许多人有时候不会把运算放大器当较为器用于。一般而言,当您只必须一个非常简单的较为器,并且您在四运算放大器PCB中还有一个多余运算放大器时,这种作法是不切实际的。平稳运算放大器运营所需的振幅补偿意味著把运算放大器用于较为器时其速度不会十分的较低,但是如果对速度拒绝不低,则运算放大器可以符合市场需求。
有时候不会有人问到我们运算放大器的这种用于方法。这种方法有时有效地,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么不会经常出现这种情况呢? 许多运算放大器都在输出末端之间有电压钳位,其大多数一般都用于背靠背二极管(有时用于两个或者更好的串联二极管)来实行。这些二极管维护输出晶体管免遭其基极结点偏移穿透的伤害。
差动输出为大约6V时之后不会经常出现许多IC工艺穿透,这不会很大地转变或者损毁晶体管。右图表明了NPN输出级,D1和D2获取了这种维护功能。
大多数少见运算放大器应用于中,输出电压皆大约为零叱,其根本无法打开这些二极管。但是很显著,对于较为器的运营而言,这种维护便成了问题。在一个输出拖拽另一个输出(以一种喜欢的方式纳其电压)以前,差动电压范围(大约0.7V)有限。
尽管如此,但我们还是可以把运算放大器用于较为器。但是,在我们这样做到时必需小心谨慎。在一些电路中,这种作法有可能是几乎不能接受的。
问题是我们(还包括其他运算放大器厂商)并没总是解释这些钳位的不存在。即使有所解释,我们有可能也会做到详尽的说明或者阐释。或许我们应当说道:用于较为器时,请求小心谨慎!产品说明书的作者们一般来说也只是假设您认同不会把运算放大器当成运算放大器用。
最近,我们在美国亚利桑那州图森产品部开会了一个会议。会议要求,我们以后将不会更为确切地解释这种情况。
但是,现在早已生产出来的运算放大器怎么办呢?下列指导建议可能会对您有所协助: 一般而言,双极NPN晶体管运算放大器都有输出钳位,例如:OP07、OPA227和OPA277等。uA741是一个值得注意,它具备NPN输出晶体管,并且有一些为NPN获取固有维护的可选串联纵向PNP。 用于纵向PNP输出晶体管的标准化运算放大器一般没输出钳位,例如:LM324、LM358、OPA234、OPA2251和OPA244。这些运算放大器一般为单电源类型,其意味著它们享有一个拓展至负电源末端(或者略低于)的共模范围。
输出偏置电流为一个负数时,回应输出偏置电流自输出插槽流入。这时,我们一般来说可以确认它们为这类运算放大器。
但是,必须留意的是,用于PNP输出的高速运算放大器一般有输出钳位,而这些PNP是一些具备更加较低穿透电压的横向PNP。 更高电压(一般小于20V)下工作的JFET和CMOS放大器,有可能有也有可能没钳位。这种不确定性,拒绝您展开更加多细心的检查。
所用工艺和晶体管类型的特性,要求了其内部否不存在钳位。 大多数高压CMOS运算放大器都没钳位。
自动一回合或者斩波器类型是一个特例,其有可能具备类似于钳位的行为表现。 底线是如果您考虑到把运算放大器用于较为器,请求一定小心谨慎。仔细阅读产品说明书,不要漏掉一点信息,还包括应用于部分的一些注释内容。在电路试验板或者样机中检验其展现出,查阅一个输出电压对另一个输出电压的影响。
不要倚赖SPICE宏模型。一些宏模型有可能并不还包括对钳位建模的一些额外组件。
另外,当您笨手笨脚地把运算放大器从一个轨移动到另一个轨时有可能经常出现其他一些现象,我们有可能无法准确地对这些现象建模。
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