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LMC6034
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SNOS608C - 1998年5月 - 修订2013年3月
应用提示
放大器拓扑
选择用于LMC6034的拓扑结构,在所示
图13中的
在非常规的(相比于通用运算
安培)在不使用传统的单位增益缓冲器输出级;相反,输出直接取自
积分器的输出,以允许较大的输出摆动。由于缓冲器传统上提供的电源
负载,同时保持较高的运算放大器增益和稳定性,而且必须承受短裤任一供电轨,这些任务现在
落到积分。
由于这些要求的结果,在积分器是一个化合物事务具有嵌入的增益级是双馈
转发(通过C
f
和CFF)由专用单位增益补偿驱动。此外,所述输出部
积分器是用于输送在重负载的推挽配置。同时吸收电流整放大器路径
由三个增益级采用一期前馈,而同时采购的路径包含四个增益
以两个阶段向前输送。
图13. LMC6034电路拓扑(每个放大器)
而采购的大信号电压增益可媲美传统的双极型运算放大器,即使有一个600Ω的负载。
同时下沉的增益比大多数CMOS运算放大器,由于额外的增益级以上;然而,下
重负载( 600Ω ),为在所指示的增益将减小
电气特性。
补偿输入电容
在LMC6034运算放大器的高输入电阻允许使用大型的反馈和源极电阻值
又不失增益精度,由于负荷。然而,该电路将是其布局时特别敏感
这些大阻值电阻的使用。
每个放大器都有每个输入和交流地,并且也有一些差异之间存在电容
的输入端之间的电容。当周围放大器的反馈网络电阻,该输入
电容(以及任何附加电容,由于电路板迹线,插座等)和反馈
电阻器制造中的反馈路径中的极点。在下面的
通用运算放大器电路,
频率
这是极
(1)
其中C
S
是在反相输入端的总电容包括放大器输入capcitance和任何杂散
从IC插座(如果使用的话) ,电路板迹线等,和R电容
P
为R的并联组合
F
和R
IN
。该式中,以及下面衍生的所有结构式中,适用于反相和非反相运算放大器
精读网络gurations 。
当反馈电阻比几kΩ的较小时,反馈极点的频率将是相当高的,
由于C
S
一般小于10 pF的。如果反馈极点的频率是比“理想”的高得多
闭环带宽(在没有C的标称闭环带宽
S
) ,杆将具有可忽略的
实现上的稳定性,因为它会增加只有少量的相移。
然而,如果反馈极点小于大约6至10倍的“理想”的
3
dB的频率,反馈
电容C
F
应连接在输出端与运算放大器的反相输入端之间。这个条件可以
同时在放大器的低频噪声增益来表述:要保持稳定的反馈电容会
可能需要的话
版权所有 1998年至2013年,德州仪器
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