主题中讨论的其他部件: TLV522, LM324, LM358
尊敬的规格表:
我的客户正在考虑TLV8802并有疑问。
请问您有什么建议?
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(1)一般来说,选装台是AB级推拉式。
我认为TLV8802是相同的吗?
(2)电容负载的充电/放电电电流是否可能导致变形,相当于B级或C级操作?
(3)根据数据表,当电容负载很重(>50pF)时,建议添加Riso。
在这种情况下,是否有可能增加输出失真?
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感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一
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尊敬的规格表:
我的客户正在考虑TLV8802并有疑问。
请问您有什么建议?
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(1)一般来说,选装台是AB级推拉式。
我认为TLV8802是相同的吗?
(2)电容负载的充电/放电电电流是否可能导致变形,相当于B级或C级操作?
(3)根据数据表,当电容负载很重(>50pF)时,建议添加Riso。
在这种情况下,是否有可能增加输出失真?
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感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一
您好Sinichi:
请记住,TLV8802和TLV522是纳米功率设备,不具有大量输出驱动功能(线性响应小于1mA)。
如您所怀疑的,输出级为A-B类。 但是,为了节省静态电源电流,输出级偏压电流运行时非常"稀"。 低失真交流性能不是8kHz设备的首选,因为它针对的是直流应用和极低频率应用。 使用这些低带宽设备,可以很容易地快速进入转换速率限制。
这些器件具有高输出阻抗,对输出上的直接电容非常敏感。 任何电容驱动都需要隔离电阻器。
您可以将输出偏置为A类,并将负载设置为V-,但这会使纳诺功率设备的用途失败。
与任何放大器一样,减少输出上的负载将减少失真。 由于增益带宽较低,必须注意每个阶段使用的增益量。 添加到一个阶段的增益越多,可用的失真消除开环增益就越少(特别是在更高频率-更明显)。
涉及的频率范围是多少? 您的负载是多少?
以上内容适用于所有微功率放大器和纳米功率放大器-因此我将把它与您的类似TLV522线程结合使用。
您好Sinichi:
这是一个非常缓慢的电路-您不应看到任何交叉变形。
1mA接近8802的电流限制,但低于1mA时不应出现交叉失真。
当输出处于应力状态时(例如在重负载下),或者当输出未处于反馈控制(非线性操作)时,在转换限制输出期间,您将看到交叉变形。
您知道他们为什么如此担心来自如此慢的电路的交叉变形? 他们过去是否使用过LM324或LM358 (已知其交叉失真较差)?