【经验】如何发挥SGM805X系列运算放大器的最佳性能?
圣邦微电子(北京)股份有限公司(SGMICRO Corp)是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路研发和销售的半导体公司,其最新推出的输出电压反馈放大器SGM8051 /SGM8053(单通道),SGM8052 / SGM8055(双通道)和SGM8054(四通道),具有易于使用且成本低廉的突出优点。它们可以提供0.1dB平直度以及较宽的带宽从250MHz(G=+1)到37MHz(G=+2),并提供2.3mA/放大器的典型的低功耗。SGM805x系列功放都易于在低至2.5V的单电源上使用,是缓冲高速A/D或D/A转换器的理想选择。此外,SGM8053/5具有省电禁用功能,可将电源电流降至75μA,这些特性使SGM8053 / 5成为尺寸和功率至关重要的便携式和电池供电应用的理想选择。
图1 SGM805X系列运算放大器引脚图
如何发挥SGM805X系列运算放大器的最佳性能是用户最为关心的问题,本文就为大家分享一些实际应用中的经验:
一、如何提升系统驱动电容负载的能力
SGM805x系列运放针对带宽和速度,而非驱动容性负载的能力进行了优化,因此添加输出电容将在放大器的反馈路径中产生极点,导致过度的峰值和潜在的振荡。如果实际应用需要处理负载电容,则可以用到以下方法:(1)使用与放大器输出和负载电容串联的小电阻;(2)通过增加总噪声增益来减小放大器反馈回路的带宽。
图2 串联电阻隔离电容负载
图2为采取了串联电阻策略的单位增益跟随器,电阻RISO将输出与电容隔离,这种做法更重要的作用是能在反馈路径中产生零点,从而补偿输出电容产生的极点。
二、如何优化供电电源的旁路和布局
SGM805X系列运放采用+2.7V~+5.5V单电源或±1.35V)~±2.75V双电源供电。对于单电源供电,应使用0.1μF的陶瓷电容来旁路电源+VS,该电容应靠近+VS引脚放置;对于双电源供电,+VS和-VS电源均应使用单独的0.1μF陶瓷电容旁路至地,还可添加2.2μF的钽电容来获得更好的性能。应当采取良好的PC板布局,如:通过降低运算放大器输入和输出端的杂散电容量来优化性能;通过将外部元件尽可能靠近器件放置,可以减少杂散电容;最大限度地缩短走线长度和宽度;尽可能使用表面贴装元件等。
图3 电源引脚的旁路电容
对于高速运算放大器,强烈建议直接将器件焊接到电路板上。 尽量保持高频大电流回路面积小,以尽量减少EMI(电磁接口)
三、其他注意事项
接地层对于高速电路设计非常重要,因为 感应接地回路中的电流将产生不希望的电压噪声,此外,宽的接地面积将减少寄生电感。
为最小化电容耦合,输入和输出信号走线不应平行, 这有助于减少不必要的正反馈。
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SGMICRO放大器选型表
专用运算放大器,高输出电流400mA,低功耗1.1μA;高速运算放大器,500MHz增益带宽,高压摆率265V/μs;高精度运算放大器,失调电压低至5μV,低温漂0.011μV/℃;电流检测放大器,高共模电压105V,高共模抑制比140dB;低噪声运算放大器,低噪音1.6nV/√Hz,低失调电压8.5mV;微功耗运算放大器,最低功耗低至350nA,1\2\4路,轨至轨输入输出;低功耗运算放大器,功耗低至2.5μA,最大工作电压36V
产品型号
|
品类
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CH
|
SHDN
|
Vᴄᴄ(Min)(V)
|
Vᴄᴄ (Max)(V)
|
Vᴏs(mV)
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Iq/CH(μA、nA、mA)
|
Iʙ(pA)
|
GBP(MHz、kHz)
|
SR(V/ms、V/μs)
|
Eɴᴏɪsᴇ(nV/√Hz、μVᴘᴘ)
|
Package
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SGM8545
|
低功耗运算放大器
|
1
|
N
|
2.1
|
5.5
|
3.5
|
48μA
|
0.5
|
1.1MHz
|
520V/ms
|
27nV/√Hz
|
SOT-23-5
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选型表 - SGMICRO 立即选型
HGV771/772 具有RE 滤波器的1.5MHz 零漂移CMOS 轨到轨IO 运算放大器
型号- HGV771M5/TR,HGV772,HGV772M/TR,HGV771,HGV772MM/TR,HGV77X
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