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

 

  1.   1
  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

超 β 输入晶体管

双极晶体管电流增益 (β) 是集电极电流与基极电流之比 (β = IC/IB)。用于运算放大器 IC 设计的典型双极晶体管的 β 为 50 至 150A/A。超 β 晶体管需要进行额外的处理才能使 β 超过 1,000A/A。由于超 β 晶体管具有高电流增益,因此实现目标集电极电流所需的基极电流可能远低于传统的双极晶体管。差分输入对的集电极电流决定了带宽、压摆率、噪声和其他参数。因此,与同类传统双极运算放大器相比,采用超 β 晶体管的双极运算放大器具有更低的基极电流。较低的 IB 不仅可以降低 IB 转换为输入失调电压所导致的误差,而且还可以改善输入偏置电流噪声 ( i n = 2 q I B )。超 β 技术还可以与输入偏置电流消除功能配合使用,以进一步降低 IB图 2-13 比较了具有和不具有 IB 消除功能的双极晶体管的基极电流与具有 IB 消除功能的超 β 晶体管的基极电流。超 β 和偏置电流消除功能相结合,可将 IB 减小为传统放大器的 1/100。超 β 输入放大器:特性和优势提供了有关该技术的更多详细信息。

OPA206 超 β 与传统方法的比较图 2-13 超 β 与传统方法的比较