 18 V/µs Gain Bandwidth Product GBP VIN = 5 mV p-p, AV = +100 3.5 MHz Unity-Gain Crossover UGC VIN = 5 mV p-p, AV = +1 2.6 MHz −3 dB Bandwidth −3 dB VIN = 5 mV p-p, AV = −1 4.8 MHz Phase Margin ΦM VIN = 5 mV p-p, RL = 1 MΩ, CL = 35 pF, AV = −1 70 Degrees Settling Time to 0.1% tS VIN = 6 V p-p, RL = 10 kΩ, CL = 5 pF, AV = −1 1.5 µs Total Harmonic Distortion + Noise THD + N AV = +1, VIN = 2 V p-p at 1 kHz, RL = 10 kΩ, bandwidth = 80 kHz 0.0005 % Peak-to-Peak Noise en p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz 800 nV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz 14.7 nV/√Hz Current Noise Density in f = 1 kHz 400 fA/√Hz NOISE PERFORMANCE 1 2 3 図 7~図 9 を参照してください。 オーバーシュート対温度および容量負荷性能は図 27 ~図 30 に示してあります。1 nF より大きい容量負荷の駆動の推奨事項については、容量負荷駆動のセクションを 参照してください。 安全動作領域のセクションを参照してください。 Rev. 0 - 7/25 - ADA4700-1 データシート 絶対最大定格 熱抵抗 θJA はワーストケース条件で規定。すなわち表面実装パッケージの 場合、デバイスを回路ボードにハンダ付けした状態で規定。表 5 の値は、 JEDEC 規格 JESD51 から求めたものです。 表 4. Parameter Supply Voltage Input Voltage Input Current Differential Input Voltage Storage Temperature Range Operating Temperature Range1 Junction Temperature Range Lead Temperature (Soldering, 60 sec) ESD Charged Device Model (CDM) Human Body Model (HBM) Machine Model (MM) 1 Rating 110 V V− ≤ VIN ≤ V+ ±10 mA V− ≤ VIN ≤ V+ −65°C to +150°C −40°C to +85°C −65°C to +150°C 300°C 表 5.熱抵抗 Package Type θJA θJC Unit 8-Lead SOIC_N_EP 45 30 C/W ボード・レイアウトは、θJA などの熱特性に影響を与えます。正し いサーマル・マネジメント技術を使うと、優れた θJA を実現するこ とができます。詳細については、サーマル・マネジメントのセク ションを参照してください。 1250 V 4500 V 200 V エクスポーズド・パッドをフローティングのままにできますが、 正しいサーマル・マネジメントのためには外部 V− プレーンに接 続する必要があります。 サーマル・マネジメントのセクションを参照してください。 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。 Rev. 0 ESD の注意 - 8/25 - 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。 ADA4700-1 データシート NC 1 –IN 2 +IN 3 V– 4 ADA4700-1 TOP VIEW (Not to Scale) 8 NC 7 V+ 6 OUT 5 NC NOTES 1. NC = NO CONNECT. DO NOT CONNECT TO THIS PIN. 2. CONNECT EXPOSED PAD TO V– OR LEAVE FLOATING. 11551-003 ピン配置およびピン機能説明 図 3.ピン配置 表 6.ピン機能の説明 ピン番号 記号 説明 1、5、8 2 NC 未接続。これらのピンは接続しないでください。 −IN 反転入力。 3 +IN 非反転入力。 4 V− 負の電源電圧。 6 OUT 出力。 7 V+ 正の電源電圧。 9 EPAD エクスポーズド・パッド。エクスポーズド・パッドは V−へ接続するか、フローティングのままにしてください。エク スポーズド・パッドは電気的にデバイスに接続されています。 Rev. 0 - 9/25 - ADA4700-1 データシート 代表的な性能特性 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 90 80 30 ADA4700-1 VSY = ±5V VCM = 0V MEAN = 115µV 25 NUMBER OF AMPLIFIERS 70 NUMBER OF AMPLIFIERS ADA4700-1 VSY = ±5V VCM = 0V MEAN: 2.7µV/°C 60 50 40 30 20 15 10 20 5 –1000 –500 0 500 1000 1500 VOS (µV) 0 11551-004 0 –1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TCVOS (μV/°C) 図 4.入力オフセット電圧分布、VSY = ±5 V 図 7.入力オフセット電圧ドリフト分布、VSY = ±5 V 100 35 ADA4700-1 V = ±24V 90 VSY = 0V CM MEAN = 150µV 80 ADA4700-1 VSY = ±24V VCM = 0V MEAN: 2.4µV/°C 30 NUMBER OF AMPLIFIERS NUMBER OF AMPLIFIERS 0 11551-008 10 70 60 50 40 30 25 20 15 10 20 5 –1000 –500 0 500 1000 1500 VOS (µV) 0 11551-097 0 –1500 0 4 5 6 7 8 40 ADA4700-1 VSY = ±50V VCM = 0V MEAN = 80µV 9 10 11 12 ADA4700-1 VSY = ±50V VCM = 0V MEAN: 2.0µV/°C 35 NUMBER OF AMPLIFIERS NUMBER OF AMPLIFIERS 3 図 8.入力オフセット電圧ドリフト分布、VSY = ±24 V 100 80 2 TCVOS (μV/°C) 図 5.入力オフセット電圧分布、VSY = ±24 V 90 1 11551-006 10 70 60 50 40 30 30 25 20 15 10 20 –1000 –500 0 500 1000 VOS (µV) 1500 0 11551-005 0 –1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TCVOS (μV/°C) 図 6.入力オフセット電圧分布、VSY = ±50 V Rev. 0 0 図 9.入力オフセット電圧ドリフト分布、VSY = ±50 V - 10/25 - 11551-009 5 10 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 500 30 ADA4700-1 VSY = ±5V ADA4700-1 VSY = ±5V 20 400 –40°C +25°C +25°C 300 +85°C IB (nA) VOS (µV) 10 +125°C 0 +85°C 200 +125°C –10 –40°C 100 0 1 2 VCM (V) –30 –2 –1 0 1 2 11551-014 –1 11551-010 0 –2 12 11551-012 –20 VCM (V) 図 10.同相モード電圧(VCM)対 入力オフセット電圧(VOS)、VSY = ±5 V 図 13.様々な温度での同相モード電圧(VCM)対 入力バイアス電流(IB)、VSY = ±5 V 30 500 ADA4700-1 VSY = ±15V ADA4700-1 VSY = ±15V 20 400 +25°C –40°C 10 300 IB (nA) VOS (µV) +85°C –40°C 200 +125°C +25°C 0 +85°C –10 +125°C 100 –20 –9 –6 –3 0 3 6 9 12 VCM (V) –30 –12 11551-013 0 –12 –9 0 3 6 9 図 14.様々な温度での同相モード電圧(VCM)対 入力バイアス電流(IB)、VSY = ±15 V 40 500 ADA4700-1 VSY = ±50V 20 400 ADA4700-1 VSY = ±50V 0 +85°C +85°C –20 300 +125°C –40 –40°C IB (nA) VOS (µV) –3 VCM (V) 図 11.同相モード電圧(VCM)対入力オフセット電圧(VOS) VSY = ±15 V 200 –6 +125°C +25°C 100 –60 +25°C –40°C –80 –100 0 –120 –100 –20 –10 0 10 20 30 40 47 VCM (V) –160 –47 –40 –20 –10 0 10 20 30 40 VCM (V) 図 12.同相モード電圧(VCM)対入力オフセット電圧(VOS) VSY = ±50 V Rev. 0 –30 図 15.様々な温度での同相モード電圧(VCM)対 入力バイアス電流(IB)、VSY = ±50 V - 11/25 - 47 11551-015 –30 11551-011 –200 –47 –40 –140 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 10 OUTPUT (VOL) TO SUPPLY RAIL (V) +25°C 1 +85°C +125°C 0.01 0.1 1 10 100 LOAD CURRENT (mA) +85°C +125°C 0.01 0.1 1 0 OUTPUT –1 –2 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +1 LOAD = 20mA SOURCING –3 OUTPUT –5 +125°C –40°C 1.0 10 15 20 25 30 35 SUPPLY VOLTAGE (±V) 40 45 50 11551-022 0.5 5 図 18.電源電圧対電源電流 Rev. 0 –3 –4 OFF 図 20.出力電流過渡セトリング・タイム (シンキング)、 VSY = ±50 V、 テスト回路については 図 57 を参照 1.5 0 ON –5 +25°C 0 1 TIME (1µs/DIV) 2.0 +85°C 2 –2 図 17.出力電流過渡セトリング・タイム (ソーシング)、 VSY = ±50 V、 テスト回路については 図 56 を参照 ADA4700-1 3 –1 –4 TIME (1µs/DIV) 4 0 VCONTROL 1 OUTPUT AMPLITUDE (mV) 2 11551-079 VCONTROL ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +1 LOAD = 20mA SINKING 3 OFF 100 図 19.負荷電流対電源レールまで近付く出力電圧(VOL)、 VSY = ±5 V~±50 V 4 ON 10 LOAD CURRENT (mA) 図 16.負荷電流対電源レールまで近付く出力電圧(VOH)、 VSY = ±5 V~±50 V SUPPLY CURRENT (mA) +25°C 1 0.1 0.001 11551-016 0.1 0.001 –40°C OUTPUT AMPLITUDE (mV) –40°C ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V SINKING CURRENT - 12/25 - 11551-087 OUTPUT (VOH) TO SUPPLY RAIL (V) ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V SOURCING CURRENT 11551-020 10 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 3.3 2.9 2.7 UNITY-GAIN BANDWIDTH (MHz) ADA4700-1 VSY = ±50V RL = 1MΩ CL = 200pF VCM = 0V VCM = –47V 2.5 VCM = +47V 2.3 –40°C 2.9 +25°C 2.7 +85°C 2.5 +125°C –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 2.1 0 180 150 135 GAIN 0 –50 1k 180 200 100 95 –90 –135 10k 100k 1M 10M FREQUENCY (Hz) 90 ADA4700-1 0 5 50 15 25 20 図 25.様々な電源電圧での負荷電流対 オープン・ループ・ゲイン ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V AV = +100 10 LOAD CURRENT (mA) 図 22.オープン・ループ・ゲインおよび位相の周波数特性、 VSY = ±5 V~±50 V 40 160 VSY = ±5V 11551-030 –150 100 140 VSY = ±15V –45 ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V VCM = 0V RL = 1MΩ CL = 35pF 120 105 45 0 100 VSY = ±50V GAIN (dB) 50 80 110 90 PHASE 60 図 24.様々な温度での負荷容量対ユニティ・ゲイン帯域幅、 VSY = ±50 V PHASE (Degrees) 100 40 LOAD CAPACITIVE (pF) 図 21.ユニティ・ゲイン帯域幅の温度特性、VSY = ±50 V 200 20 11551-096 –25 TEMPERATURE (°C) GAIN (dB) 3.1 11551-029 2.1 –40 –100 ADA4700-1 VSY = ±50V RL = 2kΩ 2.3 11551-025 UNITY-GAIN BANDWIDTH (MHz) 3.1 115 ADA4700-1 VSY = ±50V 30 AV = +10 RL = 10kΩ 110 GAIN (dB) GAIN (dB) 20 10 AV = +1 0 RL = 2kΩ 105 –10 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY (Hz) 100 –40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 TEMPERATURE (°C) 図 23.クローズド・ループ・ゲインの周波数特性 VSY = ±5 V~±50 V Rev. 0 図 26.様々な負荷抵抗でのオープン・ループ・ゲインの 温度特性、 VSY = ±50 V - 13/25 - 11551-031 –30 10 11551-023 –20 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 40 40 ADA4700-1 VSY = ±15V VIN = ±50mV AV = +1 30 RL = 10kΩ CL = 1000pF OVERSHOOT (%) CL = 500pF 20 CL = 300pF 10 CL = 1000pF 20 CL = 500pF CL = 300pF 10 CL = 100pF –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 TEMPERATURE (°C) 0 –40 11551-046 0 –40 CL = 100pF 図 27.様々な容量負荷での小信号オーバーシュートの温度特性 VSY = ±5 V 20 35 50 65 ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V VIN = ±50mV AV = +1 RL = 10kΩ 50 CL = 1000pF OVERSHOOT (%) OVERSHOOT (%) 5 80 95 110 125 図 29.様々な容量負荷での小信号オーバーシュートの温度特性 VSY = ±15 V 60 CL = 500pF 20 –10 TEMPERATURE (°C) 40 ADA4700-1 VSY = ±50V VIN = ±50mV AV = +1 30 RL = 10kΩ –25 11551-044 OVERSHOOT (%) ADA4700-1 VSY = ±5V VIN = ±50mV AV = +1 30 RL = 10kΩ CL = 300pF –OS +OS 40 30 20 10 CL = 100pF –10 5 20 35 50 65 TEMPERATURE (°C) 80 95 110 125 0 10 100 1000 10000 LOAD CAPACITANCE (pF) 図 28.様々な容量負荷での小信号オーバーシュートの温度特性 VSY = ±50 V Rev. 0 1 図 30.負荷容量対小信号オーバーシュート VSY =±5 V~±50 V - 14/25 - 100000 11551-045 –25 11551-047 0 –40 10 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 0.1 10 ADA4700-1 VSY = ±5V VCM = 0V 80kHz LOW-PASS FILTER THD + NOISE (%) 0.1 0.01 RL = 2kΩ RL = 10kΩ 0.01 0.1 1 10 AMPLITUDE (V p-p) 0.0001 10 0.1 THD + NOISE (%) THD + NOISE (%) 0.1 0.01 0.01 VIN = 2V p-p RL = 2kΩ 0.001 RL = 2kΩ VIN = 10V p-p RL = 10kΩ RL = 10kΩ 0.1 1 10 100 AMPLITUDE (V p-p) 0.0001 11551-072 0.01 図 32.振幅対総合高調波歪み + ノイズ (THD + ノイズ) VSY = ±15 V 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) 図 35.総合高調波歪み + ノイズ (THD + ノイズ)の周波数特性 VSY = ±15 V 10 0.1 THD + NOISE (%) 1 THD + NOISE (%) 100k ADA4700-1 VSY = ±15V VCM = 0V 80kHz LOW-PASS FILTER 1 0.0001 0.001 10k 図 34.総合高調波歪み + ノイズ (THD + ノイズ)の周波数特性 VSY = ±5 V 10 ADA4700-1 VSY = ±15V VCM = 0V fIN = 1kHz 1k FREQUENCY (Hz) 図 31.振幅対総合高調波歪み + ノイズ (THD + ノイズ) VSY = ±5 V 0.001 100 11551-074 0.0001 0.001 VIN = 2V p-p RL = 2kΩ 0.001 VIN = 3V p-p RL = 10kΩ ADA4700-1 VSY = ±5V VCM = 0V fIN = 1kHz 11551-071 0.001 0.01 11551-075 THD + NOISE (%) 1 0.1 0.01 ADA4700-1 VSY = ±50V VCM = 0V 80kHz LOW-PASS FILTER 0.01 0.001 VIN = 2V p-p RL = 2kΩ RL = 2kΩ 0.0001 0.001 0.01 VIN = 10V p-p RL = 10kΩ RL = 10kΩ 0.1 1 10 100 AMPLITUDE (V p-p) 図 33.振幅対総合高調波歪み + ノイズ (THD + ノイズ) VSY = ±50 V Rev. 0 0.0001 10 100 1k FREQUENCY (Hz) 10k 100k 11551-076 ADA4700-1 VSY = ±50V VCM = 0V fIN = 1kHz 11551-073 0.001 図 36.総合高調波歪み + ノイズ (THD + ノイズ)の周波数特性 VSY = ±50 V - 15/25 - ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 140 120 120 ADA4700-1 VCM = 0V VCM = (V+) – 3V CMRR (dB) 100 110 VSY = ±50V 100 VSY = ±15V VCM = (V–) + 3V CMRR (dB) 80 60 40 VSY = ±5V 90 20 100 1k 10k 100k 1M FREQUENCY (Hz) 80 –40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 TEMPERATURE (°C) 図 37.同相モード除去比 (CMRR)の周波数特性 VSY = ±5 V~±50 V 図 39.様々な電源電圧での同相モード除去比 (CMRR)の 温度特性 140 140 120 100 ADA4700-1 VSY = ±4.5V TO ±55V 135 80 60 PSRR (dB) PSRR (dB) 11551-041 ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V 11551-038 0 10 +PSRR 40 130 –PSRR 20 125 10k 100k 1M FREQUENCY (Hz) 10M 120 –40 –10 5 20 35 50 65 80 95 TEMPERATURE (°C) 図 38.電源除去比 (PSRR)の周波数特性 VSY = ±5 V~±50 V Rev. 0 –25 図 40.電源除去比 (PSRR)の温度特性 - 16/25 - 110 125 11551-037 ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V –20 10 100 1k 11551-033 0 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 1000 1000 ADA4700-1 VSY = ±5V 100 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +100 100 AV = +100 10 1 ZOUT (Ω) ZOUT (Ω) 10 AV = +10 0.1 AV = +10 1 AV = +1 AV = +1 0.1 0.01 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY (Hz) 0.001 10 11551-032 0.0001 10 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY (Hz) 図 41.クローズド・ループ出力インピーダンス(ZOUT)の周波数特 性、VSY = ±5 V 図 44.クローズド・ループ出力インピーダンス(ZOUT)の周波数特 性、VSY = ±50 V 10 –5 –10 40 20 OUTPUT ADA4700-1 VSY = ±50V VIN = 7.5V p-p AV = –10 0 2 0 OUTPUT VOLTAGE (V) 60 –20 4 6 8 10 12 14 16 TIME (µs) OUTPUT 40 60 80 100 120 140 160 OUTPUT (V) TIME (µs) 180 200 11551-069 INPUT 20 図 43.位相反転なし、VSY = ±50 V Rev. 0 2 4 6 8 10 ADA4700-1 –40 VSY = ±50V VIN = 7.5V p-p AV = –10 –60 12 14 16 図 45.負側過負荷回復、VSY = ±50 V –20 0 0 TIME (µs) 0 –60 20 OUTPUT 0 20 –40 –5 –20 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +1 40 INPUT 0 –10 図 42.正側過負荷回復、VSY = ±50 V 60 5 - 17/25 - OUTPUT VOLTAGE (V) INPUT 0 11551-064 INPUT VOLTAGE (V) 5 11551-061 INPUT VOLTAGE (V) 100 11551-035 0.01 0.001 ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 10 CURRENT NOISE DENSITY (pA/√Hz) 100 10 1 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) 1 0.1 INPUT REFERRED VOLTAGE (200nV/DIV) ADA4700-1 VSY = ±5V VCM = 0V 11551-056 INPUT REFERRED VOLTAGE (200nV/DIV) 100 1k 10k 図 48.入力電流ノイズ密度の周波数特性 ADA4700-1 VSY = ±50V VCM = 0V TIME (1s/DIV) 図 47.0.1 Hz~10 Hz のノイズ、VSY = ±5 V Rev. 0 10 FREQUENCY (Hz) 図 46.入力電圧ノイズ密度の周波数特性 TIME (1s/DIV) 1 図 49.0.1 Hz~10 Hz のノイズ、VSY = ±50 V - 18/25 - 11551-059 1 ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V VCM = 0V 11551-058 ADA4700-1 VSY = ±5V TO ±50V VCM = 0V 11551-057 VOLTAGE NOISE DENSITY (nV/√Hz) 1k ADA4700-1 データシート 特に指定のない限り、TA = 25 °C。 0.08 60 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +1 40 V OUT = ±45V RL = 2kΩ CL = 300pF 20 0.06 0.04 VOLTAGE (V) 0 –0.02 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +1 RL = 2kΩ CL = 300pF 0 0 2 4 6 8 10 12 –40 14 16 18 20 TIME (µs) –60 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 TIME (µs) 図 50.小信号過渡応答、VSY = ±50 V 図 53.大信号過渡応答、VSY = ±50 V 8 35 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = +1 VOUT = ±45V RL = 2kΩ CL = 300pF 30 +SR ADA4700-1 VSY = ±5V AV = –1 RL = 10kΩ CL = 20pF 6 SETTLING TIME (µs) –SR 25 SLEW RATE (V/µs) +125°C 11551-063 –0.06 –0.08 +25°C +85°C –20 –0.04 11551-060 VOLTAGE (V) –40°C ≤ TA ≤ +125°C 0.02 –40°C 20 15 10 0.01% 4 2 0.1% –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 TEMPERATURE (°C) 0 11551-062 0 –40 0 10 ADA4700-1 VSY = ±50V AV = –1 8 RL = 10kΩ CL = 20pF 6 0.1% 4 2 0.01% 6 0.1% 4 5 10 15 20 25 0 0 5 10 15 20 25 30 35 STEP SIZE (V) 図 52.ステップ・サイズ対 0.01%および 0.1% の セトリング・タイム、VSY = ±15 V 図 55.ステップ・サイズ対 0.01%および 0.1% の セトリング・タイム、VSY = ±50 V - 19/25 - 11551-066 0 STEP SIZE (V) Rev. 0 8 2 11551-068 0 6 10 0.01% SETTLING TIME (µs) SETTLING TIME (µs) 8 4 STEP SIZE (V) 図 54.ステップ・サイズ対 0.01%および 0.1% のセトリング・タ イム、VSY = ±5 V 図 51.スルーレート (SR)の温度特性、VSY = ±50 V ADA4700-1 VSY = ±15V AV = –1 RL = 10kΩ CL = 20pF 2 11551-065 5 ADA4700-1 データシート テスト回路 +50V VOUT 750Ω –50V 11551-082 VCONTROL –15V 図 56. 図 17 に示す出力電流過渡セトリング・タイム (ソーシング)のテスト回路 +15V VCONTROL +50V 750Ω 11551-098 VOUT –50V 図 57. 図 20 に示す出力電流過渡セトリング・タイム (シンキング)のテスト回路 Rev. 0 - 20/25 - ADA4700-1 データシート 動作原理 V+ Q9 I1 Q10 I3 I2 Q11 Q15 C3 Q17 D5 R1 Q19 D6 I4 Q7 Q1 +IN D1 Q8 C1 –IN Q2 OUT D7 D2 D4 D3 R3 10Ω D9 R4 10Ω D10 C2 D5 Q20 D8 Q3 Q5 D6 Q6 Q4 Q18 R2 Q16 C4 Q14 I6 I5 Q13 V– 11551-088 Q12 図 58.ADA4700-1 の簡略化した回路図 ADA4700-1 は、スルーレートを強化したバイポーラ入力ステージ (すべての電圧ゲインを提供)を内蔵する高電圧オペアンプです。シ ングル・ステージ・アンプは、優れた安定性を持つがオープン・ ループ・ゲインが貧弱なことで知られています。最新の ADA4700-1 デザインでは、マルチステージ・アンプに相当するゲ インを提供するため、両方の利点を組み合わせています。 図 58 では、入力ステージは Q5~Q8 で構成され、電流ミラーQ9 ~Q14 が負荷になっています。出力ステージは、Q15~Q18 で構成 される相補ダーリントンタイプになっています。他のバイポーラ・ アンプと同様に、入力ステージは内部でクランプされて、大きな差 動入力での性能低下を防止しますが、高電圧ダイオード D1 およ び D2 と Q1 および Q2 の追加との組み合わせにより、入力間の電 圧が電源電圧に一致するときでも高差動入力インピーダンスを維 持します。 この構成を持つため ADA4700-1 は、整流器、ピーク検 出器、コンパレータなどのような大きな差動電圧を回避できない アプリケーションに適しています。 ADA4700-1 は、C3 と C4 で設定される 1 極補償を採用しています。 内蔵スナバ回路 R1/C1 と R2/C2 は、さらに安定性を強化します。 このデザインでは、発振の危険なしで大きな容量負荷の駆動が可 能になります。 Rev. 0 Q19 および Q20 のトランジスタは、R3 および R4 の抵抗との組み 合わせにより、出力短絡保護機能を提供します。さらに、サーマ ル・レギュレーション回路 (図 58 には表示してありません)により、 チップ温度を 145°C 以上に制限して消費電力が大きくなることを 防止します。 最大 ±50 V までのほぼ等しい電源分割により、出力を無条件にグ ラウンドへ短絡できますが、この方法で動作させることは推奨さ れません。 出力といずれかの電源との間の電圧が 60 V を超える場合、電源へ の短絡は回避してください。出力トランジスタの過渡消費電力は 安全な動作領域を超えることができるため、後で破壊することが あります。 サーマル・レギュレーション ADA4700-1 のサーマル・レギュレーション回路は、周囲温度と電 流駆動の継続時間に依存します。ADA4700-1 のサーマル・レギュ レーションがアクティブの場合、電源電流 ISY が 1.7 mA から 300 µA へ減少します。出力ステージは、出力デバイスの寄生容量 とチップ温度上昇との組み合わせによりサーマル・レギュレーシ ョン中バイアスされたままになります。例えば、電流駆動 IOUT = 30 mA (180 sec 間)で、周囲温度が 85°C の場合、ジャンクション温 度 = 145°C かつ出力電流レベル = 22 mA でサーマル・レギュレー ションが開始されます。詳細については、サーマル・マネジメン ト のセクションと安全動作領域のセクションを参照してください。 - 21/25 - ADA4700-1 データシート アプリケーション情報 安全動作領域 サーマル・マネジメント ADA4700-1 のような高電力アンプのサーマル・マネジメントは、 システム・デザインで不可欠の考慮事項です。デバイスの消費電 力 (PD) とパッケージの周囲温度 (TA) の 2 つの条件がジャンクショ ン温度 (TJ)に影響を与えます。この関係を式 1 で示します。 TJ = PD × θJA + TA (1) ここで、θJA はチップと周囲環境との間の熱抵抗。消費電力は、デ バイスの静止電力と負荷駆動に必要な電力の和です。ソーシング 電流の消費電力は式 2 で表されます。 PD = ((V+) − (V−)) × ISY + ((V+) − VOUT) × IOUT 図 59 の安全動作領域 (SOA)とは、アンプが故障しないで安全に動 作できる電圧、電流、温度の範囲です。これは周囲温度と熱抵抗 に直接依存します。 図 59 に、図 60 に示す PCB を使用した静止状 態の ADA4700-1 の SOA を示します。30 mA 負荷駆動の継続時間は 180 sec です。様々な時間間隔により、別のセットのカーブが得ら れます。ADA4700-1 の保証周囲温度範囲は−40°C~+85°C です。図 59 の 125°C は 参 考 用 で す 。 通 常 動 作 を 維 持 す る ため には 、 ADA4700-1 は周囲温度 85°C まで SOA (各カーブの下の領域)内に ある必要があります。 (2) 電流シンクの場合、式 2 の ((V+) − VOUT) に((V−) − VOUT)を代入し ます。 ADA4700-1 の規定熱抵抗は 45°C/W です。プリント回路ボード (PCB) レイアウトと外付けヒート・シンクにより、θJA を小さくし て熱性能を向上させることができます。 ジャンクションと周囲環境との間の熱抵抗を小さくするため、 ADA4700-1 のエクスポーズド・パッドをヒート・シンクとして機 能する PCB の V− プレーン層にハンダ付けすることができます。 図 60 に示す PCB レイアウトを使用すると、θJA は 26°C/W に減少 します。 ADA4700-1 はチップが絶対最大温度を超えるのを防止します。チ ップのジャンクション温度が 145°C より高くなると、サーマル・ レギュレーションが開始されて、電源電流が減少し、出力負荷電 流が制限されます。 4-LAYER FR4 PCB WITH INTERNAL GROUND AND POWER PLANE. 図 59.安全動作領域、θJA = 26°C/W 12.7mm (500mil) LANDING VIAS: COPPER EPOXY FILLED ARRAY: 3 × 4 DIAMETER: a = 0.3048mm (12mil) PITCH: b = 0.762mm (30mil) 9.65mm (380mil) 8 1 6.1mm (240mil) 2 3 4 PAD 7 6 25.4mm (1000mil) 5 9.65mm (380mil) 図 60.θJA = 26°C/W を実現するためのサーマル・ランドと PCB 材料 Rev. 0 - 22/25 - PADDLE VIAS: EPOXY FILLED ARRAY: 10 × 8 DIAMETER: a = 0.3048mm (12mil) PITCH: c = 1.27mm (50mil) 11551-103 TOP/BOTTOM: 1.5oz INTERNAL LAYERS: 1oz ADA4700-1 データシート 10 OUTPUT 容量負荷の駆動 8 ADA4700-1 は良好に容量負荷を駆動しますが、図 27~図 30 に示 す CL による追加補償を行うと、大きな容量に対応するとき応答を 改善することができます。これを実現するシンプルな方法は、図 61 に示すスナバ回路の使用です。 6 VOLTAGE (V) 4 VIN VOUT 0 –2 –4 –6 INPUT CFB VOUT 15 10 12 14 5 0 –10 –15 図 62.バイパス回路によるユニティ・ゲイン構成 0 図 62 のバイパス回路は、100 nF までの負荷に対してよく機能しま す。種々の出力振幅で得られた波形を図 66 に示します。負荷が大 きい場合、容量帰還 CFB を大きくする必要があります。図 62 の構 成はゲイン > 1 で動作するように変更することができます。 図 63 にゲイン 10 のシステムでのバイパス回路を、図 67 に種々の出力 振幅で得られた結果を、それぞれ示します。 0.2 0.4 0.6 0.8 TIME (ms) 1.0 1.2 1.4 図 65.スナバ回路から得られた結果、高ゲイン、CL = 10 nF 10 VSY = ±50V AV = +1 CL = 100nF 8 6 4 22Ω OUTPUT (V) VOUT CL 3.3kΩ 11551-090 5.1kΩ 8 VSY = ±50V AV = +10 CL = 10nF 10 11551-089 3.3kΩ 43kΩ 6 –5 10nF CFB 4 図 64.スナバ回路から得られた結果、AV = +1、CL = 10 pF~1 nF CL VIN 2 TIME (µs) OUTPUT (V) 22Ω 0 11551-093 –10 ユニティ・ゲインアプリケーションと 1 nF までの容量負荷に対し ては、RSNUB = 150 Ω と CSNUB = 10 nF がよく機能します。この回路 の結果を図 64 に示します。クローズド・ループ・ゲインが高いほ ど、軽いスナバ回路を使うことができます。10 nF までの容量負荷 に対しては、スナバは大きくする必要があります。 図 65 に、 RSNUB = 22 Ω、CSNUB = 100 nF、CL = 10 nF、ADA4700-1 のゲイン = 10 の場合の結果を示します。スナバ回路はアンプに AC 負荷を加 えるので、大きな容量負荷を使用する場合、または大きな過渡電 圧が存在する場合、スナバ回路はよく機能しません。帰還パスに バイパス回路を使用することは良い方法です(図 62 参照)。 VIN VSY = ±50V AV = +1 CL = 10pF TO 1nF –8 図 61.スナバ回路 11551-099 CSNUB CL 11551-084 RSNUB 2 2 0 –2 –4 –6 図 63. ゲイン 10 のシステムでのバイパス回路 –10 0 0.2 0.4 0.6 0.8 TIME (ms) 1.0 1.2 11551-100 –8 図 66.様々な出力振幅でバイパス回路から得られた結果 ユニティ・ゲイン、CL = 100 nF Rev. 0 - 23/25 - ADA4700-1 データシート 50 定電流アプリケーション VSY = ±50V AV = +10 CL = 100nF 40 高コンプライアンスの一定電流が必要な場合、ADA4700-1 を改良 型 Howland 電流ポンプとして使うことができます。図 70 に示す値 から伝達関数 1 mA/V が得られます。この解析を図 71 に示す改良 型 Howland 電流ポンプに適用すると、 1 A/V の出力能力が得られ ます。 30 OUTPUT (V) 20 10 0 R2 50kΩ –10 –20 IF R2 = R4 + RSET AND R1 = R3 R1 100kΩ +VIN –VIN RSET IOUT = –30 RSET 500Ω 0.5 1.0 1.5 TIME (ms) 2.0 R3 100kΩ 図 67.バイパス回路から得られた結果、AV = +10、CL = 100 nF IOUT R4 49.5kΩ 11551-086 0 11551-101 –40 –50 R2 R1 図 70.1 mA/V の伝達関数 電流駆動能力の強化 +V 外付けドライバ・トランジスタを接続することにより、大きな出 力電流を得ることができます。アンプからバイパス抵抗を介して 小さい電流を直接駆動させることにより、クロスオーバー歪みが 小さくなります(図 68 参照)。この回路は数百 mA を駆動できます が、ドライバ・トランジスタを安全動作領域内に維持してくださ い。重い負荷 (最大 5 A)に対しては、パワー・ダーリントンを使 うことができます(図 69 参照)。 BDW93C 10kΩ VIN 20kΩ 270Ω 0.5Ω IOUT +V 2N5550 180Ω 10kΩ IOUT 11551-085 +V +V BDW93C 270Ω IOUT –V 11551-091 BDW94C 図 69.伝達関数 1 mA/V のバイラテラル電流源 Rev. 0 –V 図 71.改良型 Howland 電流ポンプ 図 68.ディスクリート・トランジスタを使用した電流駆動能力の 強化 VIN BDW94C 20kΩ 2N5401 - 24/25 - 11551-092 VIN ADA4700-1 データシート 外形寸法 5.00 4.90 4.80 3.098 0.356 5 1 4 6.20 6.00 5.80 4.00 3.90 3.80 2.41 0.457 FOR PROPER CONNECTION OF THE EXPOSED PAD, REFER TO THE PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS SECTION OF THIS DATA SHEET. BOTTOM VIEW 1.27 BSC 3.81 REF TOP VIEW 1.65 1.25 1.75 1.35 SEATING PLANE 0.51 0.31 0.50 0.25 0.10 MAX 0.05 NOM COPLANARITY 0.10 45° 8° 0° 0.25 0.17 1.04 REF 1.27 0.40 COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AA 06-03-2011-B 8 図 72.8 ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ、エクスポーズド・パッド付き[SOIC_N_EP] ナロー・ボディ (RD-8-2) 寸法: mm オーダー・ガイド Model1 Temperature Range Package Description Package Option ADA4700-1ARDZ ADA4700-1ARDZ-R7 ADA4700-1ARDZ-RL −40°C to +85°C −40°C to +85°C −40°C to +85°C 8-Lead Standard Small Outline Package with Exposed Pad [SOIC_N_EP] 8-Lead Standard Small Outline Package with Exposed Pad [SOIC_N_EP] 8-Lead Standard Small Outline Package with Exposed Pad [SOIC_N_EP] RD-8-2 RD-8-2 RD-8-2 1 Z = RoHS 準拠製品。 Rev. 0 - 25/25 -