特征
•低偏移電壓:最大50μV
•低偏移電壓漂移:最大0.6μV/°C
•極低偏置電流:最大100 pA
•非常高的開環增益:最小2000V/mV
•低電源電流(每個放大器):最大625μA
•在±2 V至±20 V電源范圍內工作
•高共模抑制:最小120 dB
應用
•應變計和電橋放大器
•高穩定性熱電偶放大器
•儀表放大器
•光電電流監測器
•高增益線性放大器
•長期積分器/濾波器
•采樣保持放大器
•峰值檢波器
•對數放大器
•電池供電系統
一般說明
OP297是第一款將精度性能封裝到節省空間的工業標準8引線SOIC封裝中的雙運放。高精度、低功耗和極低的輸入偏置電流的結合使得雙OP297在各種應用中非常有用。
OP297的精度性能包括非常低的偏移量(小于50μV)和低漂移(小于0.6μV/°C)。開環增益超過2000伏/毫伏,確保在每一個應用的高線性度。
共模信號引起的誤差可通過超過120分貝的共模抑制消除,從而將電池供電系統中所經歷的偏移電壓變化降至最低。OP297的供電電流小于625μA。
OP297使用了一個帶有偏置電流消除功能的超β輸入級,以在所有溫度下保持皮安管的偏置電流。這與FET輸入運算放大器不同,其偏置電流在25°C時在皮安范圍內開始,但溫度每升高10°C就會加倍,以達到85°C以上的毫安范圍。OP297的輸入偏置電流在25°C時低于100 pA,在每個放大器的軍用溫度范圍內低于450 pA。該部件可在低至±2V的電源電壓下工作。
結合了精度,低功耗,低偏置電流,OP297是一個理想的應用,包括儀表放大器,對數放大器,光電二極管前置放大器,和長期積分器。對于單個設備,請參閱OP97;對于四設備,請參閱OP497。
引腳配置




典型性能特征







應用程序信息
在寬溫度范圍內極低的偏置電流使OP297在采樣保持放大器、峰值檢測器和必須在寬溫度范圍內工作的對數放大器中具有吸引力。OP297不需要平衡輸入電阻。即使在不平衡的情況下,高源電阻也只會使偏移電壓和TCVOS降低到最小程度。
OP297的輸入引腳由背靠背二極管和限流電阻器保護,以防出現較大的差分電壓。輸入端的共模電壓不受限制,可以在所用電源電壓的整個范圍內變化。
OP297對電源軌的操作凈空非常小,并且指定用于低至2 V電源的運行。通常,共模范圍擴展到任一軌道的1V范圍內。當使用10kΩ負載時,輸出通常在1V范圍內波動。
交流性能
OP297的交流特性在其整個工作溫度范圍內高度穩定。單位增益小信號響應如圖26所示。OP297對輸出端的電容性負載極為寬容,在1000 pF負載下表現出出色的響應(見圖27)。



防護和屏蔽
為了保持OP297極高的輸入阻抗,在電路板布局和制造中要小心。板表面必須保持干凈,無水分。建議采用保形涂層提供防潮層。即使是一個干凈的PCB在相鄰的線路之間也可能有100pa的泄漏電流,因此應該在輸入端周圍使用保護環。如圖29所示,保護跟蹤在接近輸入端的電壓下工作,以最小化泄漏電流。在非換向應用中,保護環應連接到逆變輸入處的共模電壓。在反向應用中,兩個輸入都保持在地上,因此保護跟蹤應接地。電路板兩側應設置保護線。

開環增益線性度
op7的最小線性增益為29mv/29v。這提高了OP297的精度,并在高閉環增益應用中提供了非常高的精度。圖30顯示了OP297在軍用溫度范圍內的典型開環增益線性。

應用電路
精密絕對值放大器
在一個輸入阻抗為30Ω的電路中,絕對值為31Ω。OP297的高增益和低TCVos確保了微伏輸入信號的精確操作。在這個電路中,輸入總是作為共模信號出現在運算放大器上。OP297的CMR超過120db,誤差小于2ppm。

精密電流泵
圖32所示精密電流泵的最大輸出電流為±10毫安。對于±15 V電源,電壓合規性為±10 V。電流變送器輸出阻抗超過3MΩ,線性度優于16位。R1到R4應該是匹配的電阻器。

精密正峰值檢波器
在圖33中,CH必須是聚苯乙烯、特氟龍®或聚乙烯,以盡量減少介質吸收和泄漏。下垂率由CH的大小和OP297的偏置電流決定。

簡單電橋調節放大器
圖34顯示了一個使用OP297的簡單電橋調節放大器。傳遞函數是:

REF43為電橋提供精確穩定的參考電壓。為了保持最高的電路精度,射頻應為0.1%或更好,溫度系數較低。

非線性電路
由于其低輸入偏置電流,OP297是非線性電路中的理想對數放大器,如圖35和圖36所示的平方根和平方根電路。以圖35中的平方電路為例,分析首先寫出晶體管Q1、晶體管Q2、晶體管Q3和晶體管Q4的電壓環方程。

MAT04的所有晶體管都是精確匹配的,并且溫度相同,所以IS和VT項取消,其中

把方程兩邊的指數化可以得到

運算放大器A2形成一個電流-電壓轉換器,其輸出電壓=R2×IOUT。用(VIN/R1)代替IIN,用前面的公式代替IOUT,得到的結果是:

對圖36的平方根電路進行的類似分析得出其傳遞函數



在這些電路中,IREF是負電源的函數。為了保持準確度,應很好地調節負電源。對于需要非常高精度的應用,可以使用參考電壓來設置IREF。
一個重要的考慮是,一個足夠大的輸入電壓可以迫使輸出超出輸出運算放大器的工作范圍。電阻R4可以被改變成IREF或R1;R2可以被改變以保持輸出電壓在可用范圍內。
在100mv~10v的輸入電壓范圍內,平方根電路的未調整精度優于0.1%,在相同的輸入電壓范圍內,平方根電路的精度優于0.5%。
外形尺寸



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