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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符L型号页 > 首字符L的型号第422页 > LOG104
LOG104
登录
104
SBOS243B - 2002年5月 - 修订2004年6月
精确
对数和对数比放大器
特点
q
易于使用的完整核心功能
q
高精度: 0.01 % FSO在50年来
q
宽输入动态范围:
7.5几十年,为100pA到3.5毫安
q
低静态电流: 1毫安
q
宽电源范围:
±
4.5V至
±
18V
描述
该LOG104是一个多功能的集成电路计算
输入电流相对于一对数或对数比
参考电流。
该LOG104被超过输入的宽动态范围测试
信号。在对数比的应用中,信号电流可以来
从一个光电二极管,和从电阻器中的基准电流
系列采用了精密的外部基准。
在V输出信号
OUT
被调整到0.5V每十
输入电流,允许七十年的输入电流,镝
动力学范围。
低的DC偏移电压和温度漂移允许精确
的低电平信号在很宽的环境测量
温度范围。该LOG104工作在温
温度范围内-5 ° C至+ 75 ° C,与工作在-40 ° C至
+85°C.
注:根据美国专利# 6667650保护;其他专利正在申请中。
应用
q
LOG ,LOG比例计算:
沟通,分析,医疗,工业,
测试中,通用仪器
q
光电二极管信号压缩AMP
q
模拟信号压缩在前面
模拟 - 数字( A / D )转换器
I
2
V+
4
I
1
1
V
OUT
= 0.5 LOG (我
1
/I
2
)
C
C
8
LOG104
Q
1
Q
2
A
1
A
2
R
2
3
V
OUT
R
1
5
GND
V–
6
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权所有2002-2004 ,德州仪器
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绝对最大额定值
(1)
电源电压,V +至V- ........................................... ......................... 36V
输入电压................................................ ....... V- ( -0.5 )至V + ( + 0.5V )
输入电流................................................ ...................................
±10mA
输出短路
(2)
..................................................连续............
工作温度................................................ .... -40 ° C至+ 85°C
存储温度................................................ ..... -55 ° C至+ 125°C
结温................................................ .................... + 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ........................................... ... + 300℃
注: ( 1 )工作条件超过这些额定值可能会造成永久性的损害。
长期在绝对最大条件下长时间可能会降低
器件的可靠性。 ( 2 )短路接地。
静电
放电敏感度
这个集成电路可以被ESD损坏。得克萨斯仪器
ments建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作
和安装程序,会造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能降解
重刑完成设备故障。精密集成电路
可能更容易受到损伤,因为非常小的
参数变化可能导致设备不能满足其
公布的规格。
引脚说明
顶视图
I
1
NC
V
OUT
V+
1
2
3
4
LOG104
8
7
6
5
I
2
NC
GND
V–
SO
NC - 无内部连接
封装/订购信息
(1)
代号
D
特定网络版
温度
范围
-5 ° C至+ 75°C
记号
LOG104
订购
LOG104AID
LOG104AIDR
运输
媒体, QUANTITY
导轨, 100
磁带和卷轴, 2500
产品
LOG104AID
PACKAGE -LEAD
SO -8
& QUOT ;
& QUOT ;
& QUOT ;
& QUOT ;
& QUOT ;
注: ( 1 )对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录位于此数据表的末尾。
电气特性
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
OUT
= 10kΩ的,除非另有说明。
粗体
限额适用于特定的温度范围内,
T
A
= –5
°
C至+75
°
C.
LOG104AID
参数
CORE日志功能
I
IN
/ V
OUT
方程
LOG一致性误差
(1)
初始
过温
收益
(3)
初始值
增益误差
与温度
输入,A1和A2
失调电压
与温度
VS电源( PSRR )
输入偏置电流
与温度
电压噪声
电流噪声
共模电压范围(正)
(负向)
共模抑制比( CMRR )
输出, A2 (V
OUT
)
输出偏移,V
OSO
初始
与温度
满量程输出( FSO )
短路电流
为1nA至100μA ( 50年)
为100pA到3.5毫安( 7.5几十年)
为1nA至100
A( 50年)
为100pA到3.5毫安( 7.5几十年)
(2)
为1nA至100μA
为1nA至100μA
T
给T
最大
条件
典型值
V
O
= ( 0.5V ), LOG (我
1
/I
2
)
0.01
0.06
0.0001
0.0005
0.5
0.15
0.003
±0.3
±
2
5
±5
双打每10
°
C
3
30
4
(V+) – 2
(V+) – 1.5
(V–) + 2
(V–) + 1.2
105
±3
±
2
(V–) + 1.2
±18
0.2
最大
单位
V
%
%
%/
°
C
%/
°
C
V / 10倍
%
%/
°
C
mV
V/
°
C
V/V
pA
μVRMS
纳伏/赫兹÷
FA / √Hz的
V
V
dB
±15
(V+) – 1.5
mV
±1
0.01
±1.5
50
T
给T
最大
V
S
=
±4.5V
to
±18V
T
给T
最大
F = 10Hz到10kHz的
F = 1kHz时
F = 1kHz时
T
给T
最大
V
S
=
±5V
V/
°
C
V
mA
2
LOG104
www.ti.com
SBOS243B
电气特性
(续)
粗体
限额适用于特定的温度范围内,
T
A
= –5
°
C至+75
°
C.
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
L
= 10kΩ的,除非另有说明。
LOG104AID
参数
总误差
(4)(5)
初始
条件
I
1
还是我
2
仍然是固定的,而其他的变化。
MIN到MAX
I
1
还是我
2
= 3.5毫安
I
1
还是我
2
= 1毫安
I
1
还是我
2
= 100A
I
1
还是我
2
= 10A
I
1
还是我
2
= 1A
I
1
还是我
2
= 100nA的
I
1
还是我
2
= 10nA的
I
1
还是我
2
= 1nA的
I
1
还是我
2
= 350pA
I
1
还是我
2
=为100pA
I
1
还是我
2
= 3.5毫安
I
1
还是我
2
= 1毫安
I
1
还是我
2
= 100
A
I
1
还是我
2
= 10
A
I
1
还是我
2
= 1
A
I
1
还是我
2
= 100nA的
I
1
还是我
2
= 10nA的
I
1
还是我
2
= 1nA的
I
1
还是我
2
= 350pA
I
1
还是我
2
=为100pA
I
1
还是我
2
= 3.5毫安
I
1
还是我
2
= 1毫安
I
1
还是我
2
= 100A
I
1
还是我
2
= 10A
I
1
还是我
2
= 1A
I
1
还是我
2
= 100nA的
I
1
还是我
2
= 10nA的
I
1
还是我
2
= 1nA的
I
1
还是我
2
= 350pA
I
1
还是我
2
=为100pA
典型值
最大
单位
与温度
±
1.2
±
0.4
±
0.1
±
0.05
±
0.05
±
0.09
±
0.2
±
0.3
±
0.1
±
0.3
±3.0
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.25
±0.1
±0.1
±75
±20
±20
±20
±20
±20
±20
±20
±20
±20
与电源
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
频率响应, CORE LOG
(6)
BW , 3分贝
I
2
= 10nA的
I
2
= 1A
I
2
= 10A
I
2
= 1毫安
阶跃响应
增加
I
2
= 1μA至1mA
I
2
=为100nA至1μA
I
2
= 10nA至100nA的
减少
I
2
= 1mA至1μA
I
2
= 1μA至100nA的
I
2
= 100nA的降至10nA
电源
工作范围
静态电流
温度范围
指定范围,T
给T
最大
工作范围
存储范围
热阻,
θ
JA
SO-8
C
C
= 4500pF
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 50pF的
0.1
38
40
45
千赫
千赫
千赫
千赫
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
V
S
I
O
= 0
±4.5
11
7
110
45
20
550
±18
±1.5
75
85
125
150
s
s
s
s
s
s
V
mA
°C
°C
°C
° C / W
±1
–5
–40
–55
注: ( 1 )登录一致性误差是从V的最佳拟合直线峰值偏差
OUT
对log (I
1
/ I
2
)曲线表示的峰对峰的满刻度百分比。
(2)可能需要对整个动态范围更高的供电。
( 3 )输出核心日志功能被裁剪为每个输入电流的十年变化0.5V输出。
( 4 )最坏情况下对我的任何比例的总误差
1
/I
2
是全球最大的两个错误,当我
1
2
分别考虑。
( 5 )我总
1
+ I
2
应保持低于4.5毫安上
±5V
供应量。
(6 )带宽( 3分贝)和瞬态响应是两者的补偿电容和输入电流的电平的函数。
LOG104
SBOS243B
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3
典型特征
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
L
= 10kΩ的,除非另有说明。
归一化传递函数
2.0
归一化输出电压( V)
0.50
一个周期的归一化传递函数
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
2
3
4
6
8
10
1.0
0.5
0.0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
0.0001 0.001 0.01
0.1
1
10
100
1k
10k
流动比率,我
1
/I
2
归一化输出电压( V)
1.5
V
OUT
= 0.5V LOG (我
1
/I
2
)
流动比率,
I
1
/I
2
120
100
总误差与输入电流
5.8
4.8
增益误差(我
2
= 1A)
+85°C
+75°C
总误差(MV )
+75°C
增益误差(%)
80
60
40
+25°C
20
0
为100pA 1nA的10nA的为100nA
–5°C
3.8
+25°C
2.8
1.8
0.8
–0.2
为100pA为1nA
-5 ° C至-40°C
1A
10μA 100μA 1毫安10毫安
10nA的100nA的1μA
10μA 100μA 1毫安
10mA
输入电流(I
1
还是我
2
)
输入电流(I
1
还是我
2
)
100M
10M
1M
100k
补偿电容的最小值
3分贝频率响应
1M
10A
3分贝频率响应(赫兹)
100A
100A
1mA
I
1
= 1毫安
选择C
C
对于我
1
分钟。
2
马克斯。值
下面的2pF可能被忽略。
100k
10k
1k
100
10
1
0.1
100pA
1nA
10nA
C
C
I
1
=为100pA
1A
100A
C
C
=1
F
0p
100A
I
1
= 1nA的
I
1
= 10nA的
I
1
= 100nA的
1A
C
C
(PF )
10k
1k
100
10
1
100pA
1nA
10nA
o1
At
0
1
10nA
A
1A
1mA
为10μA
100nA
10nA
I
1
= 1nA的
0
=1
00
pF
I
1
= 10A
100A
1mA
1nA
10nA的100nA的1μA
I
2
10μA 100μA 1毫安10毫安
C
C
=
F
1
I
1
= 1nA的
100nA
I
2
1A
10A
100A
1mA
4
LOG104
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SBOS243B
典型特征
(续)
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
L
= 10kΩ的,除非另有说明。
17
15
数一致性VS输入电流
350
300
数一致性( M% )
数一致性与温度
70年
(为100pA至1mA )
60年
(为1nA至1mA )
数一致性(MV )
13
11
9
7
+75°C
5
-40 ° C至+ 25°C
3
1
–1
100pA
1nA
10nA
100nA
1A
10A
100A
1mA
+85°C
250
200
150
100
50
0
–40 –30 –20 –10 0
50年来
(为1nA至100μA )
10 20
30 40 50 60 70 80 90
输入电流(I
1
还是我
2
)
温度(℃)
应用信息
该LOG104是使用一个真实的对数放大器
双极晶体管的基极 - 发射极电压的关系
计算对数,或一个电流比的对数比。
图1示出操作所需的基本连接
的LOG104 。为了减少铅的影响
的电源线的电感,则建议
每个电源用10μF钽电容旁路
具有1000pF的陶瓷电容器并联,如图
图1.连接电容尽可能靠近LOG104
尽可能将有助于降低噪音为好。
输入电流范围
为了保持规定的精度,的输入电流范围
LOG104应从为100pA至3.5毫安限制。输入电流
此范围之外的可能损害LOG104性能。
输入电流大于3.5mA结果大增加
非线性。绝对最大输入电流额定值
10毫安包括防止功耗过大的
可能会损坏记录晶体管。
On
±5V
用品,总输入电流(I
1
+ I
2
)被限制为
4.5毫安。由于合规性问题内部的LOG104 ,以
适应较大的总输入电流,电源应该是
增加。
电流小于为100pA会导致由于增加了出错
OP的输入偏置电流放大器一
1
AND A
2
(通常5PA ) 。
的输入偏置电流可以得到补偿,如图
图2中的放大器的输入级具有FET输入,
具有输入偏置电流加倍每隔10℃ ,这使
显示实际的调零技术,只有在温度
是相当稳定的。
V+
10F
1000pF
4
1
6
LOG104
8
I
1
I
2
5
C
C
I
1
LOG104
8
6
GND
4
R
2
10k
3
V
OUT
V+
R
1
1M
1
V–
5
3
V
OUT
10F
V–
1000pF
I
2
R
1
'
> 1MΩ
C
C
V–
R
2
'
10k
图中LOG104 1.基本连接。
V+
图2.偏置电流归零。
LOG104
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5
LOG104
登录
104
SBOS243B - 2002年5月 - 修订2004年6月
精确
对数和对数比放大器
特点
q
易于使用的完整核心功能
q
高精度: 0.01 % FSO在50年来
q
宽输入动态范围:
7.5几十年,为100pA到3.5毫安
q
低静态电流: 1毫安
q
宽电源范围:
±
4.5V至
±
18V
描述
该LOG104是一个多功能的集成电路计算
输入电流相对于一对数或对数比
参考电流。
该LOG104被超过输入的宽动态范围测试
信号。在对数比的应用中,信号电流可以来
从一个光电二极管,和从电阻器中的基准电流
系列采用了精密的外部基准。
在V输出信号
OUT
被调整到0.5V每十
输入电流,允许七十年的输入电流,镝
动力学范围。
低的DC偏移电压和温度漂移允许精确
的低电平信号在很宽的环境测量
温度范围。该LOG104工作在温
温度范围内-5 ° C至+ 75 ° C,与工作在-40 ° C至
+85°C.
注:根据美国专利# 6667650保护;其他专利正在申请中。
应用
q
LOG ,LOG比例计算:
沟通,分析,医疗,工业,
测试中,通用仪器
q
光电二极管信号压缩AMP
q
模拟信号压缩在前面
模拟 - 数字( A / D )转换器
I
2
V+
4
I
1
1
V
OUT
= 0.5 LOG (我
1
/I
2
)
C
C
8
LOG104
Q
1
Q
2
A
1
A
2
R
2
3
V
OUT
R
1
5
GND
V–
6
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权所有2002-2004 ,德州仪器
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绝对最大额定值
(1)
电源电压,V +至V- ........................................... ......................... 36V
输入电压................................................ ....... V- ( -0.5 )至V + ( + 0.5V )
输入电流................................................ ...................................
±10mA
输出短路
(2)
..................................................连续............
工作温度................................................ .... -40 ° C至+ 85°C
存储温度................................................ ..... -55 ° C至+ 125°C
结温................................................ .................... + 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ........................................... ... + 300℃
注: ( 1 )工作条件超过这些额定值可能会造成永久性的损害。
长期在绝对最大条件下长时间可能会降低
器件的可靠性。 ( 2 )短路接地。
静电
放电敏感度
这个集成电路可以被ESD损坏。得克萨斯仪器
ments建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作
和安装程序,会造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能降解
重刑完成设备故障。精密集成电路
可能更容易受到损伤,因为非常小的
参数变化可能导致设备不能满足其
公布的规格。
引脚说明
顶视图
I
1
NC
V
OUT
V+
1
2
3
4
LOG104
8
7
6
5
I
2
NC
GND
V–
SO
NC - 无内部连接
封装/订购信息
(1)
代号
D
特定网络版
温度
范围
-5 ° C至+ 75°C
记号
LOG104
订购
LOG104AID
LOG104AIDR
运输
媒体, QUANTITY
导轨, 100
磁带和卷轴, 2500
产品
LOG104AID
PACKAGE -LEAD
SO -8
& QUOT ;
& QUOT ;
& QUOT ;
& QUOT ;
& QUOT ;
注: ( 1 )对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录位于此数据表的末尾。
电气特性
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
OUT
= 10kΩ的,除非另有说明。
粗体
限额适用于特定的温度范围内,
T
A
= –5
°
C至+75
°
C.
LOG104AID
参数
CORE日志功能
I
IN
/ V
OUT
方程
LOG一致性误差
(1)
初始
过温
收益
(3)
初始值
增益误差
与温度
输入,A1和A2
失调电压
与温度
VS电源( PSRR )
输入偏置电流
与温度
电压噪声
电流噪声
共模电压范围(正)
(负向)
共模抑制比( CMRR )
输出, A2 (V
OUT
)
输出偏移,V
OSO
初始
与温度
满量程输出( FSO )
短路电流
为1nA至100μA ( 50年)
为100pA到3.5毫安( 7.5几十年)
为1nA至100
A( 50年)
为100pA到3.5毫安( 7.5几十年)
(2)
为1nA至100μA
为1nA至100μA
T
给T
最大
条件
典型值
V
O
= ( 0.5V ), LOG (我
1
/I
2
)
0.01
0.06
0.0001
0.0005
0.5
0.15
0.003
±0.3
±
2
5
±5
双打每10
°
C
3
30
4
(V+) – 2
(V+) – 1.5
(V–) + 2
(V–) + 1.2
105
±3
±
2
(V–) + 1.2
±18
0.2
最大
单位
V
%
%
%/
°
C
%/
°
C
V / 10倍
%
%/
°
C
mV
V/
°
C
V/V
pA
μVRMS
纳伏/赫兹÷
FA / √Hz的
V
V
dB
±15
(V+) – 1.5
mV
±1
0.01
±1.5
50
T
给T
最大
V
S
=
±4.5V
to
±18V
T
给T
最大
F = 10Hz到10kHz的
F = 1kHz时
F = 1kHz时
T
给T
最大
V
S
=
±5V
V/
°
C
V
mA
2
LOG104
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电气特性
(续)
粗体
限额适用于特定的温度范围内,
T
A
= –5
°
C至+75
°
C.
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
L
= 10kΩ的,除非另有说明。
LOG104AID
参数
总误差
(4)(5)
初始
条件
I
1
还是我
2
仍然是固定的,而其他的变化。
MIN到MAX
I
1
还是我
2
= 3.5毫安
I
1
还是我
2
= 1毫安
I
1
还是我
2
= 100A
I
1
还是我
2
= 10A
I
1
还是我
2
= 1A
I
1
还是我
2
= 100nA的
I
1
还是我
2
= 10nA的
I
1
还是我
2
= 1nA的
I
1
还是我
2
= 350pA
I
1
还是我
2
=为100pA
I
1
还是我
2
= 3.5毫安
I
1
还是我
2
= 1毫安
I
1
还是我
2
= 100
A
I
1
还是我
2
= 10
A
I
1
还是我
2
= 1
A
I
1
还是我
2
= 100nA的
I
1
还是我
2
= 10nA的
I
1
还是我
2
= 1nA的
I
1
还是我
2
= 350pA
I
1
还是我
2
=为100pA
I
1
还是我
2
= 3.5毫安
I
1
还是我
2
= 1毫安
I
1
还是我
2
= 100A
I
1
还是我
2
= 10A
I
1
还是我
2
= 1A
I
1
还是我
2
= 100nA的
I
1
还是我
2
= 10nA的
I
1
还是我
2
= 1nA的
I
1
还是我
2
= 350pA
I
1
还是我
2
=为100pA
典型值
最大
单位
与温度
±
1.2
±
0.4
±
0.1
±
0.05
±
0.05
±
0.09
±
0.2
±
0.3
±
0.1
±
0.3
±3.0
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.25
±0.1
±0.1
±75
±20
±20
±20
±20
±20
±20
±20
±20
±20
与电源
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
毫伏/
°
C
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
mV / V的
频率响应, CORE LOG
(6)
BW , 3分贝
I
2
= 10nA的
I
2
= 1A
I
2
= 10A
I
2
= 1毫安
阶跃响应
增加
I
2
= 1μA至1mA
I
2
=为100nA至1μA
I
2
= 10nA至100nA的
减少
I
2
= 1mA至1μA
I
2
= 1μA至100nA的
I
2
= 100nA的降至10nA
电源
工作范围
静态电流
温度范围
指定范围,T
给T
最大
工作范围
存储范围
热阻,
θ
JA
SO-8
C
C
= 4500pF
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 50pF的
0.1
38
40
45
千赫
千赫
千赫
千赫
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
C
C
= 150pF的
V
S
I
O
= 0
±4.5
11
7
110
45
20
550
±18
±1.5
75
85
125
150
s
s
s
s
s
s
V
mA
°C
°C
°C
° C / W
±1
–5
–40
–55
注: ( 1 )登录一致性误差是从V的最佳拟合直线峰值偏差
OUT
对log (I
1
/ I
2
)曲线表示的峰对峰的满刻度百分比。
(2)可能需要对整个动态范围更高的供电。
( 3 )输出核心日志功能被裁剪为每个输入电流的十年变化0.5V输出。
( 4 )最坏情况下对我的任何比例的总误差
1
/I
2
是全球最大的两个错误,当我
1
2
分别考虑。
( 5 )我总
1
+ I
2
应保持低于4.5毫安上
±5V
供应量。
(6 )带宽( 3分贝)和瞬态响应是两者的补偿电容和输入电流的电平的函数。
LOG104
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3
典型特征
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
L
= 10kΩ的,除非另有说明。
归一化传递函数
2.0
归一化输出电压( V)
0.50
一个周期的归一化传递函数
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
2
3
4
6
8
10
1.0
0.5
0.0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
0.0001 0.001 0.01
0.1
1
10
100
1k
10k
流动比率,我
1
/I
2
归一化输出电压( V)
1.5
V
OUT
= 0.5V LOG (我
1
/I
2
)
流动比率,
I
1
/I
2
120
100
总误差与输入电流
5.8
4.8
增益误差(我
2
= 1A)
+85°C
+75°C
总误差(MV )
+75°C
增益误差(%)
80
60
40
+25°C
20
0
为100pA 1nA的10nA的为100nA
–5°C
3.8
+25°C
2.8
1.8
0.8
–0.2
为100pA为1nA
-5 ° C至-40°C
1A
10μA 100μA 1毫安10毫安
10nA的100nA的1μA
10μA 100μA 1毫安
10mA
输入电流(I
1
还是我
2
)
输入电流(I
1
还是我
2
)
100M
10M
1M
100k
补偿电容的最小值
3分贝频率响应
1M
10A
3分贝频率响应(赫兹)
100A
100A
1mA
I
1
= 1毫安
选择C
C
对于我
1
分钟。
2
马克斯。值
下面的2pF可能被忽略。
100k
10k
1k
100
10
1
0.1
100pA
1nA
10nA
C
C
I
1
=为100pA
1A
100A
C
C
=1
F
0p
100A
I
1
= 1nA的
I
1
= 10nA的
I
1
= 100nA的
1A
C
C
(PF )
10k
1k
100
10
1
100pA
1nA
10nA
o1
At
0
1
10nA
A
1A
1mA
为10μA
100nA
10nA
I
1
= 1nA的
0
=1
00
pF
I
1
= 10A
100A
1mA
1nA
10nA的100nA的1μA
I
2
10μA 100μA 1毫安10毫安
C
C
=
F
1
I
1
= 1nA的
100nA
I
2
1A
10A
100A
1mA
4
LOG104
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典型特征
(续)
在T
A
= + 25 ° C,V
S
=
±5V,
R
L
= 10kΩ的,除非另有说明。
17
15
数一致性VS输入电流
350
300
数一致性( M% )
数一致性与温度
70年
(为100pA至1mA )
60年
(为1nA至1mA )
数一致性(MV )
13
11
9
7
+75°C
5
-40 ° C至+ 25°C
3
1
–1
100pA
1nA
10nA
100nA
1A
10A
100A
1mA
+85°C
250
200
150
100
50
0
–40 –30 –20 –10 0
50年来
(为1nA至100μA )
10 20
30 40 50 60 70 80 90
输入电流(I
1
还是我
2
)
温度(℃)
应用信息
该LOG104是使用一个真实的对数放大器
双极晶体管的基极 - 发射极电压的关系
计算对数,或一个电流比的对数比。
图1示出操作所需的基本连接
的LOG104 。为了减少铅的影响
的电源线的电感,则建议
每个电源用10μF钽电容旁路
具有1000pF的陶瓷电容器并联,如图
图1.连接电容尽可能靠近LOG104
尽可能将有助于降低噪音为好。
输入电流范围
为了保持规定的精度,的输入电流范围
LOG104应从为100pA至3.5毫安限制。输入电流
此范围之外的可能损害LOG104性能。
输入电流大于3.5mA结果大增加
非线性。绝对最大输入电流额定值
10毫安包括防止功耗过大的
可能会损坏记录晶体管。
On
±5V
用品,总输入电流(I
1
+ I
2
)被限制为
4.5毫安。由于合规性问题内部的LOG104 ,以
适应较大的总输入电流,电源应该是
增加。
电流小于为100pA会导致由于增加了出错
OP的输入偏置电流放大器一
1
AND A
2
(通常5PA ) 。
的输入偏置电流可以得到补偿,如图
图2中的放大器的输入级具有FET输入,
具有输入偏置电流加倍每隔10℃ ,这使
显示实际的调零技术,只有在温度
是相当稳定的。
V+
10F
1000pF
4
1
6
LOG104
8
I
1
I
2
5
C
C
I
1
LOG104
8
6
GND
4
R
2
10k
3
V
OUT
V+
R
1
1M
1
V–
5
3
V
OUT
10F
V–
1000pF
I
2
R
1
'
> 1MΩ
C
C
V–
R
2
'
10k
图中LOG104 1.基本连接。
V+
图2.偏置电流归零。
LOG104
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