特征
●超低偏置電流:最大100fA
●低偏移:最大2mV
●低漂移:最大10μV/°C
●高開環增益:最小94dB
●低噪聲:10kHz時15nV/√Hz
●塑料浸漬等包裝
應用
●光電探測器前置放大器
●色譜法
●靜電計放大器
●質譜儀
●pH探針放大器
●離子計測量
說明
OPA129是一款超低偏置電流單片運算放大器,采用8引腳PDIP和SO-8封裝。使用先進的幾何介質絕緣場效應晶體管(Difet®)輸入,這種單片放大器實現了高性能水平。
Difet的制造消除了隔離結漏電流,這是傳統單片fet輸入偏置電流的主要貢獻者。這樣可以將輸入偏置電流降低10到100倍。可以實現非常低的輸入偏置電流,而無需借助于小尺寸fet或CMOS設計,這些設計可能會受到更大的偏置電壓、電壓噪聲、漂移和較差的電源抑制。
OPA129特殊引腳消除了與其他運算放大器發生的泄漏電流。引腳1和4沒有內部連接,即使是表面安裝封裝版本,也允許電路板保護痕跡。
OPA129有8針DIP和SO封裝,規定在-40°C到+85°C的溫度下工作。
簡化電路

典型性能曲線
TA=+25°C,+15VDC時,除非另有說明。






應用程序信息
非標準引腳
OPA129使用非標準引腳來實現盡可能低的輸入偏置電流。負極電源連接到引腳5-見圖1。這樣做是為了減少從V電源(傳統運算放大器的引腳4)到運算放大器輸入端子的漏電電流。有了這個新的引腳,敏感的輸入從兩個電源引腳分離。

偏置電壓微調
OPA129沒有傳統的偏置配平連接。緊挨著臨界反轉輸入的引腳1沒有內部連接。這消除了泄漏電流源,并允許保護輸入端子。靠近兩個輸入引腳的引腳1和引腳4沒有內部連接。這允許一個優化的電路板布局與保護見電路板布局一節。
由于其激光微調輸入級,大多數應用不需要外部偏置電壓微調。如果需要修邊,可以使用圖1所示的電路。電源電壓被分解、過濾并應用于非逆變輸入。所示電路對電源電壓的變化很敏感。如果需要,可以增加監管。
防護和屏蔽
超低輸入偏置電流運算放大器需要采取預防措施以達到最佳性能。電路板表面的漏電流會超過放大器的輸入偏置電流。例如,從電源引腳到輸入引腳的電路板電阻為1012Ω,產生的電流為15pA,是運算放大器輸入偏置電流的100倍以上。
為了減少表面泄漏,保護線應完全包圍輸入端子和連接到運算放大器輸入端的其他電路。DIP封裝應在電路板的兩側有保護痕跡。保護環應由與運算放大器輸入電位相等的電路節點驅動,見圖2。基板,引腳8,也應該連接到電路板的防護罩,以確保放大器完全被保護電位包圍。這樣可以最大限度地減少泄漏電流和噪聲拾取。
需要小心屏蔽,以減少噪音拾取。在反饋元件附近進行屏蔽也有助于減少噪聲拾取。
摩擦電效應(摩擦產生的電荷)可能是一個麻煩的誤差來源。電路板、輸入連接器和輸入電纜的振動會導致噪聲和漂移。使組件盡可能堅固。連接電纜以避免移動和振動。特殊的低噪聲或低泄漏電纜有助于降低噪聲和泄漏電流。保持所有輸入連接盡可能短。表面貼裝元件可以減小電路板尺寸,并允許更剛性的組裝。
電路板布局
OPA129使用了一個新的引腳為超低輸入偏置電流。針腳1和針腳4沒有內部連接。這使得電路板有足夠的空間在運算放大器輸入引腳周圍安裝一個保護環,即使是很小的SO-8 surfacemount封裝也是如此。圖3顯示了建議的電路板布局。如圖所示,護環應連接到銷8(基板)。它應該由一個與運算放大器的輸入端電位相等的電路節點驅動。關于常見的電路配置,請參見圖2。
測試
由于OPA129的高性能,精確測試OPA129非常困難。普通的測試設備可能無法解析放大器極低的偏置電流。
不準確的偏置電流測量可能是由于:
1、測試插座泄漏。
2、不干凈的包裹。
3、濕度或露點冷凝。
4、指紋或抗靜電處理化學品造成的電路污染。
5、測試環境溫度。
6、負載功耗。
7、機械應力。
8、靜電和電磁干擾。






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