集成運放的主要參數和含義.doc
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集成運放數據手冊中的主要參數和含義 直流參數 交流參數 Uos 輸入失調電壓 BW 開環(huán)帶寬 ?Uos/?T 輸入失調電壓的溫度系數 GW 單位增益帶寬 IIB 輸入偏置電流 SR 轉換速率 IOS(VOS) 輸入失調電流(失調電壓) Bwp 全功率帶寬 AUd 差模開環(huán)直流電壓增益 ts 建立時間 CMRR 共模抑制比 等效輸入噪聲電壓 PSRR 電源電壓抑制比 Zid 差模輸入阻抗 UOPP 輸出峰-峰電壓 Zic 共模輸入阻抗 UicM 最大共模輸入電壓 Zo 輸出阻抗 UidM 最大差模輸入電壓 IIL 輸入漏電流 一、 直流參數: 1. Uos---輸入失調電壓 為了是集成運放在零輸入時達到零輸出,需在其輸入端加一個直流補償電壓,這個直流補償電壓的大小即為輸入失調電壓,兩者方向相反。輸入失調電壓一般是毫伏(mV)數量級。采用雙極型三極管作為輸入級的運放,其Uos為1-10mV;采用場效應管作為輸入級的運放,其Uos大得多;而對于高精度的集成運放,其Uos的值一般很小。 2. ?Uos/?T---輸入失調電壓的溫度系數 在確定的溫度變化范圍內,失調電壓的變化與溫度的變化的比值定義為輸入失調電壓的溫度系數。一般集成運放的輸入失調電壓的溫度系數為10-20μV/℃;而高精度、低漂移集成運放的溫度系數在1μV/℃以下。 3. IIB----輸入偏置電流 當集成運放的輸入電壓的輸入電壓為零,輸出電壓也為零時,其兩個輸入端偏置電流的平均值定義為輸入偏執(zhí)電流。兩個輸入端的偏置電流分別記為IIB+和IIB-,而IIB表示為 IIB=IIB++IIB-2 雙極型晶體管輸入的集成運放,其IIB為10nA-1μA;場效應管輸入的集成運放,其IIB一般小于1nA。 4. IOS—輸入失調電流 當集成運放的輸入電壓威靈,輸出電壓也為零時,兩個輸入偏置電流的差值稱為輸入失調電流,即 IOS=IIB+-IIB- 一般來說,集成運放的偏置電流越大,其輸入失調電流也越大。輸入偏置電流和輸入失調電流的溫度系數,分別用?IIB/?T和?IOS/?T來表示。由于輸入失調電壓和輸入失調電流及輸入偏置電流均為溫度的函數,所以產品手冊中均應注明這些參數的測試溫度。另外,需要指出的是,上述各參數均與電源電壓及集成運放輸入端所加的共模電壓值有關。手冊中的參數一般指在標準電源電壓值及零共模輸入電壓下的測試值。 5. AUd---差模開環(huán)直流電壓增益 集成運放工作在線性區(qū)時,差模電壓輸入以后,其輸出電壓變化?UO與差模輸入電壓變化?Uid的比值,稱為差模開環(huán)電壓增益,即 Aud=?UO?Uid 差模開環(huán)電壓增益一般用分貝(dB)為單位,可用下式表示 Aud(dB)=20lg(?UO?Uid)(dB) 實際集成運放的差模開環(huán)電壓增益是頻率的函數,所以手冊中差模開環(huán)電壓增益均指直流(或低頻)開環(huán)電壓增益。大多數集成運放的直流差模開環(huán)電壓增益均大于104倍以上。 6. CMRR—共模抑制比 集成運放工作在線性區(qū)時,其差模電壓增益Aud與共模電壓增益Auc之比稱為共模抑制比CMRR=AudAuC 此處的共模電壓增益是當鞏膜信號輸入時,集成運放輸出電壓的變化與輸入電壓變化的比值。若以分貝為單位時,CMRR由下式表示為: CMRR=20lg(AudAuC)(dB) 與差模開環(huán)電壓增益類似,CMRR也是頻率的函數。集成運放手冊中給出的參數值均指直流(或低頻)時的CMRR。多出集成運放的CMRR的值均在80dB以上。 7. PSRR-----電源電壓抑制比 集成運放工作于線性區(qū)時,輸入失調電壓隨電源電壓改變的變化率稱為電源電壓抑制比。用以下公式表示: PSRR=?Uos?US(μV/V) 式中,?Us為電源電壓?Ucc或?Uee 電源電壓抑制也可以用分貝為單位來表示。如PSRR為100dB,相當于10μV/V 。一般低漂移集成運放的PSRR為90-100dB,相當于2-20μV/V。需要說明的是,對于有些集成運放,其正負電源電壓抑制比并不相同,使用時應注意。 8. UOPP---輸出峰-峰電壓 它是指在特定的負載條件下,集成運放能出書的最大電壓幅度。正、負向的電壓擺幅往往并不相同。目前大多數的集成運放的正、負電壓擺幅均大于10V。 9. UicM—最大共模輸入電壓 當集成運放的共模抑制特性顯著變壞時的共模輸入電壓即為最大共模輸入電壓。有時將共模抑制比(在規(guī)定的共模輸入電壓時)下降6dB時所加的共模輸入電壓值,作為最大共模輸入電壓。 10. UidM---最大差模輸入電壓 它是集成運放兩輸入端所允許加的最大電壓差。當差模輸入電壓超過此電壓值時,集成運放輸入級的三極管將被反向擊穿,甚至損壞。 二、 集成運放的交流參數 1. BW—開環(huán)帶寬 集成運放的開環(huán)電壓增益下降到3dB(或直流增益的0.707倍)時所對應的信號頻率為開環(huán)帶寬。 2. GW---單位增益帶寬 它是指集成運放在閉環(huán)增益為1倍的狀態(tài)下,當用正弦小信號驅動時,其閉環(huán)增益下降到0.707倍時的頻率。當集成運放的頻率特性具有單極點響應時,其增益帶寬可表示為: GW=Audf 式中,Aud是當信號頻率為f時集成運放的實際差模開環(huán)電壓增益值。 當集成運放具有多極點的頻率響應時,其單位增益帶寬與開環(huán)帶寬沒有直接關系,此時采用增益帶寬積參數表示。集成運放閉環(huán)工作時的頻率響應主要決定于單位增益帶寬。 還應注意的是,這兩個頻率參數均指集成運放小信號工作時的頻率特性。此時小信號輸出范圍為100-200mv。當集成運放處于打信號工作時,其輸出級將工作于非線性區(qū),這時集成運放的頻率特性將會發(fā)生明顯變化。 下面三個參數都將用來描述集成運放大信號工作的頻率特性: 3. SR –轉換速率(或電壓擺率) 在額定的負載條件下,當輸入階躍大信號時,集成運放輸出電壓的最大變化率稱為轉換速率。其含義如圖一所示。 U0(V) 圖(一) SR=?Uo/?t ?U0 t(μs) ?T 通常,集成運放手冊中所給出的轉換速率均值閉環(huán)增益為1倍時的值。實際上,在轉換期內,集成運放的輸入級處于開關工作狀態(tài),所以集成運放的反饋回路不起作用,也即集成運放的轉換速率和其閉環(huán)增益無關。一般在集成運放的反相和同相 應用時的轉換速率是不一樣的,其輸出波形的前沿和后沿的轉換速率也不相同。普通集成運放的轉換速率約為1V/μS以下,而高速集成運放的轉換速率應大于10V/Μs. 4. Bwp全功率帶寬 在額定負載條件下,集成運放的閉環(huán)增益為1倍時,當輸入正弦打信號后,使集成運放輸出電壓幅度達到最大(在一定失真條件下)的信號頻率,即為功率帶寬。此頻率將受到集成運放轉換速率的限制。一般可用下述的近似公式估計SR與Bwp之間的關系。 Bwp=SR2πUop 式中,Uop是集成運放輸出的峰值電壓。 5. ts建立時間 集成運放閉環(huán)增益為1倍時,在一定負載條件下當輸入階躍大信號后,集成運放輸出電壓達到某一特定值范圍時所需的時間ts稱為建立時間。此處所指的特定值范圍與穩(wěn)定值之間的誤差區(qū)稱為誤差帶,用2ε表示。如圖二所示: ?U0p U0(V) 圖(二) ts t(μs) 此誤差帶可以用誤差電壓相對于穩(wěn)定值的百分比(也稱為精度)表示。建立時間的長短與精度要求直接有關,精度要求越高,建立時間越長。 6. 等效輸入噪聲電壓 屏蔽良好的、無信號輸入的集成運放,在其輸出端產生任何的交流無規(guī)則的干擾電壓,稱為電路的輸出噪聲電壓。此噪聲電壓換算到輸入端時就稱為輸入噪聲電壓(有時也用噪聲電流表示)。普通集成運放的輸入噪聲電壓的有效值為10--20μV。 7. Zid差模輸入阻抗 差模輸入阻抗有時也稱為輸入阻抗,是指集成運放工作于線性區(qū)時,兩輸入端的電壓變化量對應電流變化量之比。輸入阻抗包括輸入電阻和輸入電容,在低頻時僅指輸入電阻Rd。一般集成運放的參數表中給出的數據均指輸入電阻。雙極型晶體管的集成運放,其輸入電阻一般在幾十千歐至幾兆歐的范圍內變化;場效應管的集成運放,其輸入電阻通常大于109Ω,一般在1012-1014Ω。 8. Zic共模輸入阻抗 當集成運放工作在共模信號時,共模輸入電壓的變化量與對應的輸入電流的變化量之比,稱為共模輸入阻抗。在低頻情況下,它表現為共模輸入電阻 Ric,通常集成運放的共模輸入電阻比差模輸入電阻要高得多,其值在108Ω以上。 9. Zo 輸出阻抗 當集成運放工作于線性區(qū)時,其輸出端加信號電壓后,此電壓變化量與對應的電流變化量之比,稱為輸出阻抗,它即為集成運放的輸出電阻。 以上幾個參數對應于集成運放開環(huán)工作的條件。 10. IIL低輸入漏電流(IIH-高輸入漏電流) 電源中為了減少干擾,按照國標,必須設有EMI濾波器電路。由于EMI電路的關系,使得在電源在接上市電后對地有一個微小的電流,這就是漏電流。如果不接地,儀器的外殼會對地帶有110伏電壓,用手觸摸會有麻的感覺,同時對儀器工作也會造成影響 11. REFIN 參考 在數據手冊中,經常會遇到Irefin(IREF)等情況,此種在DAC或ADC等器件中比較常見,主要是要在使用過程中給器件外接參考源。另外,在普通器件中,也常用作說明參考輸入電流IREFIN(REFIN Current)、共模抑制比REFINCMRR(REFIN Common-Mode Rejection Ratio)等情況,即廠家提供的典型應用參數。- 配套講稿:
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