特征
快速轉(zhuǎn)換率:␣22V/典型
沉降時(shí)間(0.01%):␣1.2ms最大值
偏移電壓:␣300mV最大值
高開環(huán)增益:␣1000 V/mV min
低總諧波失真:␣0.002%典型值
改進(jìn)了AD712、LT1057、OP215、TL072和MC34082的替換件
應(yīng)用
用于快速D/As的輸出放大器
信號(hào)處理
儀表放大器
快速采樣/保持
有源濾波器
低失真音頻放大器
A/D轉(zhuǎn)換器的輸入緩沖器
伺服控制器
一般說明
OP249是一種高速、精密的雙JFET運(yùn)算放大器,類似于流行的單運(yùn)算放大器OP42。OP249通過提供卓越的速度和出色的直流性能,優(yōu)于現(xiàn)有的雙放大器。超高的開環(huán)增益(最小1 kV/mV)、低失調(diào)電壓和卓越的增益線性度,使OP249成為業(yè)界第一款真正的高精度雙高速放大器。
OP249的轉(zhuǎn)換速率為22V/μs,快速穩(wěn)定時(shí)間最大小于1.2μs至0.01%,是高速雙極性D/a和a/D轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的理想選擇。OP249出色的直流性能使高分辨率CMOS D/A的完全精度得以實(shí)現(xiàn)。
適用于高失真率的OP200Ω或24Ω有源濾波器,適用于高失真率的有源放大器、24Ω有源濾波器等。
OP249為TL072、AD712、OP215、MC34082和LT1057提供了顯著的性能升級(jí)。
引腳連接


骰子特征

OP249–典型性能特征










應(yīng)用程序信息
OP249代表了一個(gè)可靠的JFET放大器設(shè)計(jì),具有直流精度和高速的完美結(jié)合。堅(jiān)固的輸出級(jí)提供驅(qū)動(dòng)600Ω負(fù)載的能力,并且仍然保持干凈的交流響應(yīng)。OP249具有比以前可用的JFET輸入放大器更線性和更對稱的大信號(hào)響應(yīng),將OP249的大信號(hào)響應(yīng)(如圖41所示)與其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的雙JFET放大器進(jìn)行比較。
通常,JFET放大器的燉煮性能被簡單地規(guī)定為伏特/μs。沒有討論燉煮響應(yīng)的質(zhì)量,即線性度、對稱性等。



OP249經(jīng)過精心設(shè)計(jì),即使在驅(qū)動(dòng)大輸出負(fù)載時(shí),也能在正負(fù)方向提供對稱匹配的回轉(zhuǎn)特性。
放大器的回轉(zhuǎn)限制決定了在沒有明顯失真的情況下可以獲得正弦輸出的最大頻率。然而,重要的是要注意的是,以前可用的JFET放大器的非對稱燉煮增加了一系列更高的諧波能量含量的響應(yīng)和額外的直流輸出元件。非對稱回轉(zhuǎn)行為的潛在問題的例子可以是音頻放大器應(yīng)用,在那里需要自然的低失真音質(zhì),在伺服或信號(hào)處理系統(tǒng)中,不能容忍凈直流偏移。OP249的線性和對稱燉煮特性使其成為超過放大器全功率帶寬范圍的應(yīng)用的理想選擇。

與大多數(shù)JFET輸入放大器一樣,如果任何一個(gè)輸入超過指定的輸入電壓范圍,OP249的輸出可能會(huì)發(fā)生相位反轉(zhuǎn)。相位反轉(zhuǎn)不會(huì)損壞放大器,也不會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部閉鎖。
電源去耦應(yīng)用于克服與放大器電源線相關(guān)的電感和電阻。0.1μF和10μF電容器應(yīng)放置在每個(gè)電源引腳和接地之間。
開環(huán)增益線性度
OP249具有極高的開環(huán)增益(最小1 kV/mV)和恒定增益線性。OP249的這一特性提高了其直流精度,并在高閉環(huán)增益應(yīng)用中提供了極好的精度。圖43說明了典型的開環(huán)增益線性度,即使在驅(qū)動(dòng)600Ω負(fù)載時(shí)也能保證高增益精度。
偏移電壓調(diào)整
OP249固有的低偏移電壓將使偏移調(diào)整在大多數(shù)應(yīng)用中不必要。然而,在需要較低偏移誤差的情況下,可以使用簡單的外部電路進(jìn)行平衡,如圖44和45所示。


在圖44中,偏移調(diào)整是通過在放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端提供一個(gè)小電壓來實(shí)現(xiàn)的。電阻器R1和R2衰減電位器電壓,提供±2.5 mV(VS=±15 V)的調(diào)節(jié)范圍,參考輸入。圖45顯示了無反轉(zhuǎn)放大器配置的偏移調(diào)整,也提供了±2.5 mV的調(diào)整范圍。如圖45中的方程式所示,如果R4不遠(yuǎn)大于R2,則會(huì)產(chǎn)生閉環(huán)增益誤差,必須加以考慮。
沉降時(shí)間
穩(wěn)定時(shí)間是從輸入信號(hào)開始變化到輸出永久進(jìn)入規(guī)定的誤差帶之間的時(shí)間。輸出誤差帶分別為5mv和0.5mv,精度分別為0.1%和0.01%。
圖46顯示了OP249的典型沉降時(shí)間870ns。此外,沉降響應(yīng)方面的問題,如熱尾和長期振鈴不存在。

DAC輸出放大器
單位增益穩(wěn)定性、300μV的低偏置電壓、870 ns到0.01%的快速穩(wěn)定時(shí)間使OP249成為快速數(shù)模轉(zhuǎn)換器的理想放大器。
對于CMOS DAC應(yīng)用,OP249的低偏移電壓導(dǎo)致了良好的線性性能。CMOS DAC,如PM-7545,通常具有11 kΩ和33 kΩ之間的代碼相關(guān)輸出電阻變化。輸出電阻與11 kΩ反饋電阻器的變化將導(dǎo)致噪聲增益的變化。這會(huì)導(dǎo)致偏移誤差的變化,增加線性誤差。OP249的特點(diǎn)是低偏移電壓誤差,將這種影響最小化,并在轉(zhuǎn)換器的滿量程范圍內(nèi)保持12位線性性能。
由于DAC的輸出電容出現(xiàn)在運(yùn)算放大器的輸入端,因此必須對放大器進(jìn)行充分的補(bǔ)償。補(bǔ)償將增加相位裕度,并確保最佳的整體沉降響應(yīng)。使用圖47中的電容器C實(shí)現(xiàn)所需的引線補(bǔ)償。


圖48說明了改變補(bǔ)償對圖48a中電路輸出響應(yīng)的影響。需要進(jìn)行補(bǔ)償來解決DAC的輸出電容、運(yùn)算放大器的輸入電容和任何雜散電容的組合效應(yīng)。可能需要對補(bǔ)償電容器進(jìn)行微調(diào),以優(yōu)化任何給定應(yīng)用的沉降響應(yīng)。
電流輸出DAC和運(yùn)算放大器組合的穩(wěn)定時(shí)間可近似為:

實(shí)際的總穩(wěn)定時(shí)間受放大器的噪聲增益、所應(yīng)用的補(bǔ)償以及放大器輸入端的等效輸入電容的影響。
驅(qū)動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換器的探討
運(yùn)算放大器的穩(wěn)定特性還包括放大器從瞬態(tài)電流輸出負(fù)載條件恢復(fù)(即,穩(wěn)定)的能力。這方面的一個(gè)例子包括一個(gè)運(yùn)放驅(qū)動(dòng)來自SAR型a/D轉(zhuǎn)換器的輸入。雖然變換器的比較點(diǎn)通常是二極管箝位的,但是輸入端正負(fù)一個(gè)二極管壓降仍然會(huì)引起輸入電流的顯著調(diào)制。如果閉環(huán)輸出阻抗足夠低,而放大器的帶寬足夠大,則在轉(zhuǎn)換器做出比較決定之前,輸出將穩(wěn)定下來,以防止線性誤差或丟失代碼。
圖49顯示了用于評估輸出電流瞬態(tài)恢復(fù)的穩(wěn)定測量電路。輸出干擾電流發(fā)生器提供1mA的輸出負(fù)載電流的瞬態(tài)變化。如圖50所示,對于1mA負(fù)載瞬態(tài),OP249具有274ns(至0.01%)的極快恢復(fù)。其性能使其成為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的理想放大器。

OP249的高速和出色的直流性能相結(jié)合,使其成為12位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的理想放大器。檢查圖51中的電路,OP249中的一個(gè)放大器為ADC912的VREF輸入提供穩(wěn)定的–5 V參考電壓。OP249中的另一個(gè)放大器對A/D的輸入進(jìn)行高速緩沖。
檢查A/D轉(zhuǎn)換器模擬輸入節(jié)點(diǎn)處最壞情況下的瞬態(tài)電壓誤差(圖52):OP249在不到100納秒的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。快速恢復(fù)是由于OP249的寬帶和低直流輸出阻抗。



OP249 SPICE宏模型
圖53和表1顯示了OP249的SPICE宏模型的節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)列表。該模型是實(shí)際設(shè)備的簡化版本,并模擬了重要的dc參數(shù),如VOS、IOS、IB、AVO、CMR、VO和ISY。該模型還模擬了開關(guān)頻率、增益和相位響應(yīng)以及共模諧振比隨頻率的變化。
該模型使用OP249的典型參數(shù)。模型中的極點(diǎn)和零點(diǎn)由OP249的實(shí)際開環(huán)和閉環(huán)增益及相位響應(yīng)確定。以這種方式,該模型提供了實(shí)際設(shè)備的精確交流表示。模型假設(shè)環(huán)境溫度為25°C。

外形尺寸
尺寸單位為英寸和(mm)。



[1]、TJ=+85°C。
[2]、由CMR測試保證。
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