ZHCAEX6 January 2025 OPA690 , OPA695
OPA690 是电压反馈放大器。由于附加电路可补充压摆率,因此与一般电压反馈放大器相比,OPA690 的压摆率非常高。器件特定数据表中的典型值为 1800V/μs,最小值为 1400V/μs。这是针对 2V/V 的增益和 4V 的输出阶跃而言,这代表输入是一个 2V 阶跃函数。此输入称为 VID,因为它是在放大器输入端瞬时施加的差分电压。
该器件使用 DEM-OPA-SOT-1B 电路板在同相配置中进行设置,如 图 2-1 所示。
器件特定数据表设置的脉冲响应情况如 图 2-2 所示。由此可以计算出压摆率为 1560V/us,这处于根据规格确定的可接受误差裕度范围内。
图 2-2 OPA690 的脉冲响应(在数据表条件下)图 2-3 展示了 OPA690 增益提升至 5V/V 时的脉冲响应情况。测得的压摆率为 573V/μs,由于输入差分电压受限,测量结果比较低增益配置下的压摆率慢得多。
图 2-3 OPA690 的脉冲响应 (G = 5)。图 2-4 展示了 VID = 2、0.8、0.4 和 0.2V 时的脉冲响应图(期间调整了增益以在输出端实现 4V 阶跃)。正如理论所预期的那样,随着输入差分电压的降低,压摆率会持续降低。
图 2-4 OPA690 在不同输入电压和增益下的脉冲响应每次 VID 减小时,压摆率响应都会变慢很多。压摆率和 VID 之间的总体关系如 图 2-5 所示。压摆率和输入差分电压之间存在的这种直接关系,是基于理论分析得出的预期结果。
图 2-5 压摆率与输入差分电压之间的关系图 2-5 重点展示了压摆率会随着 VID 的减小急剧下降。逐步了解压摆率 展示了类似的压摆率与 VID 的关系图。但是,所展示的关系远没有我们的研究结果那样极端。例如,该白皮书的结果表明,在输入电压低至 0.1V 的情况下依然可以实现 100% 的器件最大压摆率,而 OPA690 大约需要 2V 的输入电压才能做到这一点。这在具有压摆率增强电路的放大器中很常见。尽管压摆率会随着 VID 的下降而急剧下降,但该值仍然比类似的无压摆增强电路放大器高得多。