ZHCACV7A July   2023  – September 2024 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 压摆率定义
    1. 1.1 虚拟接地和压摆率
  5. 双极运算放大器压摆率示例
  6. CMOS 运算放大器压摆率示例
    1. 3.1 压摆升压示例 1
    2. 3.2 压摆升压示例 2
    3. 3.3 压摆增强摘要
  7. 使用数据表确定增强或无增强的四种方法
    1. 4.1 方法 1:比较压摆率与增益带宽
    2. 4.2 方法 2:与类似 SR 器件比较静态电流
    3. 4.3 方法 3:评估大信号响应
    4. 4.4 方法 4:评估小信号响应
  8. 压摆率取决于电路信号电平和由反馈网络设置的运算放大器增益
  9. 支持正弦波或其他非步进输入需要多大的输出压摆率?
  10. 稳定性也会影响观察到的压摆率
  11. 总结
  12. 参考文献
  13. 10修订历史记录

总结

数据表中的压摆率参数通常是可能的最快输出变化率,以 V/µs 为单位。对于低功耗运算放大器,单位可能是 V/ms。在具有小输入和高增益的应用中,压摆率会降低。需要输入差分电压 VID 来实现输出压摆率。实现更快的 SR 需要更大的 VID。但是,VID 越大,就越不容易实现虚拟接地运算放大器概念,从而可能导致信号失真增大。最好选择压摆率和带宽比所需高得多的运算放大器来降低信号失真。