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 3:评估大信号响应

使用具有突升和突降的任何大信号图,包括有其他名称(如“过载恢复”)的图表。如果找不到满足这些条件的图表,请使用具有最大输入信号的图表。查看瞬态响应时,请选择 VID 大于 100mV 的最慢压摆率部分。考虑到电路的噪声增益 (NG),NG 为 11 时的最慢压摆率部分为 1.1V,而 NG 为 1 时,VID 为 100mV。如图 4-1图 4-2 所示,绿色椭圆是最大 VID 下的最慢压摆率。在这两个波形中都有一个初始较快的压摆率。这种初始上升的压摆率可能是由压摆增强或内部寄生电容馈通所引起。通常,小幅上升由电容馈通引起,大幅上升由压摆增强引起。对于 TLV9001 波形,选定区域 (SR) 为 0.6V/μs,不到数据手册中 2V/μs 压摆率的一半。根据此信息,TLV9001 中存在压摆增强。对于 LMV831 波形,所选区域 (SR) 为 2.2V/µs 上升和 1.8V/µs 下降 SR,接近数据表压摆率 2V/µs;因此,应该不会有增强。

升压 无升压
器件 TLV9001 LMV831
NG 11 1
VIN 600mV 500mV
所选 SR 0.6V/μs +2.2V/μs、-1.8V/μs
数据表 SR 2V/μs 2V/μs
TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 TLV9001 过载恢复图 4-1 TLV9001 过载恢复
TS321, TL074, TLV9001, OPA4991, OPA2991, OPA991, LMV831, OPA345, LMV821-N, OPA377-Q1, OPA376-Q1, OPA377, OPA376, TLV376, TLV9002 增益 = 1 时的 LMV831 大信号阶跃响应图 4-2 增益 = 1 时的 LMV831 大信号阶跃响应