特點
•FET輸入:IB=50 pA最大值
•寬帶:8 MHz
•高轉換率:20 V/μs
•低噪聲:8nV/√Hz(1 kHz)
•低失真:0.00008%)
•高開環增益:130 dB(600Ω負載)
•寬電源范圍:±2.5至±18V
•低偏移電壓:最大500μV
•單、雙和四個版本
應用
•SAR ADC驅動程序
•參考電壓緩沖器
•跨阻抗放大器
•光電二極管放大器
•有源濾波器
•集成商
說明
OPAx132系列FET輸入運算放大器提供高速和卓越的直流性能。高轉換率和寬帶寬的結合提供了快速的穩定時間。單、雙和四個版本具有相同的規格,以實現最大的設計靈活性。高性能等級可在單和雙版本。它們都是通用、音頻、數據采集和通信應用的理想選擇,尤其是在遇到高源阻抗的場合。
OPAx132運算放大器易于使用,并且不存在常見FET輸入運算放大器中常見的相位反轉和過載問題。輸入共源共柵電路提供優良的共模抑制,并在其寬輸入電壓范圍內保持低輸入偏置電流。OPAx132系列運算放大器單位增益穩定,在廣泛的負載條件下,包括高負載電容,提供優良的動態性能。雙路和四路版本的特點是完全獨立的電路,以降低串擾和自由的互動,即使是在超速或超載。
單和雙版本有8針DIP和SO-8表面安裝封裝。Quad有14針DIP和SO-14表面安裝封裝。所有規定均適用于-40°C至85°C的操作。
設備信息

(1)、有關所有可用的軟件包,請參閱數據表末尾的訂購附錄。

典型特征
TA=25°C時,VS=±15 V,RL=2 kΩ,除非另有說明。






詳細說明
概述
OPAx132系列FET輸入運算放大器提供高速和卓越的直流性能。高轉換率和寬帶寬的結合提供了快速的穩定時間。單、雙和四個版本具有相同的規格,以實現最大的設計靈活性。高性能等級可在單和雙版本。它們都是通用、音頻、數據采集和通信應用的理想選擇,尤其是在遇到高源阻抗的場合。
功能框圖

特性描述
OPAx132系列JFET運算放大器結合了低噪聲、寬帶寬、高精度和低輸入偏置電流,使其成為高源阻抗應用的理想選擇。OPAx132是單位增益穩定的,具有高轉換率(±20V/μs)和寬帶寬(8MHz)。
設備功能模式
OPAx132具有單一功能模式,當電源電壓大于5V(±2.5V)時,OPAx132可以工作。OPAx132的最大電源電壓為36 V(±18 V)。
應用與實施
注意:以下應用章節中的信息不是TI組件規范的一部分,TI不保證其準確性或完整性。TI的客戶負責確定組件的適用性。客戶應驗證和測試其設計實現,以確認系統功能。
申請信息
OPAx132系列運算放大器單位增益穩定,適用于廣泛的通用應用。電源插腳應繞過10納伏或更大的陶瓷電容器。
OPAx132系列運算放大器不受與FET運算放大器常見的意外輸出相位反轉的影響。當輸入共模電壓超過輸入共模電壓范圍時,許多FET輸入運算放大器的輸出相位發生反轉。這可能發生在電壓跟隨電路中,導致控制回路應用中的嚴重問題。OPAx132系列運算放大器沒有這種不良行為。所有的電路都是完全獨立的在雙和四版本,確保正常的行為時,一個放大器在一個封裝是過度驅動或短路。
工作電壓
OPAx132系列運算放大器的工作電源范圍為±2.5 V至±18 V,具有優異的性能。雖然規格是用±15 V電源進行生產測試的,但在整個工作電壓范圍內,大多數性能保持不變。典型特性部分顯示了隨工作電壓顯著變化的參數。
偏置電壓微調
OPAx132系列放大器的偏置電壓是激光微調的,通常不需要用戶調整。OPAx132放大器(單運算放大器版本)在針腳1和8上提供偏移電壓微調連接。如圖18所示,可以通過連接電位計來調整偏移電壓。此調整僅用于使運算放大器的偏移歸零,而不是調整系統偏移或信號源產生的偏移。零位偏移會降低運算放大器的偏移電壓漂移特性。雖然無法預測漂移的確切變化,但影響通常很小。

輸入偏置電流
OPAx132系列的FET輸入提供非常低的輸入偏置電流,在大多數應用中造成的誤差可以忽略不計。對于低輸入偏置電流至關重要的應用場合,結溫升應最小化。FET輸入運算放大器的輸入偏置電流隨溫度的升高而增加,如圖5所示。
OPAx132系列可在較低的電源電壓下運行,以將功耗和溫升降至最低。使用±3V電源可將功耗降低到±15V時的五分之一。
雙通道和四通道的總功耗比單通道高,導致結溫更高。因此,一個預熱的四元組將有更高的輸入偏置電流比一個預熱單。此外,由于θJA較大,SOIC在相同環境溫度下的結溫通常高于DIP。
印刷電路板布局也有助于最大限度地降低結溫升。通過將設備焊接到電路板上,而不是使用插座,可以將溫升降到最低。寬大的銅痕跡還可以作為一個額外的散熱片來幫助散熱。
輸入級共源共柵電路確保輸入偏置電流在OPAx132系列的整個輸入共模范圍內保持不變。見圖6。
典型應用
OPAx132系列具有出色的直流精度和交流性能。這些設備運行高達36伏的電源軌,并提供超低的輸入偏置電流和輸入偏置電流噪聲,以及8兆赫的帶寬和高容性負載驅動。這些特點使OPAx132成為一個健壯的,高性能的運算放大器,適用于高電源阻抗的高壓工業應用。

設計要求
為此應用程序使用以下參數:
•增益=5 V/V
•低通截止頻率=30 kHz
•-40 db/dec濾波器響應
•在增益與頻率響應中保持小于3 dB的增益峰值
詳細設計程序
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應用曲線

電源建議
OPAx132規定在5 V至36 V(±2.5 V至±18 V)范圍內工作;許多規范適用于-40°C至85°C。在典型特性中,可顯示與工作電壓或溫度相關的顯著變化的參數。
注意安全
大于36 V的電源電壓會永久損壞設備;請參閱絕對最大額定值。
將10 nF旁路電容器放在電源引腳附近,以減少噪聲或高阻抗電源的耦合誤差。有關旁路電容器放置的詳細信息,請參閱布局指南。
布局
布局指南
為獲得設備的最佳操作性能,請使用良好的PCB布局實踐,包括:
•噪聲可以通過整個電路的電源引腳和運算放大器本身傳播到模擬電路中。旁路電容器用于通過提供模擬電路局部的低阻抗電源來降低耦合噪聲。
–將低ESR、10 nF陶瓷旁路電容器連接在每個電源引腳和接地之間,并盡可能靠近設備。從V+到地的單旁路電容器適用于單電源應用。
•電路模擬和數字部分的單獨接地是最簡單和最有效的噪聲抑制方法之一。多層印刷電路板上的一層或多層通常用于接地層。接地板有助于分配熱量并減少電磁干擾噪音。確保在物理上分離數字和模擬接地,注意接地電流的流動。有關更多詳細信息,請參閱電路板布局技術,SLOA089。
•為了減少寄生耦合,輸入軌跡應盡可能遠離電源或輸出軌跡。如果這些記錄道不能保持分離,則垂直穿過敏感記錄道要比與噪聲記錄道平行要好得多。
•將外部組件盡可能靠近設備。如布局示例所示,保持RF和RG靠近逆變輸入,可以使寄生電容最小化。
•輸入記錄道的長度應盡可能短。始終記住,輸入軌跡是電路中最敏感的部分。
•考慮在關鍵線路周圍設置一個驅動的低阻抗保護環。保護環可以顯著降低附近不同電位的漏電電流。
•建議在板組裝后清潔PCB,以獲得最佳性能。
•任何精密集成電路都可能因水分進入塑料包裝而發生性能變化。在任何水性PCB清潔過程之后,建議烘烤PCB組件,以去除清潔過程中引入設備包裝的水分。在大多數情況下,在85°C的低溫清潔后烘烤30分鐘就足夠了。
布局示例

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