
具有轨至轨输入运算放大器的优化设计
轨至轨运算放大器可以在几乎任何运算放大器使用
配置。为实现最佳性能,然而
以往,使用这些特殊的双输入级应用
运算放大器可能会考虑其特殊的受益
行为。
在许多应用中,操作保持的COM内
共模范围内只有一个差分输入对的。
然而一些应用锻炼通过放大器
两个差分输入级的过渡区域。
虽然两个输入阶段激光调整,
良好的匹配,一个小的不连续性可能发生在
这种转变。谨慎选择电路的配置的
化,信号电平和偏置往往能避免这种跃迁
化地区。
G = 1缓冲区
具有单位增益缓冲器,例如,信号将穿过
这种转变比V +电源在1.3V左右
并且可以表现出小的不连续性,在这一点上。
非反相扩增的共模电压
费里等于输入电压。如果输入信号总是
保持小于过渡电压,没有不连续
将被创建。此组态的闭环增益
重刑仍然可以产生轨到轨输出。
反相放大器具有恒定的共模电压
年龄等于V
B
。如果这个偏置电压是恒定的,不
不连续性将被创建。偏置电压可以gener-
同盟被选择为避免在过渡区域。
反相放大器器
非反相增益
V+
V
B
V
O
V+
V
IN
V
O
V+
V
O
V
IN
V
IN
V
B
V
CM
=
V
IN
=
V
O
V
CM
=
V
IN
V
CM
=
V
B
图3.优化设计具有轨到轨输入运算放大器。
共模抑制
的CMRR为OPA344与OPA345在指定
几种方法,以便为给定应用的最佳匹配可
被使用。首先,该装置中的共模的共模抑制比
范围的过渡区下方(Ⅴ
CM
< (V +) - 1.8V)是
给出。本规范是capabil-的最佳指标
该装置两者均当应用程序需要使用的一个
差分输入对。二, CMRR在V
S
= 5.5V
在整个共模范围内指定。第三,该
CMRR在V
S
= 2.7V在整个共模范围
提供的。这最后两个值包括可见的变化
通过过渡区域。
输入电压BEYOND导轨
如果输入电压可以高于低于0.3V走得更
负电源轨(单电源地) ,特别
防范措施是必需的。当输入电压变为suffi-
ciently负,运算放大器的输出可以在锁定
不工作的状态。肖特基二极管钳位电路将预
这发泄,见图4。串联电阻防止exces-
西伯电流(大于10毫安)中的肖特基二极管和
在内部ESD保护二极管时,如果输入电压可以
超过正电源电压。如果信号源是
限于小于10mA ,则不需要输入电阻。
轨到轨输出
甲乙类输出级共源晶体管是
用于实现轨到轨输出。这个输出级是
能够驱动600Ω负载连接到任何潜在的
之间的V +和地面。对于轻负载电阻( > 50kΩ的) ,
输出电压通常可以从摆动范围内为1mV
电源轨。中度阻性负载(为2kΩ和50kΩ ) ,
输出可以在几十毫伏的摆动
电源轨,同时保持高开环增益。看
典型性能曲线“输出电压摆幅VS
输出电流。 “
V+
I
超载
最大10mA
V
IN
1k
OPA344
V
OUT
IN5818
肖特基二极管时,才需要
如果输入电压可以去更多
比地面以下0.3V 。
图4.输入电流保护电压超过─
荷兰国际集团的电源电压。
容性负载和稳定性
在单位增益配置和OPA345的OPA344
在增益大于5 ,可直接驱动高达250pF纯
容性负载。提高增益提高放大器的
驾驶能力更大的容性负载。见典型
OPA344 , 2344 , 4344
OPA345 , 2345 , 4345
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