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[参考译文] OPA388:开环电压增益规格

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA387
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/1267451/opa388-open-loop-voltage-gain-specification

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件:OPA387

尊敬的团队:  

在数据表中、 我们可以看到 输出电压范围的差值情况为负载寄存器值10K 或2K 欧姆。   

1.在测试条件下每个负载值的 Vout 范围是否有任何具体含义?  

请说明为什么测试条件具有不同的每负载寄存器值范围、 10K 负载下为+/-0.15V、2K 负载下为+-0.25V。  

2. 客户应用  

-  具有5mV/V 增益的差分积分器  

-电源电压: (V-: 0V / V+: 3.3V )

-客户担心大约120dB 的增益来覆盖他们的应用。 上述应用是否有最小开环增益为130dB 的其他器件覆盖?  

谢谢你。  

谢谢你。  

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    不结盟运动,

    随着器件输出电流的增加、输出晶体管在其两端产生电压。  当输出级运行在接近输出摆幅限制时变为非线性、该电压可防止输出一直摆动到电源轨。  这种非线性可以建模为输出信号接近非线性饱和限值时 AOL 的下降值。  以下链接记录了此现象。  

    阴险爪形曲线

    输入和输出限制-输出摆幅视频

    客户 对 AOL 的担忧。  我还没有看到增益为5M V/V 的差分积分器应用。  一般而言、您希望运算放大器 AOL 明显高于闭环增益(这实际上是运算放大器获得其性能优势的本质)。  尽管我不熟悉您的高增益应用、但我认为复合放大器可能是最佳的解决方案。  此类放大器在闭环中使用两个运算放大器、从而使两个放大器的增益相结合。  通常、复合放大器用于利用精密前端以及宽带宽或高电流输出级。  下面是关于这个主题的几篇文章。

    这款复合运算放大器可为您提供两全其美的性能

    https://www.edn.com/composite-amplifiers/

    希望这些信息对您有所帮助!

    此致、

    艺术

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    您好、Art:  

    我非常感谢您的建议。  

    我将推广 复合放大器、但客户应用的尺寸非常小、因此他们不会使用双通道运算放大器。  

     您是否可以推荐 使用复合运算放大器的差分积分器电路? 是否有任何参考设计可以使用复合放大器来配置集成器?  

    您是否会推荐具有最小130dB 开环增益和轨到轨的单通道运算放大器(SOT-23封装)? 在 TI.com 上、我们无法按增益对器件进行排序。  

    谢谢你。  

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    不结盟运动,

    OPA387、Aol 最小值= 135dB。  我希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

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    您好、Art:  

    感谢 您的评论。  

    对于第二种解决方案、  您是否可以推荐 使用复合运算放大器的差分积分器电路? 是否有任何参考设计可以使用复合放大器来配置集成器?  

    谢谢你。  

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    不结盟运动,

    差分积分器是一个我以前没有看到的函数。  在考虑如何将复合放大器应用于该功能之前、我想确保我们就拓扑达成一致。  在您的初始帖子中、您提到 需要非常小的尺寸。  我不想花很多时间来设计一个对客户不实用的电路。  下面是建议的差分积分器电路。  它使用两个运算放大器积分器和一个差分放大器来将差分输出转换为单端输出。  交流传递函数显示它充当2Hz 到20kHz 的积分器。  2Hz 时的增益约为95dB。  增益作为反馈分量的函数变得平坦。  增益在某些时候也会受到放大器的 Aol 的限制。  我假设您希望积分至135dB 的增益。  请注意、在瞬态中、您可以看到方波输入转换为预期积分函数的三角形。

    说实话、我怀疑一个非常高增益积分器的目标有多实用。  任何小的噪声或失调电压都会将放大器推入电源轨。  我可以使电路在仿真中工作、但对于实际电路、它可能会通过任何小失调电压或非对称波形驱动到电源轨。   

    然而、下面给出了一个将实现一个差分积分的电路和相关的 TINA 文件。  如果此电路看起来合理、我们可以考虑调整元件来实现更高的增益。  opa387具有很好的 AOL、因此只需调节增益网络即可提高增益。  此外 、输出端的 INA 会将 差分信号转换为单端信号并增加增益。  输出级可能具有更高的增益、这可能是在没有复合放大器的情况下实现这一高增益功能的方法。  如果您认为这种方法可行、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../differential-integrator_5F00_ina.TSC

    此致、

    艺术