ZHDA143 May   2026 OPA2991 , OPA2992 , OPA4991 , OPA4992 , OPA991 , OPA992 , TLV9151 , TLV9152 , TLV9154 , TLV9161 , TLV9162 , TLV9164 , TLV9351 , TLV9352 , TLV9354 , TLV9361 , TLV9362 , TLV9364

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 全功率带宽理论
  6. 了解压摆率
  7. 了解压摆增强
  8. 测量 THD 受限全功率带宽
  9. 解读全功率带宽曲线
  10. 压摆增强架构对全功率带宽模型的影响
  11. THD 受限全功率带宽对闭环增益与开环增益的依赖性
  12. 总结
  13. 10附录
  14. 11参考资料

摘要

全功率带宽 (FPBW) 通常由运算放大器的压摆率推算得出,传统上用于估算出现明显可见波形失真的频率。典型的 FPBW 关系假设仅存在单一压摆率区间,且未对失真限值进行定量定义。本应用手册介绍了测得的总计谐波失真 (THD) 定义的全功率带宽曲线,这些曲线通过指定的谐波失真限值来定义 FPBW,而不仅仅依据可见波形失真崩溃的边界。本文针对多款采用压摆增强架构的运算放大器,研究了传统压摆率受限 FPBW 与 THD 定义的 FPBW 之间的关系。OPA991 是压摆增强型放大器的一个独特示例,即该放大器在激活增强压摆区域之前就会达到自然压摆率限制,因此形成了两个明显不同的压摆率受限 FPBW 边界。测量结果表明,压摆增强架构、环路增益、闭环增益以及开环增益,都会影响基于 THD 定义的全功率带宽及大信号失真行为。