Other Parts Discussed in Thread: ADS8327
器件型号: OPA2376-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS8327
看一下应用电路数据表上的图 27、 我的问题是 RC 网络的用途是什么? 它设计用于驱动高容性负载吗?
我计划在传感器输入路径上使用此运算放大器作为电压跟随器、以便该跟随器提供低输出阻抗、从而轻松驱动 ADC 输入。 我的 ADC 输入采样电容为 5.5pF。
您是否有类似的具有 6 个通道的运算放大器?
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看一下应用电路数据表上的图 27、 我的问题是 RC 网络的用途是什么? 它设计用于驱动高容性负载吗?
我计划在传感器输入路径上使用此运算放大器作为电压跟随器、以便该跟随器提供低输出阻抗、从而轻松驱动 ADC 输入。 我的 ADC 输入采样电容为 5.5pF。
您是否有类似的具有 6 个通道的运算放大器?
ADC 数据表解释了输入电容和电阻的原因。
模拟输入当转换器进入保持模式时、+IN 和–IN 输入之间的电压差在内部电容器阵列上捕获。 IN 输入端的电压限制在 AGND–0.2V 和 AGND + 0.2V 之间、从而允许输入抑制+IN 和–IN 输入端共用的小信号。 IN 输入的范围为–0.2V 至 VREF + 0.2V。输入范围 (+IN–(–IN)) 限制为 0V 至 VREF。 流经模拟输入的(峰值)输入电流取决于多个因素:采样率、输入电压和源阻抗。 在采样期间、进入 ADS8327/28 的电流为内部电容器阵列充电。 在该电容充满电后、没有进一步的输入电流。 模拟输入电压源必须能够在最短采集时间 (238ns) 内将输入电容 (45 pF) 充电至 16 位建立电平。 当 GΩ 器进入保持模式时、输入阻抗大于 1M Ω。

C1 有助于尽可能快地为内部 40pF 电容充电。
R1 和 C1 将降低信号带宽。 这可能是、也可能不是问题。
R1 和 C1 影响稳定时间。 这可能是、也可能不是问题。
如果需要最高速度、建议使用 ADS 数据表中的前置放大器和 R、C。
