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OPA369、OPA2369是1.8V,700nA,Zerø交叉軌對軌輸入/輸出運算放大器

發(fā)布日期:2023-11-13 09:28 瀏覽次數(shù):

特征

•納米電力:

–OPA369:800毫安

–OPA2369:700nA/通道。

•低偏移電壓:250μV

–零交叉

•低偏移漂移:0.4μV/°C

•直流精度:

–共模抑制比:114dB

– 電源抑制比:106dB

–AOL:134dB

•增益帶寬乘積:12kHz

•電源電壓:1.8V至5.5V

•微型包裝:

–SC70-5、SOT23-5、MSOP-8

應用

•電池供電儀器

•便攜式設備

•醫(yī)療器械

•測試設備

•低功耗傳感器信號調(diào)節(jié)

說明

OPA369和OPA2369是來自德州儀器公司的超低功耗、低電壓運算放大器,專為電池供電的應用而設計。

OPAx369的供電電壓低至1.8V,具有真正的軌對軌運行,使其適用于廣泛的應用。<3V的輸入-軌交叉特性解決了輸入-軌道交叉的問題。

除了微型封裝和極低的靜態(tài)電流外,OPAx369還具有12kHz帶寬、低偏移漂移(最大1.75μV/°C)和低噪聲3.6μVPP(0.1Hz至10Hz)。

OPA369(單一版本)采用SC70-5軟件包提供。OPA2369(雙版本)同時提供MSOP-8和SOT23-8包。

引腳配置

典型特征

除非另有說明,否則在TA=+25°C,VS=5V,RL=100kΩ時連接至VS/2。

申請信息

在普通工作模式下,功率抑制比(AOL-9dB)和功率抑制比(AOL-9dB)為低的工作模式。

在設計超低功耗時,請仔細選擇系統(tǒng)組件。為了減少電流消耗,選擇大值電阻。任何電阻都會與電路中的雜散電容和操作的輸入電容發(fā)生反應放大器。這些寄生RC組合會影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性。可能需要一個反饋電容器來保證穩(wěn)定性和限制過沖或增益峰值。

良好的布局規(guī)范要求使用0.1μF的旁路電容器,該電容器應緊靠電源引腳放置。

工作電壓

OPA369系列運算放大器在+1.8V至+5.5V(±0.9V至±2.75V)范圍內(nèi)進行了全面規(guī)定和測試。典型特性曲線顯示了隨電源電壓變化顯著的參數(shù)。

輸入共模電壓范圍

OPA369系列設計用于消除大多數(shù)軌對軌互補級運算放大器中通常存在的輸入偏移過渡區(qū),這使得OPA369系列放大器能夠在整個輸入范圍內(nèi)提供優(yōu)異的共模性能。

OPA369系列的輸入共模電壓范圍通常延伸到每個電源軌道.CMRR從負軌指定到正軌。見圖4,標準化偏移電壓與共模電壓。

過電壓保護輸入

輸入電流通常為10pA。但是,大輸入(電源軌外大于500mV)會導致過多電流流入或流出輸入引腳。因此,除了保持電源軌之間的輸入電壓外,將輸入電流限制在10mA以下也很重要。這個限制很容易用一個輸入電阻來實現(xiàn),如圖24所示。

電池監(jiān)測

OPA369系列的低工作電壓和靜態(tài)電流使其成為電池監(jiān)測應用的最佳選擇,如圖25所示。在這個電路中,只要電池電壓保持在2V以上,V狀態(tài)就很高。低功耗基準用于設置觸發(fā)點。電阻值的選擇如下:

1、 選擇RF:選擇RF,使通過RF的電流大約比溫度下的最大偏置電流大1000倍:

2、 選擇磁滯電壓VHYST。對于電池監(jiān)測應用,50mV就足夠了。

3、 計算R1如下:

4、 為車輛識別號(VIN)上升選擇一個閾值電壓(VTHRS)=2.0伏

5、 計算R2如下:

6、 計算RBIAS:該電路的最小電源電壓為1.8V。REF1112的電流要求為1.2μa(最大)。為REF1112提供2μA的電源電流可確保正常工作。因此:

窗口比較器

圖26顯示了用作窗口比較器的OPA2369。閾值由VH和VL設置,VH>VL。當VIN<VH時,A1輸出低。當VIN>VL時,A2的輸出為低。所以,只要VIN在VH和VL之間,兩個運算放大器的輸出都是0V。這種結構的結果是沒有電流流過任何一個二極管,Q1切斷,基極電壓為0V,并且VOUT強制高。

如果VIN低于VL,A2的輸出高,電流流過D2,VOUT低。同樣地,如果VIN升高到VH以上,A1的輸出很高,電流流過D1,VOUT低。窗口比較器閾值電壓設置如下:

注:

(1) 齊納額定運放電源能力(即,5.1V的OPA369)。

(2) 限流電阻器。

(3) 選擇齊納偏置電阻器或雙NMOSFETs(FDG6301N、NTJD4001N或Si1034)。

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