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

压摆率定义

压摆率是运算放大器中随时间变化最快的输出电压,通常以伏特/微秒 (V/µs) 为单位进行测量。一些低功耗运算放大器以伏特/毫秒 (V/ms) 为单位表示压摆率。数据表压摆率 (SR) 参数是具有大输入信号和单位增益设置的输出电压变化率(除非另有明确说明)。这一个数值通常是数据表中唯一直接反映压摆率的信息。重要的是要知道,并非所有应用都有这种量级的压摆率。此外还要注意,对于所有输入和配置,压摆率并不是一个恒定值。