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OPA322 , OPA322S
OPA2322 , OPA2322S
OPA4322 , OPA4322S
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SBOS538E - 2011年1月 - 修订2012年6月
反馈电容缩短响应
为了达到最佳的稳定时间和稳定性与高阻抗的反馈网络,它可能需要添加
在反馈电阻R反馈电容器
F
,如图
图32 。
此电容补偿
零点由反馈网络阻抗和OPA322的输入电容(和任何寄生布局创建
电容) 。的效果变得具有更高的阻抗网络更加显著。
C
F
R
IN
V
IN
R
F
V+
C
IN
R
IN
C
IN
= R
F
C
F
OPA322
C
L
C
IN
V
OUT
注:其中C
IN
等于OPA322的输入电容(约9 pF)的加任何寄生电容的布局。
图32.反馈电容,增强了动态性能
有人建议,可变电容器可以用于反馈电容器,因为输入电容可能会发生变化
运算放大器和布局电容之间难以确定。在所示的电路中
图32中,
的值
可变反馈电容器的选择应使得在输入电阻倍的输入电容
OPA322 (通常为9 pF)时加上所估计的寄生电容的布局等于反馈电容器倍
反馈电阻:
R
IN
× C
IN
= R
F
× C
F
其中:
C
IN
等于OPA322的输入电容(差动和共模的总和)加上布局
电容。
电容值可以调整,直到获得最佳的性能。
EMI易感性和输入滤波
运算放大器中容易产生电磁干扰(EMI)而变化。如果传导EMI进入
装置中,所述直流偏移观察到在放大器的输出可以从标称值移位而EMI是本。这
移是与内部的半导体结相关的信号整流的结果。而所有的操作
放大器引脚功能会受到电磁干扰时,输入引脚很可能是最容易受到影响。该OPA322
运算放大器系列集成了一个内部输入的低通滤波器,可降低放大器响应
EMI。两者的共模和差模滤波器是通过对输入滤波器提供。该滤波器被设计为一个
大约580兆赫( -3 dB)的截止频率,以每十年一个滚降20分贝。
输出阻抗
该OPA322共源输出级的开环输出阻抗是约90
Ω.
当
运算放大器的反馈连接,这个值是由环路增益显著降低。对于每一个十年中上升
的闭环增益,环路增益被减少相同的量,这导致了10倍的增加
有效输出阻抗。而OPA322输出阻抗仍然非常平在很宽的频率范围内,
在较高频率的输出阻抗上升时与运放液滴的开环增益。然而,在这些
频率处的输出也变为容性寄生电容造成的。这个特性,反过来,
防止输出阻抗变得过高,驱动大时,会导致稳定性问题
的容性负载。如先前所提到的, OPA322具有一个运算优良容性负载驱动能力
放大器,其带宽。
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