ZHCAEO4 November   2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1输入失调电压 (VOS) 定义
    1. 1.1 输入失调电压漂移 (dVOS/dT) 定义
    2. 1.2 放大器内部的 VOS 和 VOS 温度漂移
    3. 1.3 通过激光修整调节性能
    4. 1.4 通过封装修整 (e-Trim™) 调节性能
  5. 2输入偏置电流 (IB) 定义
    1. 2.1 放大器内部的输入偏置电流 (IB) 和 IB 温度漂移
    2. 2.2 根据 IB 推导 VOS
    3. 2.3 内部偏置电流消除
    4. 2.4 超 β 输入晶体管
  6. 3影响失调电压的其他因素
    1. 3.1 有限开环增益 (AOL)
    2. 3.2 共模抑制比 (CMRR)
    3. 3.3 电源抑制比 (PSRR)
    4. 3.4 AOL、CMRR 和 PSRR 随频率的变化
    5. 3.5 电磁干扰抑制比 (EMIRR)
    6. 3.6 机械应力引起的失调电压变化
    7. 3.7 寄生热电偶
    8. 3.8 焊剂残留物和清洁度
  7. 4可更大限度地减小 VOS 和 VOS 漂移的零漂移放大器
  8. 5VOS、IB 和增益误差校准
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

电磁干扰抑制比 (EMIRR)

电磁干扰抑制比 (EMIRR) 用于衡量运算放大器带宽之外的高频信号对 VOS 的影响。具体而言,EMIRR 测试直接耦合频率范围为 10MHz 至 10GHz 的正弦波形并查看 VOS 的变化。直流参数(例如失调电压)受到放大器带宽之外的信号的影响似乎很不寻常。然而,该高频交流输入信号通过内部二极管进行整流,并从高频交流信号转换为放大器的直流运行变化 (VOS)。该测试可被视为传导抗扰度测试。有关如何测试 EMIRR 的详细信息,请参阅运算放大器的 EMI 抑制比

图 3-10 展示了 OPA206 的 EMIRR 图。举个例子,假设一个 40mVpk、100MHz 的噪声信号被施加到放大器的同相输入端。可以使用方程式 35 计算出 VOS 的变化为 90µV。

方程式 35. ΔVOS=VRF_PEAK2100mVpk10 - EMIRR/20=40mVpk2100mVpk10-45dB/20=90μV
OPA206 OPA206 的 EMIRR 与频率间的关系图 3-10 OPA206 的 EMIRR 与频率间的关系