特征
•0°C至70°C已知良好模具
•安裝在晶圓帶上的分離(鋸)模
•控制基線
•低靜態電流(IQ):45μA(典型值)
•低成本
•軌對軌輸入和輸出
•單電源:2.1 V至5.5 V
•輸入偏置電流:0.5 pA(典型值)
•高速度:功率帶寬:1MHz
應用
•便攜式設備
•電池供電設備
•煙霧報警器
•一氧化碳探測器
•醫療器械
說明
OPA2348是一種單電源低功耗CMOS運算放大器。OPA2348具有1MHz的擴展帶寬和45μa的電源電流,適用于2.1V至5.5V的單電源低功耗應用。
45μA的低電源電流和0.5Pa的輸入偏置電流使OPA2348成為低功耗高阻抗應用(如煙霧探測器和其他傳感器)的最佳選擇。
訂購信息

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裸模信息

典型特征
TA=25°C,RL=100 kΩ連接到VS/2,VOUT=VS/2(除非另有說明)。






申請信息
OPA2348運算放大器單位增益穩定,適用于廣泛的通用應用。
OPA2348具有寬頻帶和單位增益穩定性,具有軌對軌輸入和輸出,以增加動態范圍。圖1顯示了單位增益配置中OPA2348的輸入和輸出波形。操作由單個5 V電源供電,100-kΩ負載連接至VS/2。輸入為5-VPP正弦波。輸出電壓約為4.98 VPP。
陶瓷電容器應為0.01μF的旁路電容器。

工作電壓
OPA2348運算放大器的規定和測試范圍為2.5 V至5.5 V。但是,電源電壓可能在2.1 V到5.5 V之間。參數在指定的電源范圍內進行測試,這是OPA2348的一個獨特功能。此外,所有溫度規格適用于0°C至70°C。在整個工作電壓范圍內,大多數性能幾乎保持不變。典型特性中顯示了隨工作電壓或溫度而顯著變化的參數。
共模電壓范圍
OPA2348的輸入共模電壓范圍超出電源軌200毫伏。這是通過一個互補輸入級一個N信道輸入差分對與一個P信道差分對并行來實現的。對于靠近正軌的輸入電壓,N通道對處于活動狀態,通常為正極電源上方的(V+)-1.2 V至300 mV,而P通道對對于從負極電源下方300 mV到大約(V+)-1.4 V的輸入電壓,則為開啟狀態。存在一個小的過渡區,通常為(V+)-1.4 V至(V+)-1.2 V,兩對都開著。圖2所示的200 mV過渡區可隨工藝變化而變化±300 mV。因此,在低端,過渡區(兩個階段都開啟)的范圍為(V+)-1.7 V至(V+)-1.5 V,高端可達(V+)-1.1 V至(V+)-0.9 V。在200mv過渡區內,與在該區外運行相比,PSRR、CMRR、偏移電壓、偏移漂移和THD可能降低。

軌間輸入
輸入共模范圍從(V-)–0.2 V擴展到(V+)+0.2 V。對于正常操作,輸入應限制在該范圍內。絕對最大輸入電壓超過電源500毫伏。大于輸入共模范圍但小于最大輸入電壓的輸入雖然無效,但不會對運算放大器造成任何損壞。與圖中所示的其他輸入端不同,如果輸入端的電流不超過3安培,則可能會超出其他輸入端。

正常情況下,輸入電流為0.5 pA。但是,大輸入(超過電源軌500 mV)會導致過多電流流入或流出輸入引腳。因此,除了保持輸入電壓低于最大額定值外,還必須將輸入電流限制在10毫安以下。這很容易用一個輸入電壓電阻器來實現,如圖4所示。

軌間輸出
AB類輸出級采用共源晶體管實現軌對軌輸出。該輸出級能夠驅動連接至V+和接地之間任何電位的5-kΩ負載。對于輕阻性負載(>100kΩ),輸出電壓通常可以從電源軌擺動到18mv以內。在中等電阻負載(10 kΩ至50 kΩ)的情況下,輸出電壓通常可在電源軌的100 mV范圍內擺動,同時保持高開環增益(參見典型特征“輸出電壓擺動與輸出電流”)。
容性負載與穩定性
單位增益配置的OPA2348可直接驅動高達250pf的純電容負載。增加增益可以增強放大器驅動更大電容性負載的能力(參見典型特性“小信號過沖vs電容性負載”)。在單位增益配置中,電容性負載驅動可以通過插入一個小的(10Ω到20Ω)電阻器RS與輸出串聯來改進,如圖5所示。這大大減少了振鈴,同時保持了純電容性負載的直流性能。然而,如果電阻負載與電容負載并聯,則會產生分壓器,在輸出端引入直流(dc)誤差,并略微減小輸出擺幅。引入的誤差與比值RS/RL成正比,通常可以忽略不計。

在單位增益逆變器配置中,相位裕度可以通過運算放大器輸入端的電容和增益設定電阻之間的反應而減小,從而降低電容負載驅動。使用小值電阻可獲得最佳性能。例如,當驅動500 pF負載時,將電阻值從100 kΩ減小到5 kΩ,過沖從55%降低到13%(參見典型特征“小信號過沖與負載電容”)。然而,當大值電阻無法避免時,可以在反饋中插入一個小的(4 pF到6 pF)電容器CFB,如圖6所示。通過補償電容CIN(包括放大器的輸入電容和PC板寄生電容)的影響,可以顯著降低過沖。

驅動模數轉換器(ADC)
OPA2348運算放大器優化用于驅動中速采樣ADC。OPA2348運算放大器在提供信號增益的同時緩沖ADC輸入電容和由此產生的電荷注入。
圖7顯示了在驅動ADS7822的基本非轉換配置中的OPA2348。ADS7822是MSOP-8封裝中的一個12位、微功耗采樣轉換器。當與OPA348的低功耗微型封裝一起使用時,該組合是空間有限、低功耗應用的理想選擇。在這種配置中,ADC輸入端的RC網絡可用于提供抗混疊濾波器和電荷注入電流。

OPA2348還可以用于在有限的低功耗應用中驅動ADS7822的無反轉配置。在這種配置中,ADC輸入端的RC網絡可用于提供抗鋸齒濾波器和電荷注入電流。如圖7所示,OPA2348在語音帶通濾波數據采集系統中驅動ADS7822。這個小的低成本解決方案提供必要的放大和信號調節,直接與駐極體麥克風接口。該電路在VS=2.7V至5V下工作,典型靜態電流小于250μA。

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