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LT1128:超低噪声精密高速运算放大器的卓越之选

h1654155282.3538 2026-01-30 10:10 次阅读
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LT1028/LT1128:超低噪声精密高速运算放大器的卓越之选

电子工程师的设计世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。而今天要给大家介绍的 LT1028/LT1128 运算放大器,以其出色的噪声性能和高速特性,在众多应用场景中脱颖而出。

文件下载:LT1128.pdf

产品概述

LT1028(增益 -1 稳定)和 LT1128(增益 +1 稳定)运算放大器实现了噪声性能的新标准。在 1kHz 时噪声低至 0.85nV/√Hz,10Hz 时为 1.0nV/√Hz。这种超低噪声与出色的高速规格(LT1028 增益带宽积为 75MHz,LT1128 为 20MHz)、无失真输出以及真正的精密参数(0.1µV/°C 漂移、10µV 失调电压、3000 万电压增益)相结合。尽管 LT1028/LT1128 输入级的集电极电流接近 1mA 以实现低电压噪声,但输入偏置电流仅为 25nA。

主要特性

噪声性能

  • 电压噪声:在 1kHz 时,典型值为 0.85nV/√Hz,最大值为 1.1nV/√Hz;在 10Hz 时,典型值为 1.0nV/√Hz。0.1Hz 至 10Hz 的峰 - 峰值噪声典型值为 35nV。这种低电压噪声使得它在对噪声要求极高的应用中表现出色。
  • 电流噪声:在 10Hz 时,典型值为 4.7pA/√Hz;在 1kHz 时,典型值为 1.0pA/√Hz。虽然电流噪声比大多数单片运算放大器高,但通过合理设计源电阻,可以实现低噪声性能。

其他性能参数

  • 增益带宽积:LT1028 最小为 50MHz,LT1128 最小为 13MHz,能够满足高速信号处理的需求。
  • 压摆率:LT1028 最小为 11V/µs,LT1128 最小为 5V/µs,保证了快速的信号响应。
  • 失调电压:最大值为 40µV,温度漂移最大值为 0.8µV/°C,具有良好的稳定性。
  • 电压增益:最小值为 700 万,提供了高增益放大能力。

应用领域

LT1028/LT1128 适用于多种对噪声和性能要求较高的应用场景,包括但不限于:

  • 低噪声频率合成器:为频率合成提供低噪声的信号放大,确保频率的准确性和稳定性。
  • 高品质音频:在音频放大器中,其低噪声特性能够还原出更加纯净的声音。
  • 红外探测器:对微弱的红外信号进行低噪声放大,提高探测器的灵敏度。
  • 加速度计和陀螺仪放大器:满足对传感器信号的高精度放大需求。
  • 350Ω 电桥信号调理:有效处理电桥输出的微弱信号。
  • 磁搜索线圈放大器:用于检测微弱的磁场信号。
  • 水听器放大器:在水下声学检测中,提供低噪声的信号放大。

噪声分析与应用注意事项

电压噪声与电流噪声的关系

为了实现真正的低噪声性能,需要理解电压噪声((e{n}))、电流噪声((I{n}))和电阻噪声((r_{n}))之间的相互作用。LT1028/LT1128 的电压噪声小于 1nV/√Hz,比之前的产品(如 LT1007/1037)低三倍。但由于其输入晶体管的集电极电流接近 1mA,电流噪声比大多数单片运算放大器高。

总噪声与源电阻的关系

运算放大器的总输入参考噪声由公式 (e{t}=left[e{n}^{2}+r{n}^{2}+left(I{n} R{e q}right)^{2}right]^{1 / 2}) 给出,其中 (R{eq}) 是两个输入的总等效源电阻,(r{n}=sqrt{4 k T R{e q}}=0.13 sqrt{R_{eq}})(在 25°C 时,单位为 nV/√Hz)。

  • 当源电阻非常低((R_{eq}<40 Omega))时,电压噪声占主导。
  • 随着 (R_{eq}) 增加,电阻噪声成为最大项。
  • 当 (R{eq}) 进一步增加时,电流噪声变得重要。在 1kHz 时,当 (R{eq}) 超过 20k 时,电流噪声分量大于电阻噪声。

不同源电阻下的最佳运放选择

源电阻(Ω) 低频(10Hz)最佳运放 宽带(1kHz)最佳运放
0 至 400 LT1028/LT1128 LT1028/LT1128
400 至 4k LT1007/1037 LT1028/LT1128
4k 至 40k LT1001 LT1007/LT1037
40k 至 500k LT1012 LT1001
500k 至 5M LT1012 或 LT1055 LT1012
>5M LT1055 LT1055

噪声测试

  • 电压噪声测试:可以使用 Quan Tech 噪声分析仪 Model 5173 或等效的噪声测试仪准确测量 RMS 电压噪声密度。测量 0.1Hz 至 10Hz 的峰 - 峰值噪声时,需要注意预热设备、屏蔽气流和避免设备附近的突然运动等特殊测试预防措施。
  • 电流噪声测试:电流噪声密度((I_{n}))可以通过特定的公式和测试电路进行测量。
  • 100% 噪声测试:1kHz 的电压和电流噪声在自动测试中进行 100% 测试,10Hz 电压噪声密度进行抽样测试,10Hz 电流噪声可以从 1kHz 的 100% 测试中推断。

应用信息

通用插入兼容性

LT1028/LT1128 系列器件可以直接插入 OP - 07、OP - 27、OP - 37、LT1007 和 LT1037 的插座中,无需移除外部调零组件。此外,在移除外部补偿组件后,还可以适配 5534 插座。

失调电压调整

LT1028/LT1128 的输入失调电压及其温度漂移在晶圆测试时已永久调整到较低水平。如果需要进一步调整 (Vos),使用 1k 调零电位器不会降低温度漂移。调整到非零值会产生 (VOS/300)µV/°C 的漂移,1k 电位器的调整范围约为 ±1.1mV。

失调电压和漂移

在设计中,要注意热偶效应,通过最小化气流、缩短封装引脚、使两个输入引脚靠近并保持相同温度等措施,避免热偶效应超过放大器的固有漂移。

单位增益缓冲应用(仅 LT1128)

当 (R{F} ≤100 Omega) 且输入由快速大信号脉冲(>1V)驱动时,输出波形会出现特殊情况。当 (R{F} ≥500 Omega) 时,输出能够处理电流需求,放大器保持在有源模式,实现平滑过渡。当 (R{F}>2 k) 时,需要在 (R{F}) 上并联一个小电容(20pF 至 50pF)来消除相位问题。

频率响应与过补偿

  • 频率响应:LT1028 在闭环增益大于 +2 或 -1 时稳定。在单位增益缓冲应用中,需要注意反馈网络和输入电容的影响,通过合理设计可以保证稳定性。
  • 过补偿:LT1028/LT1128 配备了频率过补偿端子(引脚 5),在引脚 5 和输出之间连接一个电容可以降低噪声带宽,并提高容性负载处理能力。

典型应用电路

应变计信号调理器

利用 LT1028/LT1128 对 350Ω 电桥输出的微弱信号进行低噪声放大和调理,其噪声贡献相对于电桥噪声可忽略不计。

低噪声电压调节器

为系统提供稳定的低噪声电源输出,通过合理的电路设计,实现对电压的精确调节。

并联放大器以降低电压噪声

将多个 LT1028 并联使用,可以有效降低电压噪声,提高系统的噪声性能。

唱机前置放大器

在音频系统中,对唱机信号进行低噪声放大,还原出高品质的音频信号。

低噪声宽带仪器放大器

实现对输入信号的高增益、宽带宽放大,同时保持低噪声特性。

陀螺仪拾取放大器

对陀螺仪输出的微弱信号进行放大,满足陀螺仪信号处理的要求。

超低失真可变正弦波振荡器

产生低失真的正弦波信号,适用于对信号质量要求较高的应用。

斩波稳定放大器

通过斩波技术,进一步降低放大器的失调电压和漂移,提高稳定性。

封装信息

LT1028/LT1128 提供多种封装形式,包括 8 引脚的 TO - 5 金属罐(H 封装)、8 引脚 PDIP(N 封装)、8 引脚塑料小外形(S8 封装)和 16 引脚塑料小外形(S 封装)等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。

总结

LT1028/LT1128 运算放大器以其卓越的噪声性能、高速特性和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择源电阻、优化电路设计,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中要注意噪声测试、失调电压调整和温度稳定性等问题,确保设计的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的运算放大器?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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