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ISL28114 , ISL28214 , ISL28414
应用信息
功能说明
该ISL28114 , ISL28214和ISL28414是一个双
和四, CMOS轨到轨输入,输出( RRIO )
微功率运算放大器。它们被设计成
从单电源( 1.8V至5.5V )或双电源供电
( ± 0.9V至± 2.75V ) 。这些器件具有输入共
延伸100mV的上方和下方的模式范围
电源电压轨。输出级可以摆动到
内有一个10kΩ负载电源电压15mV的。
功耗
有可能超过+ 125 ° C的最高结
温度一定的负载下,电源
条件和环境温度条件下。这是
因此,重要的是要计算的最大结
温度(T
JMAX
)对于所有的应用程序,以确定是否
电源电压,负载条件下,或包类型
需要进行修改,以保持在安全工作区。
这些参数是使用公式1相关的:
T
JMAX
=
T
最大
+
θ
JA
XPD
MAXTOTAL
(当量1)
输入ESD保护二极管
所有输入端都内置ESD保护二极管
到正和负电源轨,从而限制了
输入电压范围内超过电源的一个二极管
轨。它们还含有背到背二极管跨
输入端子(参见“引脚说明 - 电路1”
第3页
)
。对于应用程序,输入差分
电压预计将超过0.5V ,外部串联
电阻必须被使用,以确保输入电流
不会超过20毫安(参见图18) 。
其中:
P
DMAXTOTAL
是最大功率的总和
包中的每个放大器的功耗(PD
最大
)
= PD
最大
对于每个放大器可以用以下公式计算
公式2 :
V
OUTMAX
-
PD
最大
=
V
S
×
I
最大尿流率
+
(
V
S
- V
OUTMAX
) ×
---------------------------
R
L
(EQ.2)
其中:
T
最大
=最大环境温度
-
V
IN
R
IN
+
R
L
V
OUT
θ
JA
=包的热阻
= PD
最大
1放大器=最大功率耗散
V
S
=总电源电压
I
最大尿流率
1 =最大静态电源电流
扩音器
V
OUTMAX
=的最大输出电压摆幅
应用
R
L
=负载电阻
图18.输入电流限制
虽然放大器得到充分的保护,高投入转换
超出放大器的转换速率( ± 2.5V / μs)内率
可能导致输出失真。
输出相位反转
输出相位反转是极性的,在一个变化
放大器的传递函数,当输入电压
超过电源电压。该ISL28114 , ISL28214
和ISL28414是免疫的输出相位反转,
即使当输入电压为1V超出用品。
ISL28114 , ISL28214和ISL28414 SPICE
模型
图20显示了SPICE模型示意图和
图21示出的网表的SPICE模型。该
模式是实际设备的简化版本,并
模拟重要的交流和直流参数。 AC
引入到模型中的参数是: 1 / f和
平带噪声,压摆率,共模抑制比,增益和相位。该
DC参数是IOS ,总电源电流和输出
电压摆幅。该模型使用给定的典型参数
在“电气规范”表自
4. AVOL页与调整90分贝
在125Hz的主导极点。该CMRR设置72分贝,
F = 80kHz的) 。输入级模型的实际装置
提出了一种精确的交流表示。该模型是
配置为+ 25 ° C的环境温度。
图22至图29示出了表征VS
模拟结果的噪声电压,闭环
增益与频率,大信号5V阶跃响应和
共模抑制比和开环增益相位。
未使用的通道
如果应用需要少于所有放大器1
信道时,用户必须配置未使用的信道(多个)
以防止其摆动。未使用的信道( S)将
振荡,如果输入和输出引脚被浮置。这将
导致高于预期的供电电流和
可能的噪声注入到沟道被使用。该
正确的方式,以防止这种振荡是短期的
输出到反相输入端和接地的正
输入端(如图19)。
-
+
在图19中防止振荡
未使用的通道
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FN6800.3
2009年12月22日

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