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學(xué)會(huì)喜歡高壓運(yùn)算放大器IC資料下載

2021-04-23 | pdf | 116.95KB | 次下載 | 2積分

資料介紹

如今,有許多模擬電路對(duì)話都集中在低功耗和低電壓方面。當(dāng)然,這對(duì)運(yùn)算放大器來說很有意義,因?yàn)檫@些基本的模擬單元電路經(jīng)常被用作1V以內(nèi)低電平傳感器信號(hào)的緩沖器或放大器。 盡管如此,仍有大量模擬電源相關(guān)的電路專門用于實(shí)現(xiàn)較高電壓的控制。在某些情況下,這是個(gè)支持高效輸電的問題,因?yàn)樵诮o定的功率水平下,較高的電壓會(huì)需要較小的電流,因此產(chǎn)生的IR電壓降和I2R功率損耗也較小。但是,對(duì)于許多這些較高電壓的應(yīng)用來說,這并不是電源本身的問題,相反,只是由于物理定律,即使電流較低或不太大,也需要較高的電壓。這些應(yīng)用包括在超聲系統(tǒng)中廣泛使用的壓電傳感器、基于壓電的精密納米范圍定位器、激光雷達(dá)(LIDAR)系統(tǒng)中的雪崩光電二極管(APD)、單光子雪崩二極管(SPAD)的偏置,以及半導(dǎo)體自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)。 不久以前,要調(diào)整運(yùn)算放大器來提供大約50V或更高的電壓還是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。通常,這是從15V至24V范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器開始,然后使用分立晶體管提高其輸出來實(shí)現(xiàn)的。從原理上看,這個(gè)電路使用PNP和NPN互補(bǔ)器件實(shí)現(xiàn),非常簡(jiǎn)單(圖1)。但是,要實(shí)現(xiàn)對(duì)稱性能卻非常困難,更好的電路需要使用更多的無源元件(圖2)。 圖1:這個(gè)基本電路使用一對(duì)互補(bǔ)式分立晶體管來增大低電壓運(yùn)算放大器的輸出擺幅。圖片來源:DIYstompboxes/Simple Machines Forum 圖2:為了確保在輸出擺幅范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)稱和線性的性能,改進(jìn)的升壓電路需要使用大量元器件。圖片來源:參考文獻(xiàn)1,圖9 在所有的負(fù)載和其他條件下,全面表征性能會(huì)非常耗時(shí),并且需要根據(jù)這些附加元件不可避免的公差進(jìn)行分析。也有預(yù)封裝的混合器件對(duì)高電壓有效。這類器件將運(yùn)放與必需的相關(guān)元器件一起封裝在一個(gè)小封裝中,從電氣上看起來就像個(gè)運(yùn)放,但具有更高的電壓能力以及過載和熱保護(hù)功能。 幸運(yùn)的是,在最近幾年中,IC供應(yīng)商努力克服了將模擬器件限制在較低電壓下的工藝限制。例如,德州儀器TI)OPA462高壓(180V)、大電流(典型值為30mA,最大45mA)運(yùn)算放大器采用±6V(12V)至±90V(180V)雙極性電源工作,并具有6.5MHz增益帶寬積和32V/μs壓擺率(圖3)。該封裝小巧的尺寸令人印象深刻,其主體尺寸約為5mm×4mm(加上外部引線)。 圖3:德州儀器的OPA462運(yùn)算放大器可提供±90V的輸出,同時(shí)提供30mA的典型電流。圖片來源:德州儀器 TI并不是最近進(jìn)入這些更高電壓運(yùn)算放大器領(lǐng)域的唯一一家公司。ADI公司有一款24V至220V的精密運(yùn)算放大器ADHV4702-1,可以使用對(duì)稱或非對(duì)稱電源供電(圖4)。該運(yùn)算放大器的典型壓擺率高達(dá)74V/μs,并具有10MHz的小信號(hào)帶寬。這款12引線器件的尺寸僅為7mm×7mm,符合IEC 61010-1“Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements”(測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求——第1部分:一般要求)對(duì)間距的規(guī)定(參考文獻(xiàn)2和3)。 圖4:ADI的ADHV4702-1是一款220V器件,可以使用對(duì)稱或非對(duì)稱雙極性電源供電。圖片來源:參考文獻(xiàn)7,第3頁(yè)
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