0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

关于运算放大器常见问题分析和解答

贸泽电子 来源:djl 2019-08-30 10:11 次阅读

1、双电源供电放大器能否用于单电源配置?

Q:我在PLL设计中使用+12/-5V电源运行此元件(AD8610)。现在我发现使用+12和0V也运行得很好(不管规格是什么)。不知我这样使用此元件会遇到哪些问题?(规格为最小+5/-5V)

A:运算放大器没有接地端子。可以由对称或不对称双电源供电,也可由单电源供电。

就电源工作范围而言,+12/-5V的供电电压类似于+17/0V或+8.5/-8.5V。因此,+12/-5V供电在AD8610的工作电压范围内。AD8610是JFET输入运算放大器,这意味着它不是轨到轨输入。由于输出也不是轨到轨,因此请密切留意数据手册“电气规格”部分中,表2(Vs=+/-13V)的输入和输出电压范围规格。

请记住,输入电压范围和输出电压范围的规格作为绝对电压列出,但对于+12/-5V的供电而言,需要类比+/-13V供电,保留电轨余量(2.25至2.5V)。

此外,参考电平会从地电压移动到供电电压范围的中心。因此,对于+12V/-5V的供电电压,参考电平上升到+3.5V,而对称双电源(如+/-5V或+/-13V)为0V。

2、如何防止过压?

Q:对于如AD8646这样的运算放大器,如何防止过压?

A:通常,建议您在任何可能超过绝对最大额定值的输入端添加外部肖特基二极管和限流电阻。请注意,二极管需要安装在AD8646的附近。理想情况下,您的系统应设计为确保AD8646在施加任何模拟数字信号之前能充分上电。下面概括了一些关于过压的一般注意事项。

任何其他半导体IC都有基本的ESD保护二极管,用来保护器件免遭运输和生产过程中可能造成的ESD损害。如果输入随时可能超过电源,设计人员应提供外部保护电路

这些ESD二极管可保护IC免受高达约1.5kV的ESD影响。这些ESD保护二极管的作用是将任何引脚上的电压箝位在与电源电压相差0.5V的范围内。(所以问题解决了,对吧?不完全是。)ESD保护二极管虽然能承载相当高的电流,但只能维持很短的时间,因此可以保护IC免受持续时间较短的大脉冲影响(总能量仍然相当低)。这些保护二极管能承受的最大直流电流为10mA。因此,除非您可以保证流入引脚的电流小于10mA,否则就需要某种外部保护。外部保护可以是在输入引脚上串联限流电阻这样的简单设计。例如,如果施加到引脚上的最大过压为5V,则在每条线路上串联一个500Ω电阻即可将电流限制在10mA以内。此串联电阻设置得越高越好。

然而,IO线路中的高串联电阻可能导致其他问题,例如延长高速信号的上升和下降时间。如果在防止更高过压的同时又不想再增加串联电阻,该怎么做呢?可以在每个输入端和供电之间添加外部肖特基二极管来做到这一点。肖特基二极管会将施加的电压箝位在电源的~0.3V范围内,因此大部分电流将通过外部二极管(可承载更高电流)分流,而不通过内部ESD保护二极管。其他保护技术包括使用火花隙、接地大电容、小扼流圈电感等。防止过压和ESD的最佳结构之一是一个小串联电阻,后面是连接到电源的肖特基二极管,再后面是另一个小串联电阻。

可见,设计合适的保护电路并不是一件容易的事情。您需要决定所需的保护程度、系统可承受的受损程度、所允许的电路板空间和元件成本,以及需要达到的测试水平。

3、如何解释放大器的负载电流规格?

Q:我的问题是关于放大器的负载电流。

这个值的确切含义是什么?在数据手册中,有时给出的是+-10mA,有时又只写成10mA。

此负载电流是指放大器可以提供的最大输出电流吗?比如说,我的放大器在输出端为+-4Vp。如果数据手册中给出+-10mA负载电流,是不是就是说只能在4V/10mA=400 Ω的最小负载时使用?我说的对吗?

A:放大器通常具有短路保护,可限制流出输出端的电流。通常在短路情况下会触发这种保护,以防止损坏放大器。但是,这并非是严格控制的参数,且未经生产测试。它随温度变化而变化,有时也因低电压供电轨而异,放大器甚至可能由于低供电电压的内部限制,而无法提供这种电流电平。不管规格中是否有+/-,都是一样的。但是,这并不意味着两个极性的实际限值会一样。没有一个输出级是完全对称的,但是由于它不是一个精确的数字,因此没有那么重要。

您指出放大器的最小负载将根据您的计算给出,这点是正确的,但只能将其作为指导。对最小负载保持合理的余量是比较好的做法(出于上述所有原因)。此外,不要忘记,如果您使用的是带反馈的运算放大器(如同相放大器),则反馈电阻也是负载的一部分。还要谨记,在负载更重时,放大器会产生更大的功耗,从而提高芯片温度。在您举的例子中,4V输出端为10mA是指,如果您使用15V为放大器供电,则放大器会额外消耗11V*10mA=110mW,这会使温度(如果是SOIC)上升约15℃。这不是大问题,但会限制放大器的工作温度范围,并且也可能增加与输入有关的偏置。然而,有些放大器可能具有更大的电流驱动能力,因此,如果加载至限值,功耗会大得多。

4、使用高阻抗源时的噪声考虑因素是什么?

Q:使用具有高阻抗源的ADA4661-2/ADA4666-2时的噪声考虑因素是什么?

A:ADA4661-2/ADA4666-2在10KHz时具有14nV/√Hz的低电压噪声密度。在放大器输入端放置一个热噪声为12.6nV/√Hz的10KΩ电阻,会使折合到输入端的总噪声增加到18.9nV/rtHz。使用较低的源电阻时,放大器电压噪声将占主导地位。电阻热噪声随着源电阻的提高而增加。当源电阻进一步提高时(>1MΩ),电流噪声会占总噪声的大部分。

5、哪种电阻值可用于低噪声应用?

Q:放大器ADA4528-x周围应使用哪些电阻值?

A:ADA4528-x的低电压噪声密度为5.6nV/√Hz。在放大器输入端放置一个热噪声为4nV/√Hz的1KΩ电阻,会使折合到输入端的总噪声增加到6.9nV/√Hz。请务必在低噪声放大器周围使用低值电阻。使用低源电阻,放大器电压噪声将占主导地位。电阻热噪声随着源电阻的提高而增加。当源电阻进一步提高时(>100KΩ),放大器电流噪声会成为总输入噪声的主要因素。

Q:放大器ADA4500周围应使用哪些电阻值?

A:ADA4500的低电压噪声密度为14.5nV/√Hz。在放大器输入端放置一个热噪声为4nV/√Hz的1KΩ电阻,会使折合到输入端的总噪声增加到15nV/√Hz。在输入端放置4kΩ电阻会将总噪声增加到21.6nV/√Hz。请务必在低噪声放大器周围使用低值电阻。

6、单电源使用时的输出摆幅

Q:如果在AD817运算放大器上使用+5V和0V的供电轨,输出摆幅是否会下降到0V?

A:供电轨的输出余量要求是距离供电轨最大电压为1.8V,因此使用0V作为VE电轨可能仅允许您摆动到1.8V。摆幅要下降到零,需要+/-5V双电源。

7、放大器的容性负载驱动

Q:规格表指出,ADA4807-2的容性负载驱动为15pF。ADA4807-2能否驱动更大的电容负载?这种大的容性负载是否会使放大器不稳定?

A:ADA4807-2可以驱动更大的电容负载。容性负载会对放大器的传输函数增加一个额外极点,这在很多情况下可能会影响稳定性。在这种情况下保持稳定性的常见方法是在放大器输出和容性负载之间添加一个串联电阻。对于大电容来说要提供一个串联小电阻,例如如果使用10uF电容,由于该电容比较大,所以有该电容的PCB走线电阻和ESR需要足够的串联电阻来保持放大器的稳定。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容
    +关注

    关注

    98

    文章

    5579

    浏览量

    147208
  • 运算放大器
    +关注

    关注

    211

    文章

    3978

    浏览量

    170616
  • 驱动
    +关注

    关注

    11

    文章

    1716

    浏览量

    84328
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    比例运算放大器常见电路有哪些

    比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器常见电路。 构成比例
    的头像 发表于 12-26 11:12 678次阅读

    运算放大器电路分析串并联

    运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种
    的头像 发表于 12-20 09:40 524次阅读

    运算放大器的虚短是什么

    运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
    的头像 发表于 12-13 18:15 374次阅读

    关于运算放大器轨到轨输出的问题

      昨天群友在群里问了一个关于运算放大器轨到轨输出的问题,对此我写一下我对此的理解,以及结合仿真,梳理给各位同好。
    的头像 发表于 11-03 18:10 920次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>轨到轨输出的问题

    全差分运算放大器结构框图解析 常见的全差分运算放大器电路分析

    全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器
    发表于 09-25 17:34 4112次阅读
    全差分<b class='flag-5'>运算放大器</b>结构框图解析 <b class='flag-5'>常见</b>的全差分<b class='flag-5'>运算放大器</b>电路<b class='flag-5'>分析</b>

    运算放大器调零的一般步骤是什么?

    运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
    的头像 发表于 09-19 17:43 2896次阅读

    运算放大器不能调零的原因有哪些?

    运算放大器不能调零的原因有哪些?  运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
    的头像 发表于 09-19 17:43 1091次阅读

    差分放大器运算放大器的区别

    差分放大器运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器运算放大器的区别。
    发表于 09-09 16:47 2194次阅读

    差分放大器运算放大器区别

    差分放大器运算放大器区别 差分放大器运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下
    的头像 发表于 09-04 16:52 3083次阅读

    运算放大器放大的是电流还是电压

    运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中
    的头像 发表于 09-02 11:37 3271次阅读

    如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些

    同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以
    发表于 08-04 09:11 3427次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>运算放大器</b> <b class='flag-5'>运算放大器</b>同相<b class='flag-5'>放大器</b>电路设计技巧有哪些

    运算放大器的分类有哪些

    双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨
    的头像 发表于 07-12 17:57 1626次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的分类有哪些

    关于运算放大器特性的常见问题

    理想的运算放大器不采用任何功率,具有无限输入阻抗、无限增益带宽和压摆率、无输入偏置电流和无输入失调。它们具有无限的电压合规性。
    的头像 发表于 07-03 10:00 226次阅读

    运算放大器与比较器的区别是什么

    运算放大器或比较器,我应该在设计中使用什么?这是许多电子爱好者经常遇到的一个常见问题。这两个组件之间总是存在一些混淆,工程师经常误认为它们的含义相同。比较器不是运算放大器,您不应该混淆它们!本文“
    的头像 发表于 06-18 14:56 899次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>与比较器的区别是什么

    运算放大器分析方法

    运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
    发表于 05-26 15:44 832次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>分析</b>方法