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[参考译文] OPA172:工作温度超过1kHz时开路增益变化

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172

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/576608/opa172-open-loop-gain-variation-at-1khz-over-operating-temperature

部件号:OPA172

您好,

请提供OPA172在1kHz时的开环增益在工作温度(-55至125C)上的变化估计值。

放大器检测到的负载为23mH+310ohm。

谢谢!

Shihab。

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    您好Shibab:

    我对您关于OPA172开环增益(AOL)在23 mH + 310 ohm负载过热时如何变化的问题进行了一些调查。 我的结论如下:

    1. 无论是否安装了23 MH + 310欧姆电阻器,开环增益完成的模拟显示,在1 kHz时,标称值(80 dB)几乎没有差异。 空载AOL与加载AOL之间存在差异,在1 Hz时约为4.3 dB,在10 Hz时为0.5 dB,两种频率均远低于1 kHz。 OPA172模型包括复杂开环输出阻抗(Zo),这是此类模拟中的一个重要因素。
    2. 我们多年来在各种不同运算放大器方面的经验使我们能够对温度,电源范围和工艺变化的增益带宽产品(GBW)等参数中的差异使用建立和应用通用近似值。 该术语中的增益是AOL增益。 我们采用的近似值是,GBW在低端不会低于0.5倍(典型),在高端不会超过1.5倍(典型)。因此,对于典型GBW为10 MHz的OPA172,其完整范围是5 MHz到15 MHz。 但是,它更有可能接近典型的10 MHz。
    3. 在1 kHz时应用典型的10 MHz GBW,AOL = GBW / f = 10e7 / 1e3 = 1e4 (80 dB)
    4. 在1 kHz时应用最小5 MHz GBW,AOL (min)= 5e6 / 1e3 = 5e3 (74 dB)
    5. 在1 kHz时应用最大15 MHz GBW,AOL (MAX)= 15e6 / 1e3 = 1.5e4 (83.5 dB)

    使用这一范围的AOL变体将允许在温度范围内计算闭环增益(ACL)等

    如果需要有关GBW主题的其他信息,可参考TI Precision Labs系列的运算放大器带宽会话:

    www.ti.com/precisionlabs

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

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    您好,Thomas:

    感谢您的回复。

    您发布的我了解的是工作温度-55到+125C,在1kHz时AOL的变化估计为74dB到83dB。 典型值为80dB。

    我们是否可以考虑-55C时的AOL值只会比 25C时的AOL值增加?

    另外,在+125C时的AOL将只 会比在25C时的AOL减少。

    我认为,如果我们能考虑到在-55和100C时AOL的实际行为,则容差分析将比考虑  上述两个极端温度下的AOL变量更有意义。

    此外,您能否 提供有关"Opamp AOL variation over temperate"主题的任何白皮书?

    谢谢!

    Shihab。

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    您好,Shihab:

    下面的简短文章描述了运算放大器的AOL和开环输出阻抗(Zo)在多个操作因素(包括温度)上的变化。

    结果显示,在较低的温度下,设备的单位增益带宽和低频AOL值比在高温下运行时更高。   本文基于 典型的三级CMOS设备,某些其他类型的设备 的行为可能有所不同。