Other Parts Discussed in Thread: OPA541
您好!
我知道压摆率决定了运算放大器的输出电压的变化速度。 但是、是否有测量方法指定运算放大器的输出电流变化速度?
我需要此信息、因为我需要使用三角电压波形驱动容性负载。 这意味着电流波形将是从+Iout 摆动到-Iout 的方波。
我使用 OPA541进行了仿真、发现在2us 内就可以从+180mA 转换到-180mA。 但这是昂贵的 IC、因此我想使用更便宜的运算放大器。
以下是电路原理图和仿真结果:



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您好!
我知道压摆率决定了运算放大器的输出电压的变化速度。 但是、是否有测量方法指定运算放大器的输出电流变化速度?
我需要此信息、因为我需要使用三角电压波形驱动容性负载。 这意味着电流波形将是从+Iout 摆动到-Iout 的方波。
我使用 OPA541进行了仿真、发现在2us 内就可以从+180mA 转换到-180mA。 但这是昂贵的 IC、因此我想使用更便宜的运算放大器。
以下是电路原理图和仿真结果:



Mustafa,
任何大输入信号的运算放大器输出的时序响应都将由压摆率控制、除非容性负载足够大、使短路输出电流成为一个限制因素。 换句话说、如果电流需求将超过运算放大器的最大输出电流能力(ISC)、则唯一的时间输出将比指定的压摆率慢。 自: Ic = C*dV/dt 假设 OPA541最大输出电流为8A、 在10千兆位/秒的采样率下 :CL > Ic /(dV/dt)或 CL > 8A/(10V/us)或 CL>800nF -请参见下面的仿真。
情形1:CL 为470nF、此时压摆率控制输出响应。

案例2:CL 为5uF、ISC 8A 限制控制输出响应(请参阅下面的 ISC 削波)。
