ZHCSY61E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
高压摆率和单位增益稳定的电压反馈运算放大器通常会以更高的输入噪声电压为代价来实现压摆率。但 OPA698 的输入电压噪声为 4nV/√Hz,远低于同类放大器。以输入为基准的电压噪声和两个以输入为基准的电流噪声项相结合,可在各种工作条件下提供低输出噪声。图 8-5 展示了包含所有噪声项的运算放大器噪声分析模型。在此模型中,所有的噪声项均视为噪声电压或电流密度项(以 nV/√Hz 或 pA/√Hz 为单位)。
图 8-5 运算放大器噪声分析模型总输出点噪声电压可以计算为所有输出噪声电压贡献项之和的平方根。方程式 5 使用 图 8-6 所示的噪声项显示了输出噪声电压的一般形式。
将该表达式除以噪声增益 (NG = (1 + RF/RG)) 可得出同相输入端的等效输入基准点噪声电压:
评估 OPA698 电路和元件值的两个公式(参阅图 8-8)后,可得出总输出点噪声电压为 9.5nV/√H,而总等效输入点噪声电压为 4.8nV/√Hz。以输入为基准的总点噪声电压仅略大于单独的运算放大器电压噪声规格 4nV/√Hz。只要将每个运算放大器输入端的阻抗最大值限制为 300Ω,总噪声主要由 OPA698 的输入基准点噪声决定。使 (RF || R G) 和同相输入源阻抗均保持小于 300Ω,以满足噪声和频率响应平坦度方面的要求。电阻感应噪声相对可以忽略不计;在 图 8-10的反相运算放大器中,不需要跨偏置电流消除电阻器 (RT) 的额外电容性去耦,但仍然是可取的。