ZHCSUF0H January 2000 – December 2024 LMC6035 , LMC6036
PRODUCTION DATA
LMC603x 非常适合低压应用。LMC603x 为低压应用带来的一个理想特性是输出驱动能力,这是 TI CMOS 放大器的标志。图 7-3中的电路展示了 LMC603x 在 3V 电源下的驱动能力。这些器件用作一对一音频变压器的差分输出驱动器,例如用于将地与电话线隔离的器件。变压器 (T1) 在 1kHz 频率下为运算放大器加载约 600Ω 的交流负载。电容器 C1 用于阻止 T1 的低绕组电阻产生直流。尽管 C1 的值相对较高,但与 T1 的感抗 (X I) 相比,容性负载电抗 (XC) 可以忽略不计。
图 7-3 中的电路由一个输入信号和两个输出信号组成。U1A 以 −2 的反相增益放大输入,而 U1B 以 +2 的同相增益放大输入。两个输出的相位差为 180°;因此,差分输出的增益为 4。当差分输出在电源轨之间摆动时,其中一个运算放大器向负载提供电流,而另一个运算放大器灌入电流。
CMOS 运算放大器灌电流或拉电流的能力是决定输出摆幅能力的重要因素。与许多运算放大器一样,LMC603x 的输出级通过两个串联的互补晶体管来拉取和灌入输出电流。这种图腾柱 排列转换为每个电源轨上的通道电阻 (Rdson),用于限制输出摆幅。大多数 CMOS 运算放大器的输出摆幅能够非常接近电源轨;但是,在低电源电压和重负载的恶劣条件下除外。LMC603x 在这些条件下表现出出色的输出摆幅能力。
图 7-4 和图 7-5 的示波器照片表示直接在 U1A 的输出端(相对于 GND)进行的测量,如图 7-3 所示。图 7-4 展示了 LMC6035 的输出摆幅能力,而图 7-5 提供了基准比较。(基准运算放大器是由我们声誉卓著的竞争对手之一制造的另一种低电压 (3V) 运算放大器。)
请注意,尽管基准运算放大器使用了两倍的电源电流,但与基准测量相比,LMC6035 具有出色的驱动能力。
LMC603x 不仅在低电源电压下提供出色的输出摆幅能力,而且这些器件还在重负载下保持高开环增益 (A OL)。为了说明这一点,我们比较了 LMC6035 和基准运算放大器在图 7-3 的电路中的失真性能。图 7-6 展示了这一比较。y 轴表示带负载的次级侧 T1 的总谐波失真(THD + 噪声)百分比。x 轴表示 1kHz 正弦波的输入振幅。(请注意,T1 会损失 RL (600Ω) 和 T1 绕组电阻分压器大约 20% 的电压,这是变压器的性能缺陷。)
图 7-6 LMC6035 和基准 的 THD+噪声性能(根据图 7-3的电路)图 7-6 展示了 LMC603x 相对于基准运算放大器的出色失真性能。电路的重负载导致基准器件的 AOL 显著下降,从而导致失真增加。