#電路設計 #運算放大器OPA #差模電容CDM #跨阻放大器TIA #量測
【別讓 OPA 輸入電容成為穩定性&相位餘裕殺手!】
輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器 (OPA) 應用的一個主要規格。值得注意的是,當光電二極體的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為「雜訊」和「頻寬」問題的主導因素。
運算放大器的輸入電容和回饋電阻在放大器的響應中產生一個極點,進而影響穩定性並增加較高頻率下的雜訊增益。因此,穩定性和相位餘裕可能會降低,輸出雜訊可能會增加。
以往一些CDM (差模電容) 測量技術依據的是高阻抗反相電路、穩定性分析以及雜訊分析,方法非常繁瑣——檢測 CDM 的傳統方法是間接測量,該方法依賴於「相位裕度的降低」,且因並聯使用 CCM– 等其他電容而變得更複雜。
現在,有了新的解決方案。
延伸閱讀:
《一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法》
http://compotechasia.com/a/tech_application/2020/0310/44191.html
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【及時自校準,挽救失調電壓&耗電量】
「輸入失調電壓」是出現在運算放大器 (OPA) 輸入端上的一種誤差,且會隨著溫度而變化——輸入偏置電流在源元件和回饋元件中傳導,會在 OPA 電路產生誤差,在高阻抗電路尤為嚴重。例如,跨阻抗放大器電路通常使用大阻值的回饋電阻器,旨在將輸入端上的小電流、轉換為輸出端上的大電壓;此時,輸入偏置電流將與回饋電阻器相互作用並在輸出端造成誤差。
在閉環配置中,輸入失調電壓X雜訊增益會出現在電路輸出端,對於高增益電路是一個很大的誤差源。「微功率零漂移放大器」可執行自校準,以扺銷輸入失調電壓、改善電路性能,在低功耗、低失調電壓和整個溫度範圍內,實現低輸入偏置電流的獨特組合。如此,可緩解電池供電、放大器電路與長時間處於閒置狀態應用的功耗顧慮,例如:可攜式氧氣感測器電路,並讓低壓側電流檢測更精準。
演示視頻:
《Linear:微功率零漂移放大器可改善電路性能》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2018/0209/38088.html
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[新品快訊]ADI靜電計級放大器可縮小化學分析儀尺寸並提高精準度
(2015年10月28日台北訊)全球高效能半導體訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc. (ADI)美商亞德諾半導體公司推出一款靜電計級運算放大器ADA4530-1,該解決方案確保化學分析儀器在寬廣的溫度範圍內實現最高精準度和資料可重複性,由於外形緊湊,因此可降低整體物料成本及設計佔位面積。
ADA4530-1 運算放大器的成功之處在於輸入偏壓電流極低,為競爭產品的二十分之一,甚至更低。如此之低的偏壓電流使得ADA4530-1成為連接對輸出負載敏感的感測器(如光電二極體)及精密監測/分析設備中常用的其他高輸出阻抗感測器(如分光光度計、色譜儀、質譜儀,以及恒電位和恒電流庫侖分析測量設備)的理想選擇。該新款放大器還可作為皮安培計及庫侖計測量系統的前端放大器、光電二極體、離子室和工作電極測量的跨阻抗放大器,或化學和電容式感測器的高阻抗緩衝。
•下載資料表、瀏覽產品頁面、訂購樣品和評估板:http://www.analog.com/ADA4530-1
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https://ez.analog.com/community/amplifiers
•觀賞AD4530-1影片: http://www.analog.com/ADA4530-1-video