主题中讨论的其他器件: OPA810、 OPA2810
你(们)好
我的客户正在使用电压跟随器电路评估 LMH6643。
他们发现 输出电压 高于输入电压200mV 的问题。
V+=+12V、V-=GND
您能否就原因和改进想法向我提供建议?
穆克
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您好、Kai-San
您的以下评论是否意味着输入阻抗?
(1.5µA 失调电压/输入偏置电流= 1mV/μ A = 667R)
您能否详细解释一下?
我的理解是正确的?
GND 和输入电压之间的电压间隙
> 它来自输入偏置电流和输入 PD 电阻器。
输入 和输出电压之间的电压差
>它来自 高源阻抗下的输入失调电流(+引脚偏置电流和-引脚偏置电流之间的差异)。
此外、不应 将 LMH6643推荐用于 客户用例。 因此、他们应该使用其他器件。 对吧? (OPA2810等)
穆克
您好、Muk、
否、通过计算
" 1.5µA 失调电压/输入偏置电流= 1mV/μ A = 667R"
我没有计算 LMH6643的输入阻抗(顺便说一下、根据数据表、该阻抗为3M Ω)。 这个简单的计算只显示了需要多少源阻抗来使 LMH6643的输入偏置电流产生与 LMH6643的输入失调电压相同的压降:或者、换句话说: 当1.5µA Ω 的 LMH6643的输入偏置电流流经667Ohm 的源电阻时、会导致压降
1.5µA Ω x 667R = 1mV、
这会增加 LMH6643的输入失调电压1mV。 因此、最终得到的总有效输入失调电压为1mV + 1mV = 2mV。
例如、当您将源电阻增加到10kOhm 时、会产生1.5µA μ V x 10kOhm = 15mV 的额外输入失调电压、这会增加到 LMH6643的1mV 输入失调电压、从而产生1mV + 15mV = 16mV 的总有效输入失调电压。
因此、当您的源电阻大于或甚至大于667Ohm 时、您应该寻找一个 OPAMP、它的输入偏置电流比1.5µA μ A 更小甚至更小。 这就是这个667Ohm 的含义。
Kai