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总输出点噪声电压可以计算为
所有的平方输出噪声电压之和的平方根
贡献者。等式4示出了一般形式
输出噪声电压用图12所示的条件。
式。 4
E
O
=
(
E
2
NI
+
(
I
BN
R
S
)
+
4 KTR
S
NG
2
+
(
I
BI
R
F
)
+
4 KTR
F
NG
2
2
)
禁用操作
该OPA3681提供了一个可选择的禁用功能,可
使用,也可以降低系统的功率或实现
简单的信道复用操作。如果DIS控制
脚悬空时, OPA3681将正常工作。
要禁用,控制引脚必须为低电平。图13
显示该禁止控制的简化的内部电路
功能。
+V
S
由噪声增益( G = (1 + R除以该表达
F
/R
G
))
会给在等效输入简称点噪声电压
如公式5的非反相输入。
式。五
15k
E
N
=
E
NI
+
(
I
BN
R
S
)
2
2
2
I
BI
R
F
+
4 KTR
F
+
4 KTR
S
+
NG
NG
Q1
为OPA3681电路评估这两个方程和
在图1中所示的元件值会给出一个总的输出
8.4nV / √Hz的,总等效输入现货噪声电压
4.2nV / √Hz的现货噪声电压。这个总输入
斑点噪声电压比2.2nV / √Hz的规格更高
重刑单独运算放大器的电压噪声。这反映了
噪声添加到输出的反相电流噪声倍
反馈电阻。如果反馈电阻被减小
高增益配置(如先前建议的),总
由公式给定的输入参考电压噪声5将AP-
proach运算放大器本身只是2.2nV / √Hz的。例如,
要去的10使用R A增益
F
= 182Ω将给出一个总
输入参考2.4nV / √Hz的噪声。
DC精度与失调控制
如OPA3681电流反馈运算放大器提供
超高带宽高收益,给予快速脉冲设定
tling但只有适度的DC准确度。规格
表格显示的输入失调电压媲美高亮
速度快,电压反馈放大器。然而,这两个输入
偏置电流是有点高,是无与伦比的。
而偏置电流消除技术是非常effec-
略去与大多数电压反馈运算放大器,只要不
通常会降低输出直流偏移电流 - 宽带
反馈运算放大器。由于两个输入偏置电流
无关的幅度和极性,匹配
源阻抗看着窗外的每个输入,以减少他们的
到输出误差的贡献是无效的。评价
图1的配置,采用最坏情况下的+ 25 ° C输入
偏置电压和两个输入偏置电流,给出了一个最坏
情况下输出偏移范围等于:
±
( NG V
操作系统(MAX)
) + (I
BN
R
S
/ 2 NG )
±
(I
BI
R
F
)
其中, NG =非反相信号增益
=
±
( 2 5.0mV ) + ( 55μA 25Ω 2 )
±
(499
40A)
=
±10mV
+ 2.75mV
±
20mV
= -27.25mV
+32.75mV
25k
V
DIS
I
S
控制
110k
–V
S
图13.禁用简化控制电路。
在正常操作中,到Q1的基极电流通过设置
的110kΩ电阻器,而发射极电流通过该
15kΩ的电阻设置一个电压降是不充分的
打开两个二极管Q1的发射极。由于V
DIS
低,额外电流通过15kΩ的电阻拉
最终关闭这两个二极管( ≈ 100μA ) 。在这
点,任何进一步的电流拉出的V
DIS
经过
这些二极管保持Q1的发射极 - 基极电压
近似为零伏。这个切断集电极电流
从Q1的,把功放关闭。在电源电流
禁用模式,只有让电路工作所需
图13.附加电路确保导通时间
发生速度比关断时间(先接后断) 。
当禁止时,输出与输入节点到高
阻抗状态。如果OPA3681在增益操作
1 ,这将显示在一个非常高的阻抗( 4PF || 1MΩ )
输出和出色的信号隔离。如果在运行
增益大于1 ,总的反馈电阻网络
(R
F
+ R
G
)将显示为阻抗回头成
的输出,但该电路将仍然表现出非常高的正向
和反向隔离。如果配置为反相扩增
费里,输入和输出将通过连接
反馈网络电阻(R
F
+ R
G
)给予相对
可怜的输入至输出隔离。
在禁止操作的一个关键参数是输出毛刺
接通和断开禁用模式时。图14
示出了这些毛刺为图1的输入端的电路
信号设置为零伏。在输出的波形毛刺
销沿着与该DIS引脚电压作图。
OPA3681
SBOS095A
19

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