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ADA4841-1/ADA4841-2
工作原理
放大器描述
该ADA4841-1 / ADA4841-2是低功耗,低噪声,
精密电压反馈运算放大器的单或双电压
电源工作。该ADA4841-1 / ADA4841-2是捏造
ADI公司的第二代XFCB工艺和修剪功能
电源电流和偏置电压。 2.1纳伏/ √Hz的电压噪声
(非常低1.1 mA电源电流放大器) , 40 μV失调
电压和分1 μV /°C的失调漂移完成与
输入级由一个undegenerated PNP输入对驾驶
对称折叠共源共栅。轨到轨输出级提供
最大线性信号范围有可能在低电压
用品和具有所需要的电流驱动能力
所需的低相对低的电阻反馈网络
噪音运行。 CMRR , PSRR和开环增益都
通常大于100分贝,保持在精度性能
各种结构。增益带宽保持高本
功率电平,以保持出色的线性度性能
对于频率高达100kHz 。该ADA4841-1具有加电
下功能,以进一步降低功耗。所有这一切
结果在一个低噪声,功率效率,高精度放大器是
非常适合高分辨率和高精度应用。
总的输出电压误差的误差所致的总和
放大器的失调电压和输入电流。输出误差
由于偏移电压可以估算为
V
OUT
错误
=
VCM V
P
V
PNOM
V
OUT
+
+
V
OFFSET
喃
+
CMRR
PSRR
A
其中:
R
F
×
1
+
R
G
(4)
V
OFFSET
喃
是在规定的电源电压的偏移电压。
这个测量与所述输入和输出在中间电源。
VCM
是共模电压。
V
P
是电源电压。
V
p
喃
在指定的电源电压。
CMRR
是共模抑制比。
PSRR
是的电源抑制比。
A
是直流开环增益。
由于输入电流的输出误差可以估算为
R
V
OUT
错误
=
(
R
F
||
R
G
)
×
1
+
F
R
G
R
I
B
R
S
×
1
+
F
R
G
×
I
B
+
(5)
直流误差
图39示出了一个典型的连接图以及主要直流
错误源。理想传递函数(所有误差源设置
为0和无穷大的直流增益)可以写为
R
V
OUT
=
1
+
F
R
G
×
V
IP
R
F
R
G
R
F
×
V
IN
(1)
需要注意的是设置R
S
等于R
F
||R
G
补偿电压
错误引起的输入偏置电流。
– V
IN
+
R
G
I
B
–
+ V
OS
–
+ V
OUT
–
噪声考虑
图40所示的主要贡献者噪音的
典型的增益配置。总RMS输出噪声
根均方所有的贡献。
05614-004
– V
IP
+
R
S
I
B
+
R
F
VN _
G
=
4kT ×R
G
R
G
IEN
VEN
VN _
F
=
4kT ×R
F
图39.典型的连接图和DC误差源
+
vout_en
–
V
OUT
R
=
1
+
F
R
G
×
V
IP
IEN
(2)
在典型的连接图40.噪声源
(同相增益,V
IN
= 0 V)
R
F
V
OUT
=
R
G
×
V
IN
(3)
(反相增益,V
IP
= 0 V)
版本C |第13页20
05614-005
这减少了对熟悉的形式用于反相
同相运算放大器的增益表达式
VN _
S
=
4kT ×R
S
R
S