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曼联来过几次中国:AD8541/AD8542/AD8544放大器

時間:2019-9-11, 來源:互聯網, 文章類別:元器件知識庫

瓦伦西亚曼联 www.rxlibr.com.cn 一般說明

AD8541/AD8542/AD8544是單軌、雙軌和四軌輸入和輸出,單電源放大器具有非常低的電源電流和1兆赫帶寬。所有電源均保證在2.7 V單電源和5 V電源下運行。這些部件在每個放大器45μA的低電流消耗下提供1 MHz帶寬。

極低的輸入偏置電流使AD8541/AD8542/AD8544能夠用于積分器、光電二極管放大器、壓電傳感器和其他具有高源阻抗的應用。每個放大器的供電電流只有45μA,是電池工作的理想選擇。

軌到軌的輸入和輸出對于設計人員在單電源系統中緩沖asic非常有用。AD8541/AD8542/AD8544經過優化,在較低的電源電壓下保持高增益,使其對有源濾波器和增益級有用。

AD8541/AD8542/AD8544是在擴展的工業溫度范圍(–40°C至+125°C)內指定的。AD8541有5線SOT-23、5線SC70和8線SOIC封裝。AD8542有8導SOIC、8導MSOP和8導TSSOP表面安裝包。AD8544有14導窄SOIC和14導TSSOP SurfaceMount兩種封裝。所有MSOP、SC70和SOT版本僅提供磁帶和磁帶卷。

操作理論

AD854X放大器的注意事項

AD8541/AD8542/AD8544放大器是性能改進的通用運算放大器。與以前的放大器相比,性能在幾個方面得到了改善,包括1兆赫增益帶寬的較低電源電流、較高的輸出電流和較低電壓下的較好性能。

1兆赫增益帶寬的較低電源電流

AD854X系列的每個放大器通常使用45μA的電流,這遠遠小于在具有類似性能的早期部件中使用的200μA到700μA的電流。這使AD854X系列成為升級便攜式設計以延長電池壽命的好選擇?;蛘?,可以在相同的漏電流下添加額外的功能和性能。

高輸出電流

在5V單電源時,短路電流通常為60μA。即使從供電軌1V,AD854X放大器也可以提供30mA的輸出電流、源極或凹陷。

在較低的電壓下,源極和陷極都很強,在2.7 V時為15毫安,在3.0 V時為18毫安。對于更高的輸出電流,請參閱AD8531/AD8532/AD8534部分,以獲得250毫安的輸出電流。上獲得。

在較低電壓下性能更佳,AD854X系列部件的設計是為了在3.0V和2.7V下提供比以前提供的部件更好的交流性能。典型的增益帶寬乘積在2.7V時接近1MHz。在2.7V和3.0V時的電壓增益通常為500000。相位裕度通常超過60°C,使零件易于使用。

應用

陷波濾波器

AD854X具有非常高的開環增益(特別是在電源電壓低于4V的情況下),這使得它對所有類型的有源濾波器都很有用。例如,圖36說明了經典雙T陷波濾波器設計中的AD8542。雙T型陷波器的設計簡單,輸出阻抗低,運算放大器使用量小。事實上,如果不需要調q的話,這種陷波濾波器可以只用一個運放來設計。如圖37所示,只需卸下U2即可。然而,這種電路拓撲的一個主要缺點是確保所有rs和cs緊密匹配。元件必須緊密匹配或陷波頻率偏移和漂移導致電路不再在理想陷波頻率衰減。為了達到預期的性能,通常需要1%或更好的部件公差或特殊部件屏幕。降低電路對元件失配敏感性的一種方法是相對于r1增加r2,r1降低q。較低q在較寬頻率范圍內增加衰減,但在峰值陷波頻率處減少衰減。

圖38是陷波濾波器電路中ad8544的一個例子。與雙T形陷波器相比,頻率相關負阻陷波器的臨界匹配要求更低,因為FDNR的Q與單個電阻R1成正比。盡管匹配分量值仍然很重要,但在fdnr電路中實現它也要容易得多和/或便宜得多。例如,twin-t陷波器使用三個具有兩個唯一值的電容器,而fdnr電路僅使用兩個具有相同值的電容器。U3只是一個緩沖器,用來降低電路的輸出阻抗。

比較器功能

比較器功能是四元封裝中備用運放的常用應用。圖39說明了AD8544的四分之一作為標準過載檢測應用中的比較器。與許多運算放大器不同,AD854X系列可以兼作比較器,因為該運算放大器系列具有軌對軌差分輸入范圍、軌對軌輸出以及極高的速度與功率比。r2用于引入滯后。ad854x用作比較器時,在5v和5μs過載恢復時間下具有5μs的傳輸延遲。

光電二極管應用

AD854X系列具有非常高的阻抗,輸入偏置電流通常約為4pa。該特性允許AD854X運算放大器用于光電二極管應用和其他需要高輸入阻抗的應用。注意,AD854X具有可通過電容耦合或軟件校準消除的顯著電壓偏移。

圖40說明光電二極管或電流測量應用。反饋電阻限制在10 MΩ,以避免輸出偏移過大。此外,由于與電壓偏移貢獻相比,與偏置電流相關的輸出偏移不顯著,因此不需要在非偏置輸入上使用電阻器來消除偏置電流偏移。為了獲得最佳性能,請遵循標準的高阻抗布局技術,其中包括:(1)、屏蔽電路;(2)、清潔電路板;(3)、在反向輸入周圍放置連接到非反向輸入的軌跡;(4)、使用單獨的模擬和數字電源。


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