ZHCSHD1G may 2006 – may 2023 OPA2365 , OPA365
PRODUCTION DATA
某些单电源应用要求运算放大器输出的摆幅介于 0V 至正满标量程电压之间,而且需要出色的精度。一个示例是使用运算放大器驱动一个输入范围为 0V 至 5V 的单电源 ADC。具有极轻输出负载的轨至轨输出放大器可以达到偏离 0V(或高端 +VS)毫伏范围内的输出电平,但不能达到 0V。而且,需要的负载电流增加,0V 偏离也会增加。偏离增加是受到 CMOS 输出级的限制所致。
在放大器输出和负电压源之间连接一个下拉电阻器时,OPAx365 可以实现 0V 的输出电平,甚至是低于 0V 数毫伏。但在该限值以下,非线性和限制条件变得显著。图 8-4 显示了使用此方法的电路。
当 OPAx365 作为单位增益缓冲器连接时,需要大概 500μA 的下拉电流。切合实际的终端电压 (VNEG) 是 −5V,但也可以使用其他方便的负电压。下拉电阻器 RL 的计算方式是 RL = [(VO − VNEG) / (500μA)]。
使用 0V 最低输出电压 (VO),RL = [0V − (−5V)] / (500μA)] = 10kΩ。请记住,终端电压越低,在正输出电压偏移期间加载输出的下拉电阻越小。
该方法并不适用于所有的运算放大器,只能应用于专门针对这种方式进行设计的运算放大器(如 OPAx365)。而且,在 0V 电压下运行 OPAx365 输出会更改输出级工作条件,导致开环增益和带宽在一定程度上降低。
驱动电容负载时请记住这些注意事项,因为这些条件可以影响电路瞬态响应和稳定性。