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LT1468低噪声低失真运算放大器及其应用

发布时间:2007/8/29 0:00:00 访问次数:580

    LT1468是Analogue Linear Technology公司新设计的单个可折叠式共射型运算放大器。利用LT1468可以克服其它类型放大器带宽窄、转换速率低和建立时间等缺陷。LT1468运算放大器可应用于16位系统,且能有效抑制滤波器和仪器本身精度所带来的失真。

1 LT1456简介

1.1 特点

    LT1468是一个可用于16位系统的单个运算放大器,其精度和速度均已实现了最优化设计。LT1468的工作电压为15V,最大输入失调电压为±75μV,反相端的最大偏置电流为10nA,同相端为40nA,最小直流增益为1V/μV,其主要技术参数如表1所列。

表1 LT1468主要技术参数

输入失调电压VIO 75μV  max
反相输入偏置电流 10nA  max
同相输入偏置电流 40nA  max
开环电压增益Avd 1V/μV  min
共模抑制比CMRR 96dB  min
输入噪声电流IN 0.6pA/(Hz)1/2
输入噪声电压VN 5nV/(Hz)1/2
带宽 90MHz
转换速率SR 22V/μs
谐波失真THD -96.5dB
建立时间Ts 1.7μs
瞬态响应建立时间 900ns
电源电流(Vs=±15V) 5.2mA  max

1.2 工作过程

    LT1468的内部电路如图1所示,主要分为差分输入、增益放大和输出三部分。

    差分输入由PNP晶体管T1、T2组成。其偏置电流来源于电流源I7和T12,它们可以互相低消。I7可实现对反相输入电流的微调。输入电流中的100Ω电阻及背对背二极管D1、D2起保护T1、T2的作用。电流源I3、I4和晶体管T3、T4组成T1、T2的恒流源集电极负载,而T5、T6则可构成差动输入级的高阻抗负载。

    电压放大级由T5、T6、T7等组成。T5这种接法可以将T5集电极电压转化成T6的基极驱动电压,在T6集电极有一单端输出电压,这使得差分电路两边的电流信号都能得到利用。尽管是单端电路两边的电流信号都能得到利用。尽管是单端输出,但是电压增益与双端输出一样高。同时,为增加这一级的增益,T5、T6的镜电流由紧跟其后的T7和电流源I2进行自举。通过

    LT1468是Analogue Linear Technology公司新设计的单个可折叠式共射型运算放大器。利用LT1468可以克服其它类型放大器带宽窄、转换速率低和建立时间等缺陷。LT1468运算放大器可应用于16位系统,且能有效抑制滤波器和仪器本身精度所带来的失真。

1 LT1456简介

1.1 特点

    LT1468是一个可用于16位系统的单个运算放大器,其精度和速度均已实现了最优化设计。LT1468的工作电压为15V,最大输入失调电压为±75μV,反相端的最大偏置电流为10nA,同相端为40nA,最小直流增益为1V/μV,其主要技术参数如表1所列。

表1 LT1468主要技术参数

输入失调电压VIO 75μV  max
反相输入偏置电流 10nA  max
同相输入偏置电流 40nA  max
开环电压增益Avd 1V/μV  min
共模抑制比CMRR 96dB  min
输入噪声电流IN 0.6pA/(Hz)1/2
输入噪声电压VN 5nV/(Hz)1/2
带宽 90MHz
转换速率SR 22V/μs
谐波失真THD -96.5dB
建立时间Ts 1.7μs
瞬态响应建立时间 900ns
电源电流(Vs=±15V) 5.2mA  max

1.2 工作过程

    LT1468的内部电路如图1所示,主要分为差分输入、增益放大和输出三部分。

    差分输入由PNP晶体管T1、T2组成。其偏置电流来源于电流源I7和T12,它们可以互相低消。I7可实现对反相输入电流的微调。输入电流中的100Ω电阻及背对背二极管D1、D2起保护T1、T2的作用。电流源I3、I4和晶体管T3、T4组成T1、T2的恒流源集电极负载,而T5、T6则可构成差动输入级的高阻抗负载。

    电压放大级由T5、T6、T7等组成。T5这种接法可以将T5集电极电压转化成T6的基极驱动电压,在T6集电极有一单端输出电压,这使得差分电路两边的电流信号都能得到利用。尽管是单端电路两边的电流信号都能得到利用。尽管是单端输出,但是电压增益与双端输出一样高。同时,为增加这一级的增益,T5、T6的镜电流由紧跟其后的T7和电流源I2进行自举。通过

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