主题中讨论的其他器件: OPA857
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
1.您能否提供 OPA657增益的温度特性(0℃~40℃)?
(温度漂移值或图形与温度间的关系)
2.您能否提供 OPA657噪声的温度特征(0℃~40℃)?
(温度漂移值或图形与温度间的关系)
非常感谢。
此致、
Yuki
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您好、Yuki、
您请求的两条曲线实际上并未完成您的想法:对于 OPA657 (和许多其他器件)、增益漂移和温度范围内的噪声漂移不是完全相关的数字。 由于 OPA857不是固定增益放大器(它是开环放大器、您可以设置自己的增益)、因此不存在"温度范围内的增益漂移"、因为放大器将主动通过其反馈网络来补偿增益的任何变化: RF ->反馈电阻器& Rg ->增益电阻器;正常。
因此、要回答您请求的两条曲线:
由于 OPA857不是固定增益放大器、因此在温度范围内不会出现明显的增益漂移。 具体而言、该数据表在开环电压增益的整个温度范围内包含三个值、典型值为70dB:
在-40至85°C 的温度范围内、这个变化非常小
2.关于温度范围内的噪声漂移、放大器电压和电流噪声的固有噪声相对较低、VN = 4.8nV/sqrt (Hz)且 IN = 1.3fA/sqrt (Hz)(也在图中):
相反、大反馈电阻器 RF 的电阻器噪声将主导电路中的噪声。 由奈奎斯特和约翰逊热噪声公式和白皮书描述的电阻器热噪声将主导 OPA657电路、尤其是在过热和过热情况下。 TI 有一个关于高速运算放大器噪声分析的文档、其中包括电阻器热噪声(作为噪声电压):
https://www.ti.com/lit/an/sboa066a/sboa066a.pdf
方程式为 sqrt (4*KB*T*R);温度以开尔文为单位、 而 KB 为 玻尔兹曼常数 k =(1.48±.07)×10−23J/K 以下是原始纸张的链接:
https://web.mit.edu/dvp/Public/noise-paper.pdf
我将进行仿真、以展示 OPA657在绝对零时的噪声相对较少、在25°C 时电阻器产生的噪声更大、以及在85°C 时放大器的噪声大小 现在、我希望这种解释能帮助您理解。
最棒的
阿尔茨
您好、Yuki、
增益漂移取决于所设置的闭环增益和开环增益、因此取决于频率。
假设使用正常的低频 OPAMP 电路。 文献中报告的开环增益稳定性约为1%/°C 借助负反馈方法、闭环增益稳定性可通过系数1 /(1 +环路增益)提高、其中环路增益为开环增益除以闭环增益。
假设闭环增益为1V/V、开环增益为60dB (10kHz 时)。 则环路增益为1000V/V、改进系数为1/(1 + 1000)。 因此、闭环增益漂移约为1%/°C x 1/1001 = 0.001%/°C 在频率增加时、改进因子会因开环增益减小而降低、增益漂移会相应降低。 因此、应用的最大信号频率通常远低于 OPAMP 的带宽。
这就是低频运算放大器的工作方式。 凭借足够高的开环增益、可以构建非常精确的电路、因为巨大的增益储备(=环路增益)会对电路进行线性化和稳定。
高频运算放大器电路还使用环路增益进行线性化和稳定、当然、但重点不是稳定性、而是速度! 确实、在低频时、增益漂移可以像上面所讨论的那样低、但在高频电路中、应用的最大信号频率范围可以恰好上升到 OPAMP 的带宽。 在该区域中、只有极小的环路增益可用、增益漂移可能会相当高、远高于上文所述的精密低频运算放大器电路。
这对您意味着什么?
增益漂移在很大程度上取决于实际电路、因此无法在涵盖所有应用的数据表中显示漂移曲线。 因此、您必须自行使用烤箱执行增益漂移测量。 请记住、增益漂移将取决于频率。
Kai