ZHCACV7 july 2023 LMV821-N , LMV831 , OPA2991 , OPA345 , OPA376 , OPA376-Q1 , OPA377 , OPA377-Q1 , OPA4991 , OPA991 , TL074 , TLV376 , TLV9001 , TLV9002 , TS321
第一种方法是将以 V/μs 为单位的压摆率 (SR) 与以 MHz 为单位的增益带宽积 (GBWP) 进行比较。如果 SR > GBWP,则器件中可能集成了压摆增强。如果 SR < GBWP,则器件中不太可能集成增强电路。在 TLV9001 中,SR > GBWP (2V/µs > 1MHz),这表明该器件中可能集成了增强电路。在 LMV831 中,SR < GBWP (2V/µs < 3.3MHz),这表明该器件不太可能集成增强电路。
升压 | 无升压 |
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器件 TLV9001 | 器件 LMV831 |
压摆率 2V/µs | 压摆率 2V/µs |
带宽 1MHz | 带宽 3.3MHz |
第二种方法是与其他具有相似电源电压最大值和类似压摆率的运算放大器比较每通道静态电流 (IQ)。IQ 和 GBWP 成比例相关。如果 IQ 非常低或属于较低的双模分布,则应该会进行压摆增强。如果 IQ 接近中值或高于中值,则应该不会有增强。TLV9001 具有非常低的 IQ,因此很可能会有增强。LMV831 的 IQ 低于中值,但远大于最低 IQ,因此使用此测试无法确定有无增强。
器件型号 | 每通道 Iq (mA) | GBWP (MHz) | SR (V/µs) | 增强? |
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TLV9001 | 0.06 | 1 | 2 | 有可能 |
LMV831 | 0.25 | 3.3 | 2 | 不确定 |
LMV821-N | 0.30 | 5.6 | 2 | 不确定 |
OPA377 | 0.76 | 5.5 | 2 | 否 |
OPA376 | 0.76 | 5.5 | 2 | 否 |
TLV376 | 0.82 | 5.5 | 2 | 否 |
使用具有突升和突降的任何大信号图,包括有其他名称(如“过载恢复”)的图表。如果找不到满足这些条件的图表,请使用具有最大输入信号的图表。查看瞬态响应时,请选择 VID 大于 100mV 的最慢压摆率部分。考虑到电路的噪声增益 (NG),NG 为 11 时的最慢压摆率部分为 1.1V,而 NG 为 1 时,VID 为 100mV。如图 4-1 所示,绿色椭圆是最大 VID 下的最慢压摆率。在这两个波形中都有一个初始较快的压摆率。这种初始上升的压摆率可能是由压摆增强或内部寄生电容馈通所引起。通常,小幅上升由电容馈通引起,大幅上升由压摆增强引起。对于 TLV9001 波形,选定区域 (SR) 为 0.6V/μs,不到数据手册中 2V/μs 压摆率的一半。根据此信息,TLV9001 中存在压摆增强。对于 LMV831 波形,所选区域 (SR) 为 2.2V/µs 上升和 1.8V/µs 下降 SR,接近数据表压摆率 2V/µs;因此,应该不会有增强。
升压 | 无升压 | |
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器件 | TLV9001 | LMV831 |
NG | 11 | 1 |
VIN | 600mV | 500mV |
所选 SR | 0.6V/μs | +2.2V/μs、-1.8V/μs |
数据表 SR | 2V/μs | 2V/μs |
第四种方法是评估小输入信号图中的 SR。使用具有最小输入信号和最高噪声增益的图表。可能需要放大以准确测量分度格放大的波形,从而在任何内部正向容性耦合后获得初始压摆率。TLV9001 波形的时分太长,使得上升和下降看起来是垂直线,因此无法以任何精度确定波形 SR。TLV9001 波形不能表明有无增强。LMV831 波形是一个非常适合用作指示的波形,因为输入较小,NG 较高,并且放大使得上升和下降时间可供测量。初始压摆率与其余上升压摆率一致,因此可以根据该部分进行评估。绿色椭圆区域的初始 SR 为 0.25V/μs。根据图 3-1,10mV 的 VID 转换为 14% 的 SR[max]。数据表值 (2V/µs) 的 14% 为 0.28V/μs。该波形的小信号压摆率 0.25V/μs 与计算得出的压摆率 0.28V/μs 非常匹配。根据这些计算结果,LMV831 器件没有压摆增强。
结果 | 不确定 | 无升压 |
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器件 | TLV9001 | LMV831 |
NG | 1 | 10 |
VIN | 100mV | 10mV |
初始 SR | 未知 | 0.25V/μs |
数据表 SR × 图 3-1 输出 | 1.8V/μs | 0.28V/μs |