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您好!
一般而言、此规格和其他规格取决于器件所采用的工艺以及每个工艺的相关电压和电流限制。
此致、
Chris Featherstone
您好、Chirs、
非常感谢您的回答、 这意味着高达如此高的 CM 电压会导致特定的过程选项(实际上、与上面介绍的 VCM 低得多的电流感应放大器相比、INA149内部的电阻器可能会受到高电压的影响)、与该放大器相比、性能和参数可能会很差。
电流感应放大器中使用了不同的电路拓扑(由感应产品线支持)-有些允许小电流流流过放大器、其中最大输入共模电压(VCM)是所用制造工艺的函数、而另一些则使用差分放大器配置(电阻器网络) 与我们的 INA149类似、 其中 VCM 会被大电阻器比衰减、从而处于所用的电源电压范围内。
因此、对于 INA149 、+/-275V VCM 电压被19k/(19k+380k)的因子除以、运算放大器将其视为+/-13V (来自+/-15V 电源轨的2V)。 同样、使用+/-18V 的最大电源将允许 INA149 VCM 高达+/-336V (336V*19k/399k=16V)、而对于+/-5V 电源、最大 VCM 仅限于+/-63V (63V*19k/399k=3V)-运算放大器的输入端子上直接的电压必须为2V 或更高。
很棒的解释,Marek,很感谢
根据 电阻器网络的高降压比电路拓扑、实际上决定 VCM 值的是 V+ V-电源电压。
这意味着、如果有人愿意定义更高电压的电流感应放大器、它还可以实现高达200V~300V 的 VCM。
是的、OPA149、INA148和 INA146等差分放大器中的 VCM 是电源电压和输入电阻器内部衰减比的函数。 另一方面、电流感应放大器的最大 VCM 受用于实现设计的制造工艺(如晶体管 VCE 击穿电压)的物理能力的限制。