ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
该运算放大器系列不为图 4-4 中蓝色框中突出显示的任何输出晶体管(B 类类型)提供任何静态偏置。大多数其他运算放大器设计方案为输出晶体管(AB 类类型)提供小的静态偏置,以使输出电流无缝转换。没有静态偏置的优点是允许“恒流阱”驱动器将输出拉近负电源电压。没有静态偏置的缺点是在输出源驱动器和灌流驱动器之间切换时会出现延时时间。
运算放大器的达林顿 NPN 驱动器和 PNP 发射极跟随器输出晶体管共享绿色框中突出显示的输入信号。补偿电容器也连接到这个公共节点。因此,绿色节点的压摆率与输出的压摆率相同,可在数据表中以典型值的形式找到。当运算放大器需要在达林顿 NPN 和 PNP 发射极跟随器驱动器之间切换时,近似延时时间按如下公式计算
根据应用的不同,此延时可能明显也可能不明显。最大应用频率和负载电流范围是确定延时时间是否显著的相关因素。
图 4-5 和图 4-7 中所示的两个测试电路专门用于最大化交叉延时时间的视觉效果。在许多应用中,交叉时间不会引起任何问题。但是,当存在高频信号、快速上升或下降时间或必须更大程度降低失真时,应格外小心。可以添加输出下拉或上拉电阻,以使输出源驱动器或灌流驱动器持续保持激活,从而防止时延。