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[参考译文] OPA197-Q1:OPA197-Q1的内部理想电路图

Guru**** 2382190 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197-Q1, OPA197, TINA-TI
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/1389152/opa197-q1-internal-ideal-circuit-diagram-of-opa197-q1

器件型号:OPA197-Q1
Thread 中讨论的其他器件: OPA197TINA-TI

工具与软件:

您好、TI:

请提供  OPA197-Q1的内部电路方框图。 我想了解即使不存在 Vcc、输入引脚上存在电压时的器件输出行为。 输出电压是否变为负值? 我在 同相输入端串联了6.8千欧电阻器的2.5V 电压、器件未通电。 我的增益为2、 在这种情况下观察到-0.5V 的输出电压。 您能解释一下背后的原因吗?

此致、

Manoj.

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    绝对最大额定值禁止电压高于 (V+)+ 0.5V

    存在连接到 V+的钳位二极管。 更大的电压会使电流通过这些二极管流入 V+、并可能为放大器或任何其他连接到 V+的器件部分加电。 但如果低于4.5V、则无法保证正常工作。

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    2.5V 输入会将 OPA197的 Vcc 上拉至大约1.8V、在 VSS 接地的情况下、可能会正向偏置 Vout ESD 二极管、将其下拉至-0.5V - 见 下面。  这是因为、为了使 OPA197正确偏置并能够向负载提供电流、必须满足4.5V 的最低电源电压。

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    您好、Marek、

    感谢您的响应。 是的、在 我的案例中、VSS 接地。 但1.8V 如何达到处于接地电势的 VSS? 理想情况下、输入钳位二极管的阴极端子处于地电势、因此电阻 Rs 两端的电压(2.5-0.7=1.8V)应降至6.8K。

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    任何流过 Rs 电阻器的电流都必须流过 ESD 二极管。

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    您好、Marek、

    对不起,我不明白。 您能详细说明一下吗?

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    Manoj、

    您未向我提供原理图的详细信息以及在不同节点测量的电压、因此我只能假设有某些情况:只有当电流流过 Rs 时、Rs 两端才会出现任何压降、这意味着相同的电流也必须流过 ESD 二极管。  因此、2.5V 至 VSS 的压降是 Rs 和二极管两端压降的总和。

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    您好、Marek、

    这是 TINA 仿真文件的快照。 当 T3基极为低电平时、我在 T1集电极上观察到-1V、在 U1输出端观察到-0.5V。 这是因为输出端有 ESD 二极管吗?

    此致、

    Manoj.

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    我从你们那里得到的是:

    您是否可以通过转到  Analysis -> DC Analysis -> Calculate DC condition 并显示 VF1、Vos 和 VM1等其他偏置节点电压来仿真您的电路条件?   另外、请附上您的 TINA-TI 原理图、以便我复制该问题。

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    您好、Marek、

    这是 TINA 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../sboma36c.TSC

    此致、

    Manoj.

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    Manoj、

    Manoj、

    由于流过 R8电阻器的电流较大、同相输入端子被下拉至-480mV、将 ESD 二极管导通为正电源-这会使 Vcc 为-1.089V (请参阅下面的)。  一个负 Vcc 正向偏置输出 ESD 二极管将其下拉至-543mV。   同时、T1晶体管的 Vcc 正向偏置寄生二极管导致电流沿与正常方向相反的方向流动-请参阅流经 ESD 和寄生二极管的电流的红色箭头。  564uA 的总电流(AM6)被负电源灌入接地端。

    e2e.ti.com/.../Manoj.TSC

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    尊敬的 Marek:

    感谢您的讲解。 不过、我还有几个问题。

    1.您能解释一下 Vcc 节点将如何拥有-1.089v 吗?

    2.从长远看、此电路配置是否会对设备性能造成任何影响?

    此致、

    Manoj.  

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    Manoj、

    在 Vcc 悬空和2.5V 输入的情况下、OPA197会尝试正确偏置、这需要~μ A 1mA 的 Iq。  这会导致6.8k 电阻(480uA*6800欧姆)上出现2.98V 压降、并导致寄生 ESD_INP 二极管正向偏置(额外产生0.6V 压降)、从而 将 Vcc 驱动至-1.089V (请参阅下面的电流路径)。  不过、下面的原理图未考虑额外的 OPA197内部寄生结、在实际应用中、这些寄生结可能会导致与下面的仿真不同的 Vcc 条件。

    因此、切勿让 Vcc 悬空、因为这种情况可能会导致 IC 损坏。  因此、为了防止出现上述情况、您必须在电源线上添加一个瞬态电压抑制器(TVS)、这将在 Vcc 悬空时将节点一个二极管钳制在接地电位以下、防止对 OPA197造成任何损坏-请参阅下文。

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    您好、Marek、

    感谢您的详细解释。 但我仍然不明白几件事。

    当我们有2.5V 输入时、R8和 R8上的2.98V 压降应该会将电流限制为367uA (=2.5/6.8K)、在本例中是438uA。

    2.当输入为正时 Vcc 的负电压是如何产生的? 器件内部是否有电荷泵?

    此致、

    Manoj.

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    由于 OPA197内部没有电荷泵、因此您正确地将电流限制为368uA (2.5/6.8k)。  负电压是仿真器难以处理浮点节点的结果-为了收敛、它做出了某些会导致负电压的假设。  实际器件不会显示负电压-所有电压都处于施加的0至2.5V 范围内

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    您好、TI E2E:

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