Direkt über diesem Diagramm steht im Abschnitt NOTES R L = 200Ω. "R L " bedeutet "Lastwiderstand". Sie werden sehen, dass sie es auch in allen anderen Diagrammen zeigen.
Dieser Operationsverstärker ist für Hochfrequenz-Videoanwendungen spezifiziert. In diesen Fällen haben Sie im Allgemeinen solche niederohmigen Lasten, sodass die Quellen und Lasten angepasst werden können , um Reflexionen zu vermeiden.
In den empfohlenen Testverfahren für Operationsverstärker beschreiben sie die Verwendung eines Lastwiderstands bei der Messung des Einschwingverhaltens und haben eine Tabelle mit empfohlenen Werten für jedes Teil (0,2 kΩ für dieses Teil). Ich denke, das Einschwingverhalten bei hoher Geschwindigkeit wird von der Last beeinflusst (ich arbeite nicht mit Hochgeschwindigkeitsmaterial), daher wird es im Schaltkreis angezeigt, um eine reale Anwendung zu zeigen.
Die Gesamtverstärkung wird ebenfalls verringert, da die Ausgangsimpedanz des Operationsverstärkers 25 bis 30 Ω beträgt (wie auf Seite 2 des Datenblattes gezeigt), und der maximale Ausgangspegel wird verringert, wie in Abbildung 13 gezeigt Anwendungshinweise , heißt es:
In Abbildung 19 ist R IN normalerweise der Abschlusswiderstand für das Eingangskabel und beträgt normalerweise 50 Ω oder 75 Ω. R M ist der Anpassungswiderstand für das angesteuerte Kabel und R T ist der Abschlusswiderstand für das angesteuerte Kabel. R T wird hier häufig für Verstärkungsberechnungen angezeigt, während es physisch am Kabelende platziert ist.
In diesem Fall ist R T dasselbe wie R L im Datenblatt. Es wird also "hier" für seine Auswirkung auf die Verstärkung angezeigt.
Im Allgemeinen zeigen sie also die Last in der Schaltung, um zu demonstrieren, dass ihre Messungen in einer realen Videosituation getestet wurden.