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[参考译文] OPA1688:压摆率和电压电源问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1688, OPA1671
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/audio-group/audio/f/audio-forum/968955/opa1688-slew-rate-and-voltage-supply-question

器件型号:OPA1688
主题中讨论的其他器件: OPA1671

各位专家、您好!

我的客户有一些问题需要您确认。 谢谢!

  • 我们在数据表电气参数表(8V/us)和表3 (4V/us)中看到了不同的压摆率。 请问这两种情况有何不同?
  • 对于压摆率= 8V/us 的情况、我们能否知道它对于3V/3MHz 应用而言是否太慢? (周期= 0.33us、需要0.375us 才能从0V 斜升至3V)
  • 它们将+V 连接到3V、而-V 连接到 GND、但建议运行条件下的电源电压最小值为4.5V。 我们是否可以知道它是否有问题?
  • 如果3V 电压不可接受、它们将连接-V 至-12V。 但可接受的输出电压范围为-0.3V~3.6V。 我们是否可以知道我们是否有更好的选择?
  • 它们的频率要求为3MHz、OPA1688带宽为10MHz、它们想知道它是否适合它们。

此致、

Ann Lien

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    我们在数据表电气参数表(8V/us)和表3 (4V/us)中看到了不同的压摆率。 我们是否可以知道这两种情况有何不同

    此器件具有一个带有互补输入对的轨到轨输入级:PMOS 和 NMOS 差分对。 见图9.2。

    表8.6中的8V/us 电气特性是 Vcm = Vs/2或1/2或1/2 Vs。 除非另外注明、否则这个表是指 PMOS 区域内的运行。  

    4V/us 的性能降低是由于器件在 NMOS 区域运行或 VCM 处于正电源轨的2V 之内。 表3显示了 Vs =±18V 时的这种典型行为。

    它们将+V 连接到3V、而-V 连接到 GND、但建议运行条件下的电源电压最小值为4.5V。 我们是否可以知道它是否有问题?

    从 IQ 与 Vsupply 曲线中、您将看到该电源的静态电流急剧下降、我们无法在此处指定器件。  

    我将进一步研究带宽要求。  

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    安、

    客户是否考虑过 OPA1671?

    还应考虑共模电压 VCM 工作点。 当 Vcc = 3V 且 Vee =-12V 时、客户可以在接近转换区域的位置工作、甚至可以在具有3V 信号的 NMOS 区域工作。 如果出现这种情况、包括带宽在内的性能将会降低、如表3所示。 图5显示了 PMOS 和 NMOS 区域之间的转换区域、该转换区域与电源电压相关。  

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    您好 Chris、

    我们是否可以知道 NMOS 和 PMOS 之间的转换范围在哪里? 因为我们不知道 NMOS/PMOS/VOS/VCM 之间的关系。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

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    安、

    转换区域相对于电源轨。 对于 OPA1688、我们建议将共模保持在负电源轨以下100mV 范围内、最高可低于正电源轨2V。 这些条件将使操作保持在 PMOS 区域内。  

    请注意、上面的 VCM 行附有注释。  

    "共模电压范围(3)"

    您将在注3中注意到、您可以将共模电压驱动到正电源轨。 但是、这是以降低性能为代价的、  

    其原因是转换区域。  

    您将注意到、PMOS 和 NMOS 输入级之间的转换区域从顶层电压轨以下2V 开始。 低电源运行也是如此、因为转换区域与电源电压相关。  

    产品数据表中的图4显示了其余的共模电压范围、特别是 PMOS 区域。 请注意、在下图中、VCM 范围与 CMRR 规格表相匹配。  

    (V-)-0.1V < VCM <(V+)-2V

    尽管这些图适用于高电源、但相同的 VCM 范围适用于低电源。