AD8041是一款低功耗、高速电压反馈型高速放大器,采用+3 V、+5 V或±5 V电源供电。它具有单电源供电能力,输入电压范围从负供电轨以下200 mV至正供电轨1 V范围以内。
同步分离器
一些RGB监视器系统总共只使用三根电缆,并在同一根电缆上携带同步信号和绿色(G)信号。同步信号是从G信号的消隐电平向负方向移动的脉冲。
在某些应用中,例如在用A/D转换器数字化分量视频信号之前,需要从G信号中去除或剥离同步部分。下图是使用AD8041在单个5V电源上运行以执行此功能的电路示意图。

参考下图,绿色加同步信号从单电源三重视频DAC ADV7120输出。由于DAC是单电源,同步尖端的最低电平位于地或略高于地。AD8041的增益设置为2,以补偿两个输出端子的分频。

R1的参考电压应为G信号直流消隐电平的两倍。如果消隐电平为地,同步尖端为负,如某些双电源系统,则R1可以接地。在任何一种情况下,输出都将删除同步,并将消隐电平设置为地电平。
布局注意事项
AD8041的指定高速性能要求仔细注意电路板布局和元件选择。适当的射频设计技术和低通寄生元件选择是必要的。
PCB应有一个接地平面,覆盖电路板组件侧的所有未使用部分,以提供低阻抗路径。接地平面应从输入引脚附近的区域移除,以减少杂散电容。
芯片电容器应用于电源旁路。一端应连接到接地平面,另一端应在每个电源引脚的1/8英寸范围内。应并联一个额外的大型(0.47μF至10μF)钽电解电容器,但不一定如此接近,以在输出端提供快速、大信号变化的电流。
反馈电阻器应靠近反相输入引脚,以将该节点的杂散电容保持在最小值。反相输入端小于1pF的电容变化将显著影响高速性能。
带状线设计技术应用于长信号迹线(大于约1英寸)。这些应设计为50Ω或75Ω的特性阻抗,并在每端正确端接。