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OPA875
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SBOS340 - 2006年12月
离开温度和增益误差参数
一旁的输出失调电压包络可
描述如图
公式4 :
V
OSO_envelope
= V
OSO
+ (R
S
·
I
b
) ×G下
±
|
5
-
(V
S+
)
|
x 10
±
|
-
5
-
(V
S-
)
|
x 10
-
PSRR-
20
-
PSRR +
20
(4)
有:
V
OSO
:
输出失调电压
R
S
:
输入电阻看出由R0,R1, G0,G1,
B0 , B1或。
I
b
:
输入偏置电流
G:
收益
V
S+
:
正电源电压
V
S–
:
负电源电压
PSRR + :
正电源PSRR
PSRR- :
负电源PSRR
评价头版示意图,用
最坏情况下, + 25°C的偏移电压,偏置电流和
PSRR规格和操作的
±6V,
给出了一个
最坏情况下的输出等于
公式5 :
±
14mV + 75
W
x
±
18
m
一个×2
±
|
5
-
6
|
x 10
±
|
-
5
-
(
-
6)
|
x 10
=
±22.7mV
-
51
20
-
50
20
非常低,在低输出功率水平。该
输出级继续甚至认为他们低的
基本功率达到非常高的水平。作为
典型
特征
展会上,
作为预测的互调功率上不去
由传统的拦截模式。为根本
功率电平增加时,动态范围不
显著降低。对于两个音调集中在
为20MHz ,与4dBm的/语气向匹配50Ω负载
(即, 1V
PP
每个音调的负载,这
需要4V
PP
为整体2音调包络的
输出引脚) ,典型特征显示82dBc
测试音功率和之间的差异
第三阶互调杂散电平。
噪声性能
该OPA875提供的平衡优异
电压和电流噪声方面来实现低
输出噪声。只要在交流源阻抗
看着窗外的同相点的不足
100Ω ,电流噪声将无助
显著的总输出噪声。该装置
输入电压噪声和输入电流噪声项
结合在宽给低输出噪声
各种操作条件。
图30
这表明
器件噪声分析模型的所有噪声项
包括在内。在该模型中,所有的噪声项被带到
在任一噪声电压或电流密度条件
内华达州/ √Hz的或PA / √Hz的。
+5V
(5)
失真性能
该OPA875提供了良好的失真性能
到100Ω负载
±5V
耗材。相对于
另一种解决方案,它提供了卓越的
表现为轻负载。通常,直到
基本信号达到非常高的频率或
功率电平,所述第二谐波占主导地位的
失真可以忽略不计第3次谐波分量。
聚焦然后在第二谐波,提高了
负载阻抗直接提高了失真。另外,
提供额外的电源去耦电容
之间的电源引脚( 0.01μF ) (双极
操作)略微提高了第二阶失真
( 3分贝在6dB ) 。
在多数运算放大器,增加输出电压
秋千直接增加谐波失真。该
典型特征表现的二次谐波
在比预期的2X速率少一点增加
而第三谐波增大,在一点点小于
预期的3倍速率。凡测试电源双打,
的第二谐波的增加仅由小于
预计6分贝,而第三谐波增大
由小于预期12分贝。这也示出了向上
在双音,第三阶互调杂散
调(IM3 )的响应曲线。在3阶杂散水平
12
e
n
+1
R
S
i
b
+1
+2
e
O
OPA875
e
RS
-5V
通道
SELECT
EN
图30.噪声模型
总输出点噪声电压可以计算
因为所有的平方输出之和的平方根
噪声电压的贡献者。
式(6)
显示
使用该输出噪声电压一般形式
在显示方面
图30 。
e
o
= 2
e
n
+ (i
b
R
S
) + 4kTR
S
2
2
(6)
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