ZHCSEU4A March   2016  – March 2016 TLV2314 , TLV314 , TLV4314

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 技术规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作条件
    4. 7.4 热性能信息:TLV314
    5. 7.5 热性能信息:TLV2314
    6. 7.6 热性能信息:TLV4314
    7. 7.7 电气特性
    8. 7.8 典型特性
    9. 7.9 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 工作电压
      2. 8.3.2 轨至轨输入
      3. 8.3.3 轨至轨输出
      4. 8.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 8.3.5 电容负载和稳定性
      6. 8.3.6 EMI 易感性和输入滤波
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
  10. 10电源相关建议
    1. 10.1 输入和 ESD 保护
  11. 11布局布线
    1. 11.1 布局布线指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用和实现

NOTE

以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。

应用信息

TLV314 器件是专为便携式应用设计的一种低功耗、轨至轨输入和输出运算 放大器。这些器件的工作电压介于 1.8V 至 5.5V,单位增益稳定,并且适合广泛的通用 应用。AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地间任一点的小于或等于 10kΩ 的负载。输入共模电压范围包括两个电源轨,并允许将 TLV314 器件用于几乎任何单电源应用。轨至轨输入和输出摆幅会显著增大动态范围(尤其在低电源 应用中),因此该器件是驱动采样模数转换器 (ADC) 的理想器件。

TLV314 系列器件 具有 3MHz 带宽和 1.5V/μs 转换率,且每个通道仅有 150μA 的电源电流,从而在功耗极低的情况下提供良好的交流性能。在直流 应用 中也具有良好性能,其输入噪声电压极低(在 1kHz 时为 14nV/√Hz),输入偏置电流低 (0.2pA),且输入偏移电压为 0.5mV(典型值)。

典型应用

运算放大器的典型应用是反相放大器(如 Figure 15 中所示)。反相放大器在输入端采用正电压,然后输出与输入端反相的信号,生成相同幅度的负电压。这种放大器还以相同方式使负输入电压在输出端变为正电压。此外,通过选择输入电阻器 RI 和反馈电阻器 RF,可以增加放大效果。

TLV314 TLV2314 TLV4314 app_sch_sbos754.gif Figure 15. 应用电路原理图

设计要求

选择的电源电压必须大于输入电压范围和期望输出范围。还必须考虑输入共模范围的限值 (VCM) 以及相对于电源轨的输出电压摆幅 (VO)。例如,此应用将 ±0.5V (1V) 的信号扩展到 ±1.8V (3.6V)。将电源设置在 ±2.5V 就足以适应此应用。

详细设计流程

使用 Equation 1Equation 2 来确定反相放大器需要的增益:

Equation 1. TLV314 TLV2314 TLV4314 app_eq1_sbos754.gif
Equation 2. TLV314 TLV2314 TLV4314 app_eq2_sbos754.gif

确定所需增益后,请选择 RI 或 RF 的值。由于放大器电路使用毫安级的电流,因此通用 应用 需要选择千欧姆级的值。此毫安级的电流确保了该器件不会消耗过多电流。需要权衡的一点是,极大的电阻器(十万欧姆级别)消耗的电流最小,但生成的噪声最大。极小的电阻器(百欧姆级别)生成的噪声小,但消耗电流大。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用的值为 36kΩ。这些值是通过 Equation 3 确定的:

Equation 3. TLV314 TLV2314 TLV4314 app_eq3_sbos754.gif

应用曲线

TLV314 TLV2314 TLV4314 D125_SBOS754.gif Figure 16. 反相放大器输入和输出

系统示例

当接收到低电平信号时,经常需要限制即将进入系统的信号的带宽。建立这个受限带宽的最简单的方法是在放大器的同相端子上放置一个 RC 滤波器,如 Figure 17中所示。

TLV314 TLV2314 TLV4314 ai_single_pole_lpf_bos563.gif Figure 17. 单极低通滤波器

如果需要更多的衰减,需要多个极点滤波器。Sallen-Key 滤波器可被用于完成此项工作,如 Figure 18所示。为了获得最佳结果,放大器的带宽必须是滤波器频率带宽的八到十倍。不遵守这一准则可能导致放大器出现相移。

TLV314 TLV2314 TLV4314 ai_2_pole_sallen_key_lpf_bos563.gif Figure 18. 两极低通 Sallen-Key 滤波器