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

電路配置與頻寬及其他誤差

反向電路配置具有避免共模調變誤差的優點,因此不需要很高的共模抑制比。但它會降低輸入電阻和回饋電阻器並聯組合的輸入阻抗,並且當存在回饋電阻器時,會引入增益誤差。非反向配置通常提供更高的輸入阻抗。運算放大器的閉環迴路頻寬或有效頻寬是雜訊增益(或非反向增益)的函數,而不是訊號增益的函數。

圖 1 中,TI 的 OPA325 具有 10MHz 的增益帶寬乘積。在正單一增益(緩衝器)配置中,頻寬為 18MHz。多餘的頻寬歸因於增益峰值,TINA-TI™ 巨集模型透過輸入電容和開環輸出阻抗來解釋這一現象。在這種情況下,訊號增益為 –1,雜訊增益為 1。

 在緩衝器配置中的 OPA325圖 1 在緩衝器配置中的 OPA325

另一方面,圖 2 所示的電路頻寬為 6.7MHz,幾乎是 圖 1 所示緩衝器頻寬的三分之一。在 圖 2 中,訊號增益為 –1,但雜訊增益為 2。請注意,即使增益只有 2,反向配置中的增益峰值也遠沒有那麼明顯。增益越高,增益峰值就越低。

 雜訊增益為 2 的 OPA325圖 2 雜訊增益為 2 的 OPA325