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[参考译文] LMV358-N-Q1:LMV358Q1MAX/NOPB 输出电压范围

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV612, OPA2325, TLV9002-Q1, OPA2323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531882/lmv358-n-q1-lmv358q1max-nopb-output-voltage-range

器件型号:LMV358-N-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9002-Q1、LMV612、 OPA2323和 OPA2325

工具/软件:

您好:

目前、 在我们的设计中、我使用 LMV358Q1MAX/NOPB 作为 ADC 缓冲器(电压跟随器)、电源电压为 3.3V、输入电压范围为 0V 至 3.3V。

当输入(即 IPM_CPU Temp_Monitoring) 为)为 3.3V 时、我们在输出端观察到 2.7。

请帮助我们了解这种情况。 另外、请告知该运算放大器在电源电压为 3.3V 时的输出范围。

谢谢!

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     LMV358Q1MAX 的输入共模电压线性范围仅扩展至 (V+)–1V、因此对于 3.3V 电源、有效输入范围为 0V 至 2.3V(请参阅下文)。


    对于 3.3V 单电源和空载输出条件下、其在室温下的输出电压范围为 100mV 至 3.2V、在整个温度范围内为 200mV 至 3.1V。  

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    您好:

    这是否意味着 — 在 3.3V 单电源的空载条件下,我们可以预期输出直至 3.1V ?

    对于 3.3V 单电源和空载输出条件下、其在室温下的输出电压范围为 100mV 至 3.2V、在整个温度范围内为 200mV 至 3.1V - 但我们看不到。 即使在空载条件下、输出范围也不是 3.2V

    但您是否重点介绍了 5V 电源规格?

    请确认一下!

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    该器件具有轨到轨输出、但不具有轨到轨输入。 当配置为电压跟随器时、不允许任何高于 2.3V 的电压、因为该电压超出了输入共模电压范围。 (忽略输出范围;此处无关紧要。)

    使用 TLV9002-Q1 等轨至轨运算放大器(更便宜)。

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     LMV612MAX/NOPB 如何?

    这也是轨到轨输入和输出吗?

    我们可以使用这个吗?

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    是的。

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    请注意、LMV612MAX CMRR 未指定为 (V+)–1.2V < VCM <(V+)–0.4V 之间 — 请参阅下文。  这意味着、对于 3.3V 单电源、其失调电压可能对于 Vc 非常高、介于 2.1V 至 2.9V 之间。

    出于上述原因、我建议您使用  TLV9002-Q1。

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    您好:

    为什么 CMRR 对于输入电压范围是低电平: VS = 1.8V ,(V–)–0.1V < VCM <(V+)+ 0.1V, TA =–40°C 到 125°C 当比较 VS = 1.8V ,(V–)–0.1V < VCM <(V+)–1.4V, TA =–40°C 到 125°C。 这将导致 VCM 处于该电平下的输出不准确?

    我们是否有任何其他在整个 VCM(与 VCC) 范围)范围内具有相同 CMRR 的运算放大器?

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    大多数具有轨到轨输入的运算放大器都有两组输入晶体管;LMV612 以及 NPN 和 PNP 请参阅下文:

    当输入电压在晶体管之间切换时、失调电压会发生变化;这会降低 CMRR(有关 TLV9002-Q1 和 LMV612,请参阅下文):

      

    OPA2323 等零交叉运算放大器在整个输入范围内具有低 CMRR。 (它使用电荷泵为输入晶体管产生更高的电源。)

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    对于零交叉替代方案、我推荐使用 OPA2325 (10MHz 的 GBW)。