请教双通道共单电源运放芯片的OP2365 运放一直处于饱和状态?

德州仪器高性能模拟运放产品系列介绍集锦-模拟/电源-与非网
OPA379, 1.8V 2.9uA 90kHz 轨至轨 I/O 运算放大器
&&&&&&& OPA379 系列微功耗低电压运算放大器针对电池供电的应用而设计。这种放大器的工作电源电压可低至 1.8V。OPA379 系列器件实现了高性能的轨至轨单电源工作,可广泛适用于多种应用。&
&&&&&&&&除微小型封装外,OPA379 系列运算放大器还以最大仅为 5.5&A 的极低静态电流实现了出色的 90kHz 带宽、25pA 低偏置电流以及 80nV/Hz 噪声。
&&&&&&& OPA379(单通道)提供 5 引脚 SC70、5 引脚 SOT23 以及 8 引脚 SO 三种封装版本。OPA2379 (双通道)则提供 8 引脚 SOT23 与 8 引脚 SO 两种封装版本。OPA4379(四通道)采用 14 引脚
封装。所有封装版本的工作温度范围均规定为 -40&C 至 +125&C。
* 低噪声:2.8&VPP
* 微功耗:5.5&A(最大值)
* 低失调电压:1.5mV(最大值)
* DC 精度:
==&:100dB
==&PSRR:2&V/V
==&AOL:120dB
* 更宽的电源电压范围:1.8V 至 5.5V
* 微小型封装
* 应用范围
==&电池供电的仪器
==&便携式设备
==&医疗设备
==&手持式测试设备
OPA727, 电子微调 20MHz、高精度
运算放大器
&&&&&&& OPA727 及 OPA728 系列运算放大器采用业界最佳 12V 模拟 CMOS 工艺及 e-trim 封装级微调技术,具有出色的 dc 精度及 ac 性能。通过封装后数字化微调 IC 实现了最大仅为 150&V 的极低偏移以及 1.5&V/&C 漂移,从而避免了因封测期间的压力造成的参数移位。为了校准失调漂移,OPA727/OPA728 产品系列在过温环境下进行了微调。这些器件具有极高的 CMRR 与开环增益,因此误差很小。
&&&&&&& OPA727 与 OPA728 具有出色的 ac 特性(如 20MHz GBW、30V/&s 斜率及 0.0003% THD+N),非常适合通信、高端音频与有源滤波器应用。由于偏置电流低于 500pA,因此非常适合作为互阻抗(I/V 转换)放大器监控 ONET 应用中的光学电源。
&&&&&&& 该器件针对高达12 V 的单电源工作电压进行了优化,其输入共模范围可以扩展至 GND,以实现真正的单电源功能。输出波动控制在 150mV 电压轨以内,从而使动态范围实现了最大化。低至 4.3mA 的静态电流使其非常适用于电池供电的设备。OPA728 关断状态下的静态电流通常降至 6&A,由于具有参考引脚,所以在双电源应用中使用标准 CMOS 逻辑器件很容易完成关断操作。
&&&&&&& 为便于使用,OPA727 及 OPA728 运算放大器系列的规定及测试工作电压范围均为 4V 至 12V。OPA727(单通道版本)与 OPA728(具有关断功能的单通道版本)均采用 8 引脚 MSOP 与 8 引脚 DFN 两种封装版本。OPA2727(双通道版本,2006 年第四季度上市)采用 8 引脚 DFN 与 8 引脚 SO 两种封装版本。OPA4727 运算放大器的四通道版本采用 14 引脚TSSOP 封装。上述版本的工作温度范围均为 -40&C 至 +125&C。
* 偏移:15&V(典型值)、150&V(最大值)
* 漂移:0.3&V/&C(典型值)、1.5&V/&C(最大值)
* 带宽:20MHz
* 斜率:30V/&s
* 偏置电流:500pA(最大值)
* 低噪声:100kHz 时为 6nV/Hz
* THD+N:1kHz 时为 0.0003%
* 静态电流:每通道 4.3mA
* 电源电压:4V~12V
* 断电模式 (OPA728):6&A
* 应用范围
==&互阻抗放大器
==&有源滤波器
==&A/D 转换驱动器
==&I/V 转换器(用于 )
==&高性能音频
==&过程控制
==&测试设备
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这种电路最小压差是2.5伏,所以也就是最高允许电压与最小压差的下的输入电压。32-14.5V.如果加足够的散热片,能输出1.5A左右的电流。否则过热会自动关闭,不会烧毁。多数厂商如ON、TOSHIBA、UTC、NS、KEC、FS、PANASONIC的产品最大输出电流是1A;
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与非门科技(北京)有限公司 All Rights Reserved.
京ICP证:070212号
北京市公安局备案编号: 京ICP备:号产品简介/OP213
OP213:低噪声、低漂移、单电源运算放大器(双通道)OPx13系列单电源运算放大器具有低噪声和低漂移特性,针对具有内部校准能力的系统而设计。通常,这些基于处理器的系统能够校正失调电压和增益,但无法校正温度漂移和噪声。OPx13系列针对这些参数进行了优化,既可以利用出色的模拟性能,同时又具备数字校正功能。使用内部校准的许多系统一般采用5 V或12 V单极性电源供电。OPx13系列设计采用4 V至36 V单电源供电,可以维持低噪声和精密性能。OPx13系列为单位增益稳定型,典型增益带宽积为3.4 MHz。压摆率超过1 V/μs。噪声密度极低,为4.7 nV/√Hz;0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为120 nV峰峰值。不仅可保证输入失调电压性能;而且能保证失调电压漂移低于0.8 μV/°C。输入共模范围包括负电源电压,并且在整个电源电压范围的正电源电压1 V范围内。针对超过输入电压范围的情况,OPx13内置反相保护功能。输出电压摆幅也包括负电源电压,并且在正供电轨的1 V范围内。输出在其全部范围内具有吸电流和源电流能力,额定负载为600 Ω。数字秤和其它应变计应用均可受益于OPx13系列的极低噪声和低漂移特性。其它应用包括用作Σ-Δ模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的缓冲器或放大器。这些转换器一般具有高分辨率,要求利用极低噪声放大器来充分发挥其潜在优势。许多转换器都在单电源或低电源电压系统中工作,可实现更大的信号摆幅,进而提高系统性能。OPx13系列的额定电源电压为5 V(单电源)和±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+85°C XIND扩展工业温度范围,提供PDIP和SOIC表贴封装。技术特性单电源或双电源供电低噪声:4.7 nV/√Hz (1 kHz)宽带宽:3.4 MHz低失调电压:100 μV极低漂移:0.2 μV/°C单位增益稳定无反相
应用领域数字秤多媒体应变计电池供电仪器仪表温度传感器放大器
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精密微功耗单电源运算放大器OP777/727/747
Precision Micropower Single-Supply Operational
Amplifiers:OP777/727/747
■国营七七七总厂 刘邦彦、刘智慧
ADI公司的OP777、OP727和OP747分别是精密的单、双和四个轨至轨输出的单电源放大器,具有微功耗工作和轨至轨输出范围的特点。这些放大器与用
15V电源工作的工业标准OP07相比,性能得到了改进,并且具有适于在低至2.7V的单电源下工作的优点,同时能够选择更小的封装形式。在带超过500PF的容性负载时,输出也是稳定的。在5V供电的情况下,每个放大器的电源电流小于300
A。用500 的串联电阻保护输入端,允许其输入信号电平高于正电源数伏,而不会有相位反转。
这些放大器的应用包括:电源供电仪表和便携式仪表、遥控探测器信号的处理和精密滤波器等。
OP777/OP727/OP747放大器采用了精密的双极型PNP输入级与高压CMOS输出级相结合的结构。这使得该放大器具有输入电压范围包含负电源电压(在单电源应用时,通常为地)的特点,同时也能使输出摆动到距电源只有1mV的位置。另外,输入电压范围也扩展到距正电源不到1V。外延PNP输入结构提供了高击穿电压、高增益,而输入偏置电流的数值与&达林顿&输入级放大器所公认的数值相差不大。PNP输入结构也大大地降低了噪声和直流输入误差项。
这些放大器由于设计和工艺的改进,全部规定在5V单电源下工作,也能用从2.7V直到30V的电源电压工作。比起传统的双电源放大器,有利于增加输入和输出电压范围。OP777/OP727/OP747系列在失调受电源或共模电压影响最小的情况下是额定的。用
15V双电源工作也是完全额定的。
共模输入电压范围
OP777/OP727/OP747的额定输入共模电压为从负电源直到距正电源不到1V,然而在输入电压稍低于VEE时放大器仍能工作。在图1中,OP777/OP727/OP747用3V单电源和加在输入端上负的直流共模电压构成差动放大器,其次把一个400mVp-p的输入加到同相输入端。其输出没有呈现任何失真。通过使用大的输入电阻和反馈电阻来维持微功耗。
输入过压保护
当放大器的输入低于VEE或高于VCC一个二极管压降时,大电流将会分别从衬底(V-)或正电源(V+)流到输入管脚,这可能损坏器件。OP777/OP727/OP747具有500
的内设电流限制电阻,它与输入端相串联,使损坏的几率减至最小。同时,也应该注意,输入晶体管的高击穿电压使得放大器的输入端之间没有必要加箝位二极管。这种箝位二极管对很多应用电路,比如像精密整流器和比较器都会产生很大影响。
当迫使一个或两个输入端超过输入共模电压范围时,很多放大器就会出现工作不正常。通过放大器的传递函数,实际上是颠倒转换极性来代表相位反转。在某种情况下,这可能在伺服系统中引起闭锁,并可能造成永久损坏或不可恢复的放大器参数漂移。许多放大器有补偿电路来阻止这些情况,但有些只是对反相输入有效。此外,很多这类线路仅能工作在超过电源电压几百毫伏的情形。当运放的一个或两个输入端被强行超过其输入共模电压范围时,OP777/OP727/OP747具有保护电路来防止出现相位反转。建议不要用超过电源电压3V以上的信号持续地驱动该器件。
CMOS输出级具有极好的(并相当对称的)输出驱动能力,而且在带有轻负载的情况下,可以摆动到距两个电源电压不到1mV。OP777/OP727/OP747在电压跟随器组态下是稳定的,并且在单电源应用时,能对低至地电平以上1mV的信号响应。
对OP777/OP727/OP747系列放大器的输出加以保护,避免遭受任何一个电源意外短路而造成的损坏。只要不长期地超过最大芯片的结温,高达30mA的电流不会引起任何损坏。
低端电流检测器
在电源控制电路中,大量的设计工作都集中在很宽负载电流条件下导通晶体管的长期可靠性上,从而检测和限制器件的功耗是这类设计中最重要的内容。图2表示的是一个5V单电源电流检测器的例子,可以把它加入到带有折回型电流限制的一个电压调节器或带有急剧短路保护的大电流电源的设计中。该设计利用OP777扩展到地的共模范围,检测电源返回通路中的电流。0.1
的分流电阻RSENSE上产生一个非常小的压降,由于Q1的反馈,反相端上的电压等于同相端上的电压(Q1是2N2222或等效的NPN晶体管)。这就使得R1两端的电压降等于RSENSE两端的电压降。因此,通过Q1的电流与通过RSENSE的电流成正比。而输出电压由下式给出:
V_{OUT}=5V-({R2}\over{R1} R_{SENSE} I_{L})
R2两端的电压降随着IL的增加而增加,这样VOUT就随着被检测电源电流的变大而降低。对于所给的元件值,当返回线路中的电流为1A时,VOUT为2.5V。
OP777/OP727/OP747在许多电桥应用中是很有用的,图3表示的是一个单电源的电桥电路,它的输出与电桥的相对偏差( )成线性比例关系,其中
在可用双电源的系统中,可以采用图4的电路来检测与电桥相对偏差线性相关的电桥输出。
图5表示的是单电源电流源,使用大电阻来维持微功耗的运行。可以通过改变R2B电阻来调节输出电流,依从电压为:|V_{L}|≤|V_{SAT}|-|V_{S}|。
使用一个OP727放大器的单电源仪用放大器如图6所示。为了调节差异,使{R3}\over{R4}={R1}\over{R2}。电路在直流下的CMRR公式为:CMRR=20log(100/(1-(R2
R3)/(R1 R4))。一般按照电阻与电阻比率的失配来规定电阻网络的精度,为了反映这一点,可以重写CMRR公式:CMRR=20log(10000/%失配)。从两个电阻比率和相对漂移的观点来看,高CMRR的关键是电阻网络的良好匹配。应该注意,电阻的绝对大小和它们的绝对漂移不是很重要的,匹配是关键。当电阻网络的失配为0.1%的情况下,CMRR是100dB。为了使CMRR最大,应当对一个电阻,比如R4进行修正。在一个封装里的两个运放(OP727)匹配得更紧密,所以比起三个运放组态来,性能有明显地提高。
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3秒自动关闭窗口OPAV、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn
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2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器
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相关终端应用
OPAx365 零交叉系列轨至轨高性能 CMOS 运算放大器针对超低电压单电源应用进行了 优化。轨至轨输入或输出、低噪声
(4.5nV/&Hz) 和高速运行(50MHz 增益带宽)使得这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。应用
包括音频、信号调节和传感器放大。OPA365 系列运算放大器也非常适合手机功率放大器控制环路。 特殊 特性, 包括出色的共模抑制比 (CMRR)、无输入级交叉失真、高输入阻抗和轨至轨输入和输出摆幅。输入共模范围同时包括正负电源。输出电压摆幅在电源轨的 10mV 以内。
OPA365(单通道版本)采用微型 SOT23-5 (SOT-5) 和 SOIC-8
封装。OPA2365(双通道版本)采用 SOIC-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 &40&C 至
+125&C。单通道和双通道版本具有完全相同的规范,可最大程度地提高设计灵活性。
增益带宽:50MHz
零交叉失真拓扑:
THD+N:0.0004%CMRR:100dB(最小值)轨至轨输入和输出
输入超出电源轨 100mV
低噪声:100kHz 时为
4.5nV/&Hz压摆率:25V/&s快速趋稳:0.3&s 至
0.01%精度:
低失调电压:100&V低输入偏置电流:0.2pA
2.2V 至 5.5V 工作电压All trademarks are the property of their respective owners.
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Architecture
Number of Channels
Total Supply Voltage
(+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage
(+5V=5, +/-5V=10)
Acl, min spec gain
Vn at Flatband
Vn at 1kHz
Iq per channel
Vos (Offset Voltage @ 25C)
Rail-to-Rail
Operating Temperature Range
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current
Offset Drift
Output Current
2nd Harmonic
3rd Harmonic
CMOS Voltage FB&
CMOS Voltage FB&
CMOS Voltage FB&
Voltage FB CMOS&
CMOS Voltage FB&
Zero Crossover&
Zero Crossover&
Zero Crossover&
Zero Crossover&
Zero Crossover&
Automotive&
HiRel Enhanced Product&
Automotive&
-40 to 125&
-40 to 125&
-40 to 125&
-55 to 125&
-40 to 125&
SOIC SOT-23&
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)&
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)&
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)&
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)&
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)&
其它合格版本 OPA2365
Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
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(电路设计和仿真)
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