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[導讀]以下內(nèi)容中,小編將對TI OPA2145 JFET運算放大器的相關內(nèi)容進行著重介紹和闡述。

以下內(nèi)容中,小編將對TI OPA2145 JFET運算放大器的相關內(nèi)容進行著重介紹和闡述,希望本文能幫您增進對這款運算放大器的了解,和小編一起來看看吧。

OPA2145器件屬于低功耗JFET輸入放大器系列,具有優(yōu)良的漂移、低電流噪聲和皮安輸入偏置電流。這些特性使OPA2145成為放大來自高阻抗傳感器的小信號的最佳選擇。

OPA2145運算放大器是低功耗JFET輸入放大器系列的一部分,這些放大器具有出色的漂移性能和低輸入偏置電流。包括V–的軌到軌輸出擺幅和輸入范圍允許設計人員使用JFET放大器的低噪聲特性,同時還與現(xiàn)代,單電源,精密,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)字接口 到模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)。 OPA2145實現(xiàn)5.5MHz的增益帶寬乘積和20V /μs的壓擺率,并且僅消耗445μA(典型值)的靜態(tài)電流,這使這些器件成為低功耗應用的絕佳選擇。這些器件采用4.5V至36V單電源或±2.25V至±18V雙電源供電。

OPA2145的額定溫度范圍為–40°C至+ 125°C,可在最具挑戰(zhàn)性的環(huán)境中使用。單通道OPA145采用5引腳SOT-23、8引腳SOIC和8引腳VSSOP封裝。雙通道OPA2145采用8引腳SOIC和8引腳VSSOP封裝。

然后,我們來看看噪聲性能。下圖所示為OPA2145的噪聲性能曲線,其中計算了總電路噪聲。運算放大器同時貢獻電壓噪聲分量和電流噪聲分量。通常將電壓噪聲建模為偏移電壓的時變分量。 電流噪聲被建模為輸入偏置電流的時變分量,并與源電阻發(fā)生反應,從而產(chǎn)生噪聲的電壓分量。 因此,給定應用的最低噪聲運算放大器取決于源阻抗。對于低源阻抗,電流噪聲可以忽略不計,而電壓噪聲通常占主導地位。 由于運算放大器的FET輸入,OPA2145既具有低電壓噪聲又具有極低的電流噪聲。結果,對于任何實際的源阻抗,OPA2145的電流噪聲貢獻都可以忽略不計,這使其成為具有高源阻抗的應用的更好選擇。

OPA2145具有內(nèi)部反相保護。 當輸入被驅(qū)動到其線性共模范圍以外時,許多FET輸入和雙極性輸入運算放大器都會出現(xiàn)反相。 當輸入被驅(qū)動超過指定的共模電壓范圍時,同相電路最常遇到這種情況,從而導致輸出反向到相反的電源軌。 OPA2145的輸入電路可防止過多的共模電壓引起的相位反轉(zhuǎn); 相反,輸出限制進入適當?shù)能壍馈?

在Electrical Overstress方面,設計人員經(jīng)常會問有關運算放大器承受電過載的能力的問題。這些問題往往集中在設備輸入上,但可能涉及電源電壓引腳甚至輸出引腳。這些不同的引腳功能中的每一個都具有電應力極限,該極限由特定的半導體制造工藝和連接到該引腳的特定電路的電壓擊穿特性確定。此外,這些電路內(nèi)置有內(nèi)部靜電放電(ESD)保護,以保護它們在產(chǎn)品組裝之前和期間免受意外的ESD事件的影響。

ESD保護電路包括從輸入和輸出引腳連接的多個電流控制二極管,這些二極管被導引回內(nèi)部電源線,在內(nèi)部電源線連接到運算放大器內(nèi)部的吸收裝置。該保護電路旨在在正常電路操作期間保持不活動狀態(tài)。

ESD事件會產(chǎn)生短時的高電壓脈沖,該脈沖會轉(zhuǎn)換為短時的高電流脈沖,并通過半導體器件放電。 ESD保護電路旨在在運算放大器內(nèi)核周圍提供電流路徑,以防止損壞放大器。 然后,保護電路吸收的能量將以熱量的形式消散。

當兩個或多個放大器設備引腳上產(chǎn)生ESD電壓時,電流流過一個或多個轉(zhuǎn)向二極管。取決于電流所經(jīng)過的路徑,吸收裝置可以激活。吸收器件的觸發(fā)或閾值電壓大于OPA2145的正常工作電壓,但小于器件的擊穿電壓電平。超過此閾值后,吸收設備會迅速激活并將電源軌上的電壓鉗位到安全水平。

以上就是小編這次想要和大家分享的內(nèi)容,希望大家對本次分享的內(nèi)容已經(jīng)具有一定的了解。如果您想要看不同類別的文章,可以在網(wǎng)頁頂部選擇相應的頻道哦。

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