NEST211A May   2026  – May 2026 OPA325 , OPA328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1電路配置與頻寬及其他誤差
  4. 2DC 增益誤差
  5. 3輸出限制與線性
  6. 4雜訊與 ENOB
  7. 5輸入補償電壓與漂移
  8. 6安定時間
  9. 7穩定性
  10. 8結論
  11. 9作者簡介
  12.   註冊商標

輸入補償電壓與漂移

運算放大器的補償電壓是誤差的來源之一,會對系統準確度產生影響。在 5V 全刻度電壓範圍下,ADS8860(16 位元)的量化錯誤為 5/(216 + 1),即 76µV。為避免量化誤差並維持系統準確度,將目標設定為二分之一個 LSB 或 38µV。雖然可以透過校準消除輸入補償電壓,但偏移漂移可能涉及更複雜的校準方法。汽車和井下鑽探等應用所需的溫度比實驗室和現場儀器、測試和測量以及醫療儀器所需的溫度要高得多。現代高精度運算放大器採用零漂移或 e-trim™ 等技術,具有補償電壓和漂移非常低的優點,遠低於理想的 LSB 大小,有助於實現更高的系統準確度。

表 1 列出了 TI 採用各種技術的幾款精密運算放大器。

表 1 用於驅動高解析度 ADC 的低雜訊精密運算放大器
裝置 技術 Vs (V) Vos 最大值 (µV)

TCVos,典型值

(µV/°C)

頻寬 (MHz) 寬頻電壓雜訊 (nV/√Hz)
OPA392 e-trim™ 1.7-5.5 10 0.18 13 4.4
OPA325 雷射修整,零交點 2.2-5.5 150 2 10 9
OPA328 e-trim™,零交點 2.2-5.5 50 0.15 40 6.1
OPA383 零飄移 2.7-5.5 5 0.025 2.5 32
OPA192 e-trim™,支援多工器 4.5-36 25 0.1 10 5.5