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

摘要

本应用手册讨论了应用中的压摆率和运算放大器数据表中的压摆率规格之间的差异。虚拟接地(或虚拟零)概念通过假设输入之间的电压差 VID 为零来简化运算放大器设计。VID 必须增大才能生成压摆率。只需超过 100mV 即可达到许多数据表中列出的最大自然压摆率。一些运算放大器整合了压摆增强电路,因此其数据表中的压摆率大于自然压摆率。达到增强压摆率所需的 VID 可能为数百毫伏。大多数数据表都没有说明存在压摆增强;但是,可以通过检查数据表中的波形图来确定是否存在压摆增强。