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

虚拟接地和压摆率

“虚拟接地”概念简化了运算放大器电路的创建和理解。在闭环电路中,运算放大器的大增益使输入电压(IN+ 和 IN-)保持相同。输入电压差 (VID) 假定为零,可简化运算放大器电路的数学计算。在现实中,有三个因素会削弱这个虚拟接地概念。第一个因素是直流失调电压 (VOS)。第二个因素是小信号增益。小信号的 VID 就是 VOUT 除以 AOL(开环增益)。第三个因素是压摆率生成。本应用手册仅重点讨论压摆率。

VID 必须为非零才能生成压摆率。VID 越大,压摆率越大。经过某点后,随着 VID 增加,压摆率不会再增加。数据表中的压摆率值不受 VID 进一步增加的影响。