SGM321低功耗運放/比較器

來源: 發(fā)布時間:2023-01-13

絕大多數(shù)的模擬電路設計者都知道怎么在雙電源電壓的條件下使用運算放大器,比如圖一左邊的那個電路,一個雙電源是由一個正電源和一個相等電壓的負電源組成。一般是正負15V,正負12V和正負5V也是經(jīng)常使用的。輸入電壓和輸出電壓都是參考地給出的,還包括正負電壓的擺動幅度極限Vom以及比較大輸出擺幅。單電源供電的電路(圖一中右)運放的電源腳連接到正電源和地。正電源引腳接到VCC+,地或者VCC-引腳連接到GND。將正電壓分成一半后的電壓作為虛地接到運放的輸入引腳上,這時運放的輸出電壓也是該虛地電壓,運放的輸出電壓以虛地為中心,擺幅在Vom之內。很多應用設計中需要使用可編程高精密運算放大器(PVGA),在信號鏈中對放大倍數(shù)進行動態(tài)調整。SGM321低功耗運放/比較器

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電源抑制比(PSRR)是輸入電源變化量(以伏為單位)與轉換器輸出變化量(以伏為單位)的比值,常用分貝表示。對于高質量的D/A轉換器,要求開關電路及運算放大器所用的電源電壓發(fā)生變化時,對輸出的電壓影響極小.通常把滿量程電壓變化的百分數(shù)與電源電壓變化的百分數(shù)之比稱為電源抑制比.電源抑制比可分為交流電源抑制比和直流電源抑制比,其具體意思如下.交流電源抑制比(ACPSR)先在標稱電源電壓(5V)的情況下,讀取一個測量值,然后在電源電壓上疊加一個頻率為100HZ,有效值為200mV的信號,在相同的輸入信號電平下,讀取第二個測量值,按測量誤差公式"百分誤差=(第二測量值-***測量值)/***測量值"計算得到的百分比誤差即為交流電源抑制比.直流電源抑制比(DCPSR)SGM3130低功耗四通道運放/比較器原廠在低電源電壓下, 容性負載能力也很好。工作溫度范圍從-40 ℃到125 ℃ 。

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先在標稱電源電壓(5V)的情況下,讀一個測量值,然后使電源電壓變化5%,在相同的輸入信號電平下讀取第二個測量值,按測量誤差公式(同上題公式)計算得到的百分誤差即為直流電源抑制比.電源抑制比功用和計算與其它的失衡量一樣,參數(shù)規(guī)范中的電源抑制比也是針對運算放大器的輸入而言的.運算放大器的電源線上的噪聲也會對輸出信號造成影響,因此必須適當?shù)亍耙种啤痹肼暋6娫匆种票染褪菧y量運算放大器抑制這種偏差的程度的量。一般定義它為:從輸入到輸出的增益除以從電源到輸出的增益。因為現(xiàn)在的運算放大器逐漸出趨向于低壓低功耗,對供電電源的要求也越來越高。

GS393/393A由兩個**的精密電壓比較器組成,典型偏置電壓為1.0mV以及高增益。它們專門設計用于在寬電壓范圍內從單個電源運行。也可以從分開的電源進行操作,并且低電源電流消耗與電源電壓的大小。GS393/393A系列與行業(yè)標準393兼容。GS393A具有比GS393更嚴格的輸入偏置電壓。應用l電池充電器l無繩電話l開關電源lDC-DC模塊lPC主板l通信設備。寬電源電壓范圍l單電源:2.0V至36Vl雙電源:±1.0V至±18Vl低電源電流消耗:0.6mAl低輸入偏置電流:25nA(典型值)l低輸入偏置電流:5.0nA(典型值)l低輸入偏置電壓:±1.0mV(典型值)l輸入共模電壓范圍包括地。具體而言,斬波穩(wěn)定型運算放大器(零漂移放大器)非常適用于要求**失調電壓以及零漂移的應用。

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對數(shù)以千計讀數(shù)和(或)在惡劣工作條件下提供一致性能的可再現(xiàn)性,運算放大器的選擇就會變得特別困難。SGM321低功耗運放/比較器

采用臺積電**的工藝及全新的斬波結構,失調電壓比較大*為5μV,失調電壓漂移比較大為0.03μV/℃。具有軌到軌的輸入和輸出,同時具有很快的過載恢復能力及內置抗RF干擾功能。GS833X系列高精度、零漂移運放可工作電壓1.8V至5.5V的單電源驅動。采用臺積電**的工藝及全新的斬波結構,失調電壓比較大*為10μV,失調電壓漂移比較大為0.03μV/℃。具有軌到軌的輸入和輸出,同時具有很快的過載恢復能力及內置抗RF干擾功能。GS85XX系列高精度、零漂移運放可工作電壓1.8V至5.5V的單電源驅動。采用臺積電**的工藝及全新的斬波結構,失調電壓比較大*為30μV,失調電壓漂移比較大為0.03μV/℃。具有軌到軌的輸入和輸出,同時具有很快的過載恢復能力及內置抗RF干擾功能。SGM321低功耗運放/比較器

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