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OPAx132高速FET輸入運(yùn)算放大器—OPA132, OPA2132, OPA4132

發(fā)布日期:2024-02-18 10:23 瀏覽次數(shù):

特點(diǎn)

•FET輸入:IB=50 pA最大值

•寬帶:8 MHz

•高轉(zhuǎn)換率:20 V/μs

•低噪聲:8nV/√Hz(1 kHz)

•低失真:0.00008%)

•高開環(huán)增益:130 dB(600Ω負(fù)載)

•寬電源范圍:±2.5至±18V

•低偏移電壓:最大500μV

•單、雙和四個(gè)版本

應(yīng)用

•SAR ADC驅(qū)動(dòng)程序

•參考電壓緩沖器

•跨阻抗放大器

•光電二極管放大器

•有源濾波器

•集成商

說明

OPAx132系列FET輸入運(yùn)算放大器提供高速和卓越的直流性能。高轉(zhuǎn)換率和寬帶寬的結(jié)合提供了快速的穩(wěn)定時(shí)間。單、雙和四個(gè)版本具有相同的規(guī)格,以實(shí)現(xiàn)最大的設(shè)計(jì)靈活性。高性能等級(jí)可在單和雙版本。它們都是通用、音頻、數(shù)據(jù)采集和通信應(yīng)用的理想選擇,尤其是在遇到高源阻抗的場合。

OPAx132運(yùn)算放大器易于使用,并且不存在常見FET輸入運(yùn)算放大器中常見的相位反轉(zhuǎn)和過載問題。輸入共源共柵電路提供優(yōu)良的共模抑制,并在其寬輸入電壓范圍內(nèi)保持低輸入偏置電流。OPAx132系列運(yùn)算放大器單位增益穩(wěn)定,在廣泛的負(fù)載條件下,包括高負(fù)載電容,提供優(yōu)良的動(dòng)態(tài)性能。雙路和四路版本的特點(diǎn)是完全獨(dú)立的電路,以降低串?dāng)_和自由的互動(dòng),即使是在超速或超載。

單和雙版本有8針DIP和SO-8表面安裝封裝。Quad有14針DIP和SO-14表面安裝封裝。所有規(guī)定均適用于-40°C至85°C的操作。

設(shè)備信息

(1)、有關(guān)所有可用的軟件包,請參閱數(shù)據(jù)表末尾的訂購附錄。

典型特征

TA=25°C時(shí),VS=±15 V,RL=2 kΩ,除非另有說明。

詳細(xì)說明

概述

OPAx132系列FET輸入運(yùn)算放大器提供高速和卓越的直流性能。高轉(zhuǎn)換率和寬帶寬的結(jié)合提供了快速的穩(wěn)定時(shí)間。單、雙和四個(gè)版本具有相同的規(guī)格,以實(shí)現(xiàn)最大的設(shè)計(jì)靈活性。高性能等級(jí)可在單和雙版本。它們都是通用、音頻、數(shù)據(jù)采集和通信應(yīng)用的理想選擇,尤其是在遇到高源阻抗的場合。

功能框圖

特性描述

OPAx132系列JFET運(yùn)算放大器結(jié)合了低噪聲、寬帶寬、高精度和低輸入偏置電流,使其成為高源阻抗應(yīng)用的理想選擇。OPAx132是單位增益穩(wěn)定的,具有高轉(zhuǎn)換率(±20V/μs)和寬帶寬(8MHz)。

設(shè)備功能模式

OPAx132具有單一功能模式,當(dāng)電源電壓大于5V(±2.5V)時(shí),OPAx132可以工作。OPAx132的最大電源電壓為36 V(±18 V)。

應(yīng)用與實(shí)施

注意:以下應(yīng)用章節(jié)中的信息不是TI組件規(guī)范的一部分,TI不保證其準(zhǔn)確性或完整性。TI的客戶負(fù)責(zé)確定組件的適用性。客戶應(yīng)驗(yàn)證和測試其設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),以確認(rèn)系統(tǒng)功能。

申請信息

OPAx132系列運(yùn)算放大器單位增益穩(wěn)定,適用于廣泛的通用應(yīng)用。電源插腳應(yīng)繞過10納伏或更大的陶瓷電容器。

OPAx132系列運(yùn)算放大器不受與FET運(yùn)算放大器常見的意外輸出相位反轉(zhuǎn)的影響。當(dāng)輸入共模電壓超過輸入共模電壓范圍時(shí),許多FET輸入運(yùn)算放大器的輸出相位發(fā)生反轉(zhuǎn)。這可能發(fā)生在電壓跟隨電路中,導(dǎo)致控制回路應(yīng)用中的嚴(yán)重問題。OPAx132系列運(yùn)算放大器沒有這種不良行為。所有的電路都是完全獨(dú)立的在雙和四版本,確保正常的行為時(shí),一個(gè)放大器在一個(gè)封裝是過度驅(qū)動(dòng)或短路。

工作電壓

OPAx132系列運(yùn)算放大器的工作電源范圍為±2.5 V至±18 V,具有優(yōu)異的性能。雖然規(guī)格是用±15 V電源進(jìn)行生產(chǎn)測試的,但在整個(gè)工作電壓范圍內(nèi),大多數(shù)性能保持不變。典型特性部分顯示了隨工作電壓顯著變化的參數(shù)。

偏置電壓微調(diào)

OPAx132系列放大器的偏置電壓是激光微調(diào)的,通常不需要用戶調(diào)整。OPAx132放大器(單運(yùn)算放大器版本)在針腳1和8上提供偏移電壓微調(diào)連接。如圖18所示,可以通過連接電位計(jì)來調(diào)整偏移電壓。此調(diào)整僅用于使運(yùn)算放大器的偏移歸零,而不是調(diào)整系統(tǒng)偏移或信號(hào)源產(chǎn)生的偏移。零位偏移會(huì)降低運(yùn)算放大器的偏移電壓漂移特性。雖然無法預(yù)測漂移的確切變化,但影響通常很小。

輸入偏置電流

OPAx132系列的FET輸入提供非常低的輸入偏置電流,在大多數(shù)應(yīng)用中造成的誤差可以忽略不計(jì)。對于低輸入偏置電流至關(guān)重要的應(yīng)用場合,結(jié)溫升應(yīng)最小化。FET輸入運(yùn)算放大器的輸入偏置電流隨溫度的升高而增加,如圖5所示。

OPAx132系列可在較低的電源電壓下運(yùn)行,以將功耗和溫升降至最低。使用±3V電源可將功耗降低到±15V時(shí)的五分之一。

雙通道和四通道的總功耗比單通道高,導(dǎo)致結(jié)溫更高。因此,一個(gè)預(yù)熱的四元組將有更高的輸入偏置電流比一個(gè)預(yù)熱單。此外,由于θJA較大,SOIC在相同環(huán)境溫度下的結(jié)溫通常高于DIP。

印刷電路板布局也有助于最大限度地降低結(jié)溫升。通過將設(shè)備焊接到電路板上,而不是使用插座,可以將溫升降到最低。寬大的銅痕跡還可以作為一個(gè)額外的散熱片來幫助散熱。

輸入級(jí)共源共柵電路確保輸入偏置電流在OPAx132系列的整個(gè)輸入共模范圍內(nèi)保持不變。見圖6。

典型應(yīng)用

OPAx132系列具有出色的直流精度和交流性能。這些設(shè)備運(yùn)行高達(dá)36伏的電源軌,并提供超低的輸入偏置電流和輸入偏置電流噪聲,以及8兆赫的帶寬和高容性負(fù)載驅(qū)動(dòng)。這些特點(diǎn)使OPAx132成為一個(gè)健壯的,高性能的運(yùn)算放大器,適用于高電源阻抗的高壓工業(yè)應(yīng)用。

設(shè)計(jì)要求

為此應(yīng)用程序使用以下參數(shù):

•增益=5 V/V

•低通截止頻率=30 kHz

•-40 db/dec濾波器響應(yīng)

•在增益與頻率響應(yīng)中保持小于3 dB的增益峰值

詳細(xì)設(shè)計(jì)程序

WEBENCH®Filter Designer是一個(gè)簡單、功能強(qiáng)大、易于使用的有源濾波器設(shè)計(jì)程序。WEBENCH過濾器設(shè)計(jì)器允許您使用TI供應(yīng)商合作伙伴的TI運(yùn)算放大器和無源元件來創(chuàng)建優(yōu)化的濾波器設(shè)計(jì)。

WEBENCH®Filter Designer是WEBENCH®Design Center提供的基于web的工具,它允許您在幾分鐘內(nèi)設(shè)計(jì)、優(yōu)化和模擬完整的多級(jí)有源濾波器解決方案。

應(yīng)用曲線

電源建議

OPAx132規(guī)定在5 V至36 V(±2.5 V至±18 V)范圍內(nèi)工作;許多規(guī)范適用于-40°C至85°C。在典型特性中,可顯示與工作電壓或溫度相關(guān)的顯著變化的參數(shù)。

注意安全

大于36 V的電源電壓會(huì)永久損壞設(shè)備;請參閱絕對最大額定值。

將10 nF旁路電容器放在電源引腳附近,以減少噪聲或高阻抗電源的耦合誤差。有關(guān)旁路電容器放置的詳細(xì)信息,請參閱布局指南。

布局

布局指南

為獲得設(shè)備的最佳操作性能,請使用良好的PCB布局實(shí)踐,包括:

•噪聲可以通過整個(gè)電路的電源引腳和運(yùn)算放大器本身傳播到模擬電路中。旁路電容器用于通過提供模擬電路局部的低阻抗電源來降低耦合噪聲。

–將低ESR、10 nF陶瓷旁路電容器連接在每個(gè)電源引腳和接地之間,并盡可能靠近設(shè)備。從V+到地的單旁路電容器適用于單電源應(yīng)用。

•電路模擬和數(shù)字部分的單獨(dú)接地是最簡單和最有效的噪聲抑制方法之一。多層印刷電路板上的一層或多層通常用于接地層。接地板有助于分配熱量并減少電磁干擾噪音。確保在物理上分離數(shù)字和模擬接地,注意接地電流的流動(dòng)。有關(guān)更多詳細(xì)信息,請參閱電路板布局技術(shù),SLOA089。

•為了減少寄生耦合,輸入軌跡應(yīng)盡可能遠(yuǎn)離電源或輸出軌跡。如果這些記錄道不能保持分離,則垂直穿過敏感記錄道要比與噪聲記錄道平行要好得多。

•將外部組件盡可能靠近設(shè)備。如布局示例所示,保持RF和RG靠近逆變輸入,可以使寄生電容最小化。

•輸入記錄道的長度應(yīng)盡可能短。始終記住,輸入軌跡是電路中最敏感的部分。

•考慮在關(guān)鍵線路周圍設(shè)置一個(gè)驅(qū)動(dòng)的低阻抗保護(hù)環(huán)。保護(hù)環(huán)可以顯著降低附近不同電位的漏電電流。

•建議在板組裝后清潔PCB,以獲得最佳性能。

•任何精密集成電路都可能因水分進(jìn)入塑料包裝而發(fā)生性能變化。在任何水性PCB清潔過程之后,建議烘烤PCB組件,以去除清潔過程中引入設(shè)備包裝的水分。在大多數(shù)情況下,在85°C的低溫清潔后烘烤30分鐘就足夠了。

布局示例


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