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          關(guān)鍵運算放大器基本特性與設(shè)計考量

          作者: 時間:2012-05-23 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          是典型的模擬集成電路??梢哉f有了才算有了模擬集成電路、其歷史也就是模擬集成電路的歷史。開發(fā)不像其外那樣直觀明了;外有細(xì)微差異的運算放大器內(nèi)部差異之巨大也往往出乎意料之外;投入資源開發(fā)有細(xì)微差異的運放是工程需求、工程需求背后的商業(yè)利益追求、以及知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新的需要。這從圣邦微電子公司近年開發(fā)的運放產(chǎn)品中可以一窺端倪。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/171415.htm

            微功耗運算放大器

            大幅度地減少功耗對應(yīng)用帶來的影響不止是節(jié)能。如果平均功率需要從mA量級下降到了μA量級甚至μA以下,則供電方案可以有很大不同,使一些原本不方便、不能實現(xiàn)的應(yīng)用得以實現(xiàn)。例如圖1所示的電源電路可以驅(qū)動一個以微功耗運算放大器為檢測部分、配合儲能和間歇執(zhí)行部分的電路,利用單條電源線的控制負(fù)載。一些電源開關(guān)盒中實際上只是一條線路,對這些開關(guān)升級,例如升級成遙控調(diào)光或者接近開關(guān)時需要為控制電路供電。負(fù)載沒有接通時,通過允許流過微量電流供電。如果這個電流較大,會導(dǎo)致負(fù)載部分啟動或間歇啟動;對于輕負(fù)載,例如3~5W發(fā)光二極管燈尤為顯著。實際工程案例利用SGM8041的微功耗解決了這一問題。

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            圖1: 利用微功耗運放改變供電電路。

            圖1所示的電路工作在交流電的電壓范圍內(nèi),但其元件中只有R(以及執(zhí)行部件和電流互感器T的原副邊之間)承受較高電壓,其余元件耐壓均以參考齊納管的擊穿電壓為參考。電流互感器T用于在較大功率負(fù)載的應(yīng)用,在接通期間給控制電路供電;如果負(fù)載較小,接通期間也可以通過延遲開啟角度取得一定的電壓差給控制電路供電。

            低功耗產(chǎn)品已很普及,如常用的TLC27L和MCP6041;后者靜態(tài)電流僅600nA。SGM8141/2為更為極端的微功耗運算器產(chǎn)品,其靜態(tài)電流僅為350nA,Voffset則控制在最大不超過2.5mV。利用SGM8141/2可以在系統(tǒng)深度休眠時提供連續(xù)參數(shù)監(jiān)測,用于喚醒或者異常觸發(fā)。也用于信號自供電或利用能量收集(例如震動、熱和光)的設(shè)計中。

            微功耗運算放大器設(shè)計的挑戰(zhàn)在于,如何利用盡可能少的電路實現(xiàn)在全輸入范圍內(nèi)保持小而穩(wěn)定的失調(diào)電壓。微功耗運放無法利用復(fù)雜電路對溫度變化補償和嚴(yán)格根據(jù)共模鎖定輸入節(jié)的偏置,失調(diào)補償依賴于參數(shù)補償設(shè)計和精細(xì)的版圖設(shè)計。圖2是圣邦微功耗運放產(chǎn)品的失調(diào)電壓分布統(tǒng)計。

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            圖2: 圣邦微功耗運放的失調(diào)電壓分布。

          電容式接近開關(guān)相關(guān)文章:電容式接近開關(guān)原理

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