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OPA333A -EP , OPA2333A -EP
,
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SGLS383B - 2007年4月 - 修订2008年6月
实现输出摆幅运算放大器负轨
有些应用程序需要的输出电压摆幅为0 V至一个正满量程电压(如2.5V)与
出色的精度。与大多数单电源运算放大器,问题当输出信号接近0 V的出现,
附近的单电源运算放大器的低输出摆幅限制。一个好的单电源运算放大器可摆动接近
单电源接地,但不会达到接地。该OPA333A和OPA2333A的输出,可以向
摆动到地,或略低于上一个单电源的电源。这样做需要使用另一电阻
和一个附加的,更负,功率高于运算放大器负电源供电。下拉电阻可
连接在输出端和另外的负电源拉输出下方下降值之间的
输出本来实现(见
图2)。
V+ = +5V
OPA333A
V
IN
V
OUT
R
P
= 20k
运算放大器V- = GND
5V
另外
供应
图2. V
OUT
范围内对地
该OPA333A和OPA2333A有一个输出级,可以使输出电压被拉到它的负
供应轨,或略低于使用先前所描述的技术。此方法仅适用于一些
类型的输出级。该OPA333A和OPA2333A已经表征这种技术来执行;
然而,推荐电阻值约为20 kΩ的。注意,该结构会增加
消耗电流由几百微安。精度优良下降到0V和低至
-2毫伏。限制和非线性出现低于-2毫伏,但出色的精度返回的输出又是
以上-2 mV的驱动。降低下拉电阻的阻值可以使运算放大器进一步摆动
低于负轨。电阻低达10千欧可以用来实现优异的精度下降到
-10毫伏。
一般布局指南
注意良好的布局做法总是建议。保持走线短,如果可能的话,使用印刷
电路板(PCB )的地平面与表面贴装元件放置在尽可能靠近器件引脚越好。
紧密放置一个0.1 μF电容两端的电源引脚。这些指导原则应在整个应用
模拟电路,以提高性能和提供的好处,例如减少的电磁干扰
(EMI)的易感性。
运算放大器在其易感性的射频干扰( RFI)的不同而不同。 RFI一般可
确定为偏移电压或直流信号电平的变化的变化的射频干扰信号。该
OPA333A经过特别设计,以最大限度地减少易感性对RFI和演示非常低
灵敏度比前一代器件。强大的射频场仍可能导致不同的补偿水平。
版权所有2007-2008 ,德州仪器
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