LMV84x 器件是低電壓和低功耗運(yùn)算放大器,在 2.7V 至 12V 電源電壓范圍內(nèi)工作,具有軌至軌輸入和輸出功能。其低失調(diào)電壓、低電源電流和 CMOS 輸入特性使得它們非常適合高阻抗傳感器接口和電池供電的 應(yīng)用。
數(shù)據(jù)手冊(cè):*附件:LMV844 四通道 CMOS 輸入、RRIO、寬電源電壓范圍運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè).pdf
單 LMV841 采用節(jié)省空間的 5 引腳 SC70 封裝,雙 LMV842 采用 8 引腳 VSSOP 和 8 引腳 SOIC 封裝,而四 LMV844 采用 14 引腳 TSSOP 和 14 引腳 SOIC 封裝。這些小型封裝是空間受限型 PCB 和便攜式電子產(chǎn)品的理想解決方案。
特性
1? 除非另有說(shuō)明,否則
TA = 25°C 時(shí)的典型值為 V
- = 5V。
? 小型 5 引腳 SC70 封裝 (2.00mm × 1.25mm ×
0.95mm)
? 寬電源電壓范圍:2.7V 至 12V
? 可在 3.3V、5V 和 ±5V 額定電壓下工作
? 低電源電流:每通道 1mA
? 單位增益帶寬:4.5MHz
? 開(kāi)環(huán)增益:133dB
? 輸入失調(diào)電壓:最大值為 500μV
? 輸入偏置電流:0.3pA
? CMRR 為 112dB,PSSR 為 108dB
? 輸入電壓噪聲:20nV/√Hz
? 溫度范圍:?40°C 至 125°C
? 軌至軌輸入和輸出 (RRIO)
引腳功能和配置
典型特性
功能方框圖
典型應(yīng)用
噪聲性能
LMV84x 器件具有良好的噪聲規(guī)格,經(jīng)常用于低噪聲 應(yīng)用。因此,確定總電路的噪聲非常重要。除了運(yùn)算放大器的
輸入?yún)⒖荚肼曋猓答?a target="_blank">電阻器也可能對(duì)總噪聲有重要貢獻(xiàn)。
對(duì)于具有電壓輸出配置的 應(yīng)用 而言,一般情況下保持電阻值較低是有益的。在這些配置中,高電阻值意味著高噪
聲水平。但是,使用低電阻值會(huì)增加應(yīng)用程序的功耗。這種情況對(duì)于便攜式 應(yīng)用來(lái)說(shuō)不一定能接受,所以在噪聲水
平和功耗之間有一個(gè)折衷。
除了信號(hào)源的噪聲貢獻(xiàn)之外,在計(jì)算運(yùn)算放大器電路的噪聲性能時(shí)還需要考慮三種噪聲:
? 運(yùn)算放大器的輸入?yún)⒖茧妷涸肼?br /> ? 運(yùn)算放大器的輸入?yún)⒖茧娏髟肼?br /> ? 反饋網(wǎng)絡(luò)中的電阻器的噪聲源(配置運(yùn)算放大器)
為了計(jì)算運(yùn)算放大器輸出端的噪聲電壓,第一步要確定總的等效噪聲源。這就要求將所有噪聲源轉(zhuǎn)換到同一參考節(jié)
點(diǎn)。這個(gè)節(jié)點(diǎn)的一個(gè)方便選擇便是運(yùn)算放大器電路的輸入端。下一步是將所有噪聲源加起來(lái)。最后一步是將總等效
輸入電壓噪聲與運(yùn)算放大器配置的增益相乘。
如果運(yùn)算放大器的輸入?yún)⒖茧妷涸肼曇阎糜谳斎攵耍瑒t用戶(hù)可以使用輸入?yún)⒖茧妷涸肼暥鵁o(wú)需進(jìn)一步傳輸。輸入?yún)?br /> 考電流噪聲需要轉(zhuǎn)換為輸入?yún)⒖茧妷涸肼暋V灰刃щ娮璨皇谴蟮貌磺袑?shí)際,電流噪聲就會(huì)很小,幾乎可以忽略不
計(jì),所以用戶(hù)可以忽略這些示例中的電流噪聲。這樣一來(lái),用戶(hù)只需考慮電阻器的噪聲源,即熱噪聲電壓。在以下
示例中可以看到電阻器對(duì)總噪聲的影響,其中一個(gè)示例具有較高的電阻值,另一個(gè)具有較低的電阻值。兩個(gè)示例都
描述了一個(gè)運(yùn)算放大器配置,其增益為 101,為電路提供 44.5kHz 的帶寬。兩種情況下的運(yùn)算放大器噪聲是相同
的,即輸入?yún)⒖荚肼曤妷簽?20nV/ ,而輸入噪聲電流很小,可忽略不計(jì)。
應(yīng)用
? 高阻抗傳感器接口
? 電池供電儀表
? 高增益和儀表放大器
? DAC 緩沖器和有源濾波器
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