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[参考译文] OPA2210:差分输入阻抗、数据表与 PSPICE 模型

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, OPA211
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/1283337/opa2210-differential-input-impedance-datasheet-vs-pspice-model

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件: OPA211

大家好!

我的客户正在使用 OPA2210进行电压监控、该配置为具有前期电阻分压器的差动放大器、他们有这个问题:

在数据表中、他们查找差分输入阻抗:

但请怀疑400kOhm 的阻值是否正确、因为它看起来非常低。

在 PSPICE 模型中、他们可以找到:

R_DIFF      ESDN ESDP 无噪声100MEG

他们的评论是,即使这看起来相当低。

您能否对应该期望的差分输入阻抗值进行评论?

此致

乌埃利

  • 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。

    尊敬的 Ueli:

    如您所述、在差分放大器应用中、器件由外部电阻器配置、其中差分放大器有效 输入阻抗由运算放大器反相和同相端子上的外部 R1、R3输入电阻器定义。  实际差分放大器差分阻抗由 R1+R3外部电阻器给出、如下图所示。

    运算放大器差分输入阻抗的规格有点令人困惑、因为它是无反馈的小信号阻抗。  正常运行期间、进入放大器输入端的输入阻抗实际上非常高、因为只有输入偏置电流流经放大器的输入端子、而放大器在线性区域内、并且由于反馈环路增益、这种阻抗更大。  此外、当放大器在线性区域处于活动状态时、运算放大器的输入端子是"虚拟"短路、它们之间只有一个很小的偏移。  

    需要强调的是、OPA211的输入端子由反并联二极管提供保护、不会因差分电压过大而受损、如图44所示。  

    关于 PSPICE 模型上的输入阻抗参数、我需要向模型工程师进行验证、然后回来与您联系。

    谢谢。此致、

    路易斯

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    加上 Luis 的答案时、如果观察 BJT 的小信号模型、就会发现 Rπ º=β º*re 在基极(B)和发射极(E)之间-见下文。

    因此、在输入端子处于虚拟短路的正常运行状态下、OPA2210差分输入阻抗只是:

    Rin_diff = Rπ Ω=β Ω=~Ω* RE = 400k Ω

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    尊敬的 Marek:

    在闭环电路中、运算放大器反馈环路增益(AOL* Beta)对进入运算放大器输入端子的有效输入阻抗有何影响?  在闭环配置中、在运算放大器的同相端子中、环路增益是否会增加闭环输入阻抗?

    我认为运算放大器非反相端子的闭环小信号输入阻抗非常高、大约为(1+T)* 2*2 Rπ 阶、其中 T 是环路增益(AOL*Beta)。

    在整个差分放大器电路中、用户仍将看到外部 R1、R3电阻器的 R1+R3有效输入阻抗;以及输入之间的虚拟短路。

    谢谢。此致、

    路易斯

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    Hi Marek, hi Luis

    感谢您的快速回复。 我将要求客户提供/发布原理图、以帮助我们了解问题所在。

    此致

    乌埃利

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    你好、Luis。

    正如您正确地说、OPA2210数据表中指定的400k 的 Rin_diff 是小信号输入阻抗的一部分、对于较大的 Vin_diff 输入信号、在闭环差分放大器配置中应忽略不计、因为反馈使 Vdiff 保持~0 (请参阅下文)。  因此、 Vin_diff 所见的有效大信号输入电阻只是 R1和 R3的总和。  

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    尊敬的 Ueli:

    我没有听到任何回复,因此我将关闭这一帖子。  不过、如果您有进一步的问题、请随时发布。

    谢谢、此致、

    路易斯

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    你好,Luis

    我没有收到客户的反馈、所以可以关闭此帖子。

    此致

    乌埃利