ZHCSTE6B October   2023  – October 2025 RES11A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
        1. 7.3.2.1 长期稳定性
      3. 7.3.3 可预测电压系数
      4. 7.3.4 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 每电阻限制
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
          1. 8.1.6.2.1 使用 RES11A-Q1 进行 RES60A-Q1 的增益调节
      7. 8.1.7 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DDF|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

差分放大器共模抑制分析

在这种简单差分放大器配置中,标称 CMRR 计算如下:

方程式 42. CMRR = 20 × log 10 A D A CM

AD 项是电路的差分增益,而 ACM 项是电路的共模增益。它们定义如下:

方程式 43. A D × = V OUT V D = 0.5 × R G1 R G1 + R IN1 + R G2 R G2 + R IN2 R IN2 R G2 + R IN2
方程式 44. A C M = V OUT V CM = R G1 R G1 + R IN1 - R G2 R G2 + R IN2 R IN2 R G2 + R IN2

因此,

方程式 45. CMRR = 20 × log 10 R G1 × R IN2 + R G2 R G2 × R IN1 + R G1 R G1 × R IN2 + R G2 + R G2 × R IN1 + R G1

假设在分压器匹配最不平衡的最坏情况下,当使用节 7.3.1中给出的定义对此表达式进行求值时,

方程式 46. CMRR = 20 × log 10 G nom +1+ t Rx 2 1- G nom t Rx

tRx2 << 1,所以最坏情况下 CMRR 近似为:

方程式 47. CMRR = 20 × log 10 G nom +1 t Rx

根据定义,参数 tM 用于描述有效误差,对于不匹配分压器网络,该误差原本等于 4 × tx,因此可以使用 tM 的最大值计算相同的最坏情况结果。同样,tM 的典型值可用于近似得出典型的 CMRR。

方程式 48. CMRR = 20 × log 10 G nom +1 t M

例如,G = 4 的 RES11A40-Q1 器件的最坏情况 CMRR 约为 74.0dB,而典型 CMRR 约为 98.5dB。相比之下,当实现采用失配 0.1% 容差电阻的相当 G = 4 差分放大器时,最坏情况 CMRR 约为 62dB。

在差分放大器配置中,运算放大器的 CMRR 也会造成误差。根据以下公式,运算放大器 CMRR 与电阻网络的 CMRR 并行考虑:

方程式 49. 1 CMRR TOTAL = 1 CMRR AMP + 1 CMRR RESISTORS

额外的分压器端到端电阻不匹配会降低差分放大器的有效 CMRR。虽然 RES11A-Q1 的低绝对容差范围(65ppm 典型值)有助于减少这些问题,但寄生引线电阻可能会导致额外的不匹配,进而影响 CMRR 规格。这里提供了各种有意阻抗失配下,RES11A40-Q1 和 OPA210 差分放大器实现的基准测试结果。

RES11A-Q1 输入阻抗失配对共模抑制比的影响图 8-7 输入阻抗失配对共模抑制比的影响