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

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

图 5-1 有两个可产生 1V 输出阶跃的原理图。在左侧电路中,1V 由大小为 1 的噪声增益放大。在右侧电路中,10mV 由大小为 100 的噪声增益放大。在这些同相电路中,信号增益和噪声增益是等效的。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 具有相同 1V 输出阶跃的两个原理图图 5-1 具有相同 1V 输出阶跃的两个原理图

图 5-1 是根据图 5-1 原理图产生的仿真波形。单位增益(黑色曲线)以 2V/μs 上升,与数据表规格相同。100 增益(红色曲线)具有较慢的压摆率,随着电压升高,压摆率会继续下降。根据图 3-1 输出,10mV 输入阶跃的初始压摆率为 70mV/µs,即 0.5V/µs 自然压摆率最大值的 14%。当波形上升一半时,VID 已降至 5mV。现在,SR 是图 3-1 输出 0.5V/µs 的 7%,即 35mV/µs。

TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 两个具有 1V 阶跃的波形图 5-2 两个具有 1V 阶跃的波形

即使 TLV9002 器件没有压摆增强,单位增益压摆率(自然压摆率 0.5V/μs)也比 G=100 曲线快得多。无论是否进行压摆增强,增益较高的较小输入信号的压摆率必须始终低于增益较低的较大输入信号。