功能描述
低壓運(yùn)行和低功耗(除非另有說明,否則為典型)
使LMC6574/2成為電池供電的理想選擇
保證2.7V和3V性能系統(tǒng)。
軌間輸出擺動(dòng)(在5 mV范圍內(nèi)
3V放大器性能由2.7V供電軌支持,100 kΩ負(fù)載)保證確保整個(gè)電池的運(yùn)行
超低電源電流:40μA/放大器壽命。也保證了這些模擬電路
使用與數(shù)字相同的3.3V電源運(yùn)行成本低邏輯。
超低輸入電流:20 fA
高電壓增益@V電池壽命最大化,因?yàn)槊總€(gè)放大器S=2.7V,R只消耗微瓦的功率。L=100kΩ:120dB
對(duì)于100 kΩ和5 kΩ負(fù)載,LMC6574/2不會(huì)犧牲
低壓運(yùn)行。LMC6574/2生成
可在VSSOP包中使用120分貝的開環(huán)增益就像傳統(tǒng)的放大器,但LMC6574/2可以通過2.7V應(yīng)用電源實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。
傳感器放大器這些放大器的設(shè)計(jì)特點(diǎn)是
便攜式或遠(yuǎn)程設(shè)備優(yōu)化低壓操作。輸出電壓
電池供電的儀器可在軌道間擺動(dòng),以最大限度地提高信噪比動(dòng)態(tài)信號(hào)范圍。共模輸入
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
電壓范圍從800毫伏以下
向地下100 mV提供醫(yī)療儀器正極電源。
改進(jìn)了TLV2322的替代品,該設(shè)備采用德州儀器公司先進(jìn)的TLV2324雙多晶硅柵CMOS工藝制造。LMC6572也可在VSSOP軟件包中獲得幾乎是SOIC-8設(shè)備的一半大小。
2.7V直流電特性
除非另有規(guī)定,否則TJ=25°C的所有限值都有保證。V+=2.7V,V?=0V,VCM=VO=V+/2和RL>1MΩ。粗體極限適用于極端溫度。

(1) 典型值表示最有可能的參數(shù)化規(guī)范。
(2) 所有限值均由測(cè)試或統(tǒng)計(jì)分析保證。
(3) V+=3V,VCM=1.5V,RL接1.5V。源極試驗(yàn),1.5V≤VO≤2.5V;下沉試驗(yàn),0.5V≤VO≤1.5V。
2.7V交流電氣特性
除非另有規(guī)定,TJ=25°C,V+=2.7V,V?=0V,VCM=VO=V的所有保證限值+/2和RL>1 MΩ。粗體極限適用于極端溫度。

(1) 典型值表示最有可能的參數(shù)化規(guī)范。
(2) 所有限值均由測(cè)試或統(tǒng)計(jì)分析保證。
(3) 作為電壓跟隨器連接,1.0V階躍輸入。指定的數(shù)字是正負(fù)轉(zhuǎn)換率中較慢的一個(gè)。
(4) 參考輸入,V+=3V,RL=100KΩ,連接到1.5V。每個(gè)放大器以1kHz依次激勵(lì),產(chǎn)生VO=2VPP。
典型性能特征
VS=+3V,TA=25°C,除非另有規(guī)定



低壓放大器拓?fù)?/p>
LMC6574/2采用了一種新穎的運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)拓?fù)洌蛊淠軌虮3周墝?duì)軌輸出擺動(dòng)即使在駕駛大負(fù)載時(shí)。而不是依賴一個(gè)推拉單位增益輸出緩沖級(jí),輸出級(jí)直接來自內(nèi)部積分器,它提供低輸出阻抗和大增益。特別的采用前饋補(bǔ)償設(shè)計(jì)技術(shù),在更大范圍內(nèi)保持穩(wěn)定性操作條件比傳統(tǒng)的微功率運(yùn)算放大器。這些特性使LMC6574/2更容易與這種超低功耗產(chǎn)品相比,設(shè)計(jì)并提供更高的速度。
補(bǔ)償輸入電容
在超低輸入電流的放大器中使用大值反饋電阻是很常見的,例如LMC6574/2。雖然LMC6574/2在廣泛的操作條件下高度穩(wěn)定,但大的反饋電阻將即使在運(yùn)算放大器的輸入端電容值很小,也能起作用,以減少相位裕度。電容運(yùn)算放大器的輸入端來自傳感器、光電二極管和電路板寄生電路。輸入電容的影響可以通過在反饋電阻周圍加一個(gè)電容Cf來補(bǔ)償(如圖30所示),以便:

由于通常很難知道CIN的確切值,所以可以通過實(shí)驗(yàn)調(diào)整Cf,以便達(dá)到預(yù)期的效果實(shí)現(xiàn)了脈沖響應(yīng)。有關(guān)補(bǔ)償?shù)脑敿?xì)討論,請(qǐng)參閱LMC60和LMC662輸入電容。當(dāng)需要高輸入阻抗時(shí),建議對(duì)LMC6574/2進(jìn)行保護(hù)。保護(hù)輸入線將不僅減少了漏電,還降低了雜散輸入電容。(參見印刷電路板布局高阻抗工作

容性負(fù)載容限
許多安培的直接負(fù)載將減少電容性負(fù)載。在反饋回路中創(chuàng)建一個(gè)極點(diǎn)結(jié)合運(yùn)算放大器的輸出阻抗和電容性負(fù)載。這個(gè)極點(diǎn)在放大器的單位增益交叉頻率導(dǎo)致振蕩或欠阻尼脈沖響應(yīng)。使用一些外部元件,運(yùn)算放大器可以很容易地間接地驅(qū)動(dòng)電容性負(fù)載,如圖31所示。

在圖31的電路中,R1和C1通過供給高頻來抵消相位裕度的損失輸出信號(hào)的分量返回到放大器的反向輸入,從而在整體反饋回路。高阻抗工作的印刷電路板布局一般認(rèn)為,任何必須在小于1000Pa的泄漏電流下運(yùn)行的電路都需要PC板的特殊布局。當(dāng)一個(gè)人想利用超低的偏壓電流LMC6574/2,通常小于20 fA,必須有一個(gè)良好的布局。幸運(yùn)的是獲得低泄漏相當(dāng)簡(jiǎn)單。首先,用戶不能忽視PC板的表面泄漏,即使它有時(shí)看起來可以接受的低,因?yàn)樵诟邼穸然蚧覊m的條件下污染,表面會(huì)有明顯的滲漏。為了盡量減少任何表面泄漏的影響,在LMC6574/2周圍布置一圈金屬箔輸入和電容器、二極管、導(dǎo)體、電阻器、繼電器端子等的端子,連接到運(yùn)算放大器的輸入端,如圖32所示。為了達(dá)到顯著效果,應(yīng)在頂部和PC板底部。然后,必須將該P(yáng)C箔連接到與電壓相同的電壓上放大器輸入,因?yàn)樵谙嗤娢坏膬牲c(diǎn)之間沒有泄漏電流。例如,PC電路板跟蹤到焊盤的電阻為1012Ω,這通常被認(rèn)為是一個(gè)非常大的電阻,如果軌跡是一個(gè)5V總線,靠近輸入板。這將導(dǎo)致250倍于LMC6574/2的實(shí)際性能。但是,如果保護(hù)環(huán)保持在5 mV的輸入范圍內(nèi),則1011Ω的電阻只會(huì)產(chǎn)生0.05pa的泄漏電流。防護(hù)裝置的典型連接見圖35用于標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器配置的環(huán)。


設(shè)計(jì)者應(yīng)該意識(shí)到,當(dāng)僅僅為了幾個(gè)而布置一個(gè)PC機(jī)板是不合適的電路,還有另一種技術(shù)甚至比PC板上的保護(hù)環(huán)更好:不要插入放大器的輸入引腳完全插入電路板,但在空氣中彎曲,只使用空氣作為絕緣體。空氣是一種絕緣體。在這種情況下,你可能不得不放棄PC板結(jié)構(gòu)的一些優(yōu)點(diǎn),但是這種優(yōu)勢(shì)有時(shí)很值得在空中使用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)布線。見圖36。

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