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[参考译文] OPA350:关于使用带宽较低的备用光放大器

Other Parts Discussed in Thread: OPA350, TLV9061, OPA320, OPA325, LMP7731
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/1083648/opa350-regarding-using-alternate-opamp-having-lesser-bandwidth

部件号:OPA350
线程中讨论的其他部件: TLV9061OPA320OPA325LMP7731

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们正在使用 OPA350来感应栅极反相器中的电路。

在感测电路中,我们使用差分隔离光放大器并隔离高压和低压部分。

在差动运算放大器之后,为了将差动输出转换为单端 ADC,我们使用 OPA350运算放大器。

OPA350是38MHz 频段宽度的光拍,

我们是否可以使用较小的带宽运算放大器,如 OPA 320,TLV9061?

使用较低带宽的运算放大器是否有助于降低 ADC 的噪声/运算放大器的输出?

我们的逆变器切换频率为50kHz,使用较低带宽运算放大器有何优势?

请予以回复。

谢谢你,

口径

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    口径

    运算放大器的带宽与响应时间有关,因此能够快速读取。  因此,如果增益相对较低(G<20),则 OPA320,OPA325或 TLV9061和 OPA350之间的性能不应有显著差异。  只有当输入噪声频谱密度与带宽较高的运算放大器相同或更低时,低带宽运算放大器才会降低总体噪声。 但是,由于带宽较低通常意味着静态电流较低,因此输入噪声频谱密度较高,因此总噪声可能较低,较高或 相同。  使用较低带宽部分的优点通常与 IQ 较低有关,而缺点是响应较慢。  尽管如此,OPA320还是我们推动 ADC 输入的最佳运算放大器之一。

    如果您需要更多帮助,请提供您的示意图——一张千言万语的图片。

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    如果您的目标是减少噪音,请考虑 LMP7731。

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    克莱门斯,

    尽管 LMP7731 (GBW 为22MHz)的输入电压噪声频谱密度比同档速度 OPA320 (GBW 为20MHz)低,但作为双极输入运算放大器 LMP7731,典型输入电流噪声频谱密度分别高于三级,即2.2pA/RT-Hz 与0.6fA/RT-Hz。 因此,如果不知道用于将差分信号转换为单端的实际电阻值,人们可能无法得出使用 LMP7731会导致总体噪声降低的结论。

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    尊敬的马雷克:

    下午好。

    感谢您的解释和建议。

    谢谢你,

    口径

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    您好,

    我们的逆变器切换频率为50kHz,使用较低带宽运算放大器是否有任何优势?

    如果逆变器的切换频率配置为50kHz,则运算放大器和电压/电流反馈回路需要比切换频率低1/10至1/220。 换言之,运算放大器的 BW 应保持在5kHz 以下。 否则,逆变器的切换频率及其谐波将增加系统的噪声层。 十年前50kHz 将使您从切换频率噪声及其谐波降低至少-20dB 到-40dB。  

    这就是许多逆变器切换台在100kHz 以上的范围内工作的原因(您还需要在设计中考虑磁芯损耗)。 如果在材料中使用变压器冲压,则必须保持在50kHz 以下)。  以较高的频率移动开关频率和噪音将会很好。

    如果您在50Hz/60Hz 应用中进行太阳能直流至交流电源转换,则5kHz 或稍低的 BW 可能是可以接受的。 因此,您不需要高带宽运算放大器。   

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德   

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    亲爱的雷蒙德,

    早上好。

    非常感谢您的回答和建议。

    谢谢你,

    口径

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    您好,

    从我的角度看,没有简单的答案。 人们需要查看示意图。

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    尊敬的凯:

    感谢你的回复。

    我们的团队正在分析合适的部件更换以减少噪音。

    如果有任何疑问,我们将会与您再次进行确认。

    感谢您的支持。

    谢谢你,

    基里什·K

    口径

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    您好,

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题,可以重新打开此主题,或通过 E2E 论坛创建新主题。  

    最佳

    雷蒙德

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    雷蒙德您好,

    谢谢你。

    您可以关闭此线程。

    谢谢你,

    口径