ZHCSKN0E November 2019 – August 2022 OPA182 , OPA2182 , OPA4182
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OPAx182 通过集成电磁干扰 (EMI) 滤波降低无线通信设备、混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 效应。利用电路设计技术可以提高 EMI 抗扰度;OPAx182 从这些设计改进中受益。米6体育平台手机版_好二三四 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 8-2 显示了对 OPAx182 执行此测试的结果。表 8-1 列出了 OPAx182 在实际应用中常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 8-1 列出的应用可在下图给出的特定频率或其近似频率下运行。有关详细信息也可参阅运算放大器的 EMI 抑制比 应用报告,可从 www.ti.com 下载此报告。
电磁干扰 (EMI) 抑制比 (EMIRR) 可用来描述运算放大器的 EMI 抗扰性。对许多运算放大器来说,射频信号整流会导致失调电压变化这一常见不利影响。如果一个运算放大器能更有效地抑制由 EMI 引起的失调电压变化,则需要该放大器会具有较高的 EMIRR(其大小通过分贝值来量化)。测量 EMIRR 的方法有很多种,但本节提供的是 EMIRR +IN,它专门描述了当射频信号施加到运算放大器的同相输入引脚时的 EMIRR 性能。一般来说,出于以下三个原因,仅对同相输入进行 EMIRR 测试:
传导或辐射到任何运算放大器引脚的高频信号都可能导致不利影响,因为放大器环路增益不足,无法校正频谱含量超出带宽的信号。在输入端、电源或输出端上传导或辐射的 EMI 可能会导致意想不到的直流偏置、瞬态电压或其他未知的行为。应小心地将敏感的模拟节点与具有噪声的无线电信号以及数字时钟和接口隔离开来。
OPAx182 的 EMIRR +IN 与频率间的关系图如图 8-2 所示。任何双路和四路运算放大器器件版本(如果可用)具有几乎相似的 EMIRR +IN 性能。OPAx182 增益带宽为 5MHz。低于该频率的 EMIRR 性能表示存在位于运算放大器带宽内的干扰信号。
频率 | 应用和分配 | EMIRR IN+ |
---|---|---|
400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 44.9dB |
900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 48.4dB |
1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 81.7dB |
2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 87.9dB |
3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 137.2dB |
5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星操作、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 99.2dB |