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 2:与类似 SR 器件比较静态电流

第二种方法是与其他具有相似电源电压最大值和类似压摆率的运算放大器比较每通道静态电流 (IQ)。IQ 和 GBWP 成比例相关。如果 IQ 非常低或属于较低的双模分布,则应该会进行压摆增强。如果 IQ 接近中值或高于中值,则应该不会有增强。TLV9001 具有非常低的 IQ,因此很可能会有增强。LMV831 的 IQ 低于中值,但远大于最低 IQ,因此使用此测试无法确定有无增强。

表 4-2 方法 2 中用于确定是否存在增强的器件参数
器件型号每通道 Iq (mA)GBWP (MHz)SR (V/µs)增强?
TLV90010.0612有可能
LMV8310.253.32不确定
LMV821-N0.305.62不确定
OPA3770.765.52
OPA3760.765.52
TLV3760.825.52