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

方法 4:评估小信号响应

第四种方法是评估小输入信号图中的 SR。使用具有最小输入信号和最高噪声增益的图表。可能需要放大以准确测量分度格放大的波形,从而在任何内部正向容性耦合后获得初始压摆率。TLV9001 波形的时分太长,使得上升和下降看起来是垂直线,因此无法以任何精度确定波形 SR。TLV9001 波形不能表明有无增强。LMV831 波形是一个非常适合用作指示的波形,因为输入较小,NG 较高,并且放大使得上升和下降时间可供测量。初始压摆率与其余上升压摆率一致,因此可以根据该部分进行评估。绿色椭圆区域的初始 SR 为 0.25V/μs。根据图 3-1,10mV 的 VID 转换为 14% 的 SR[max]。数据表值 (2V/µs) 的 14% 为 0.28V/μs。该波形的小信号压摆率 0.25V/μs 与计算得出的压摆率 0.28V/μs 非常匹配。根据这些计算结果,LMV831 器件没有压摆增强。

结果不确定无升压
器件TLV9001LMV831
NG110
VIN100mV10mV
初始 SR未知0.25V/μs

数据表 SR × 图 3-1 输出

1.8V/μs0.28V/μs
TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 TLV9001 小信号波形图 4-3 TLV9001 小信号波形
TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 LMV831 小信号波形图 4-4 LMV831 小信号波形