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LTC2050,零漂移运算放大器在SOT-23封装最大限度地减少电路板面积,而不影响规格

来源:analog 发布时间:2023-10-26

摘要: LTC2050是一款零漂移运算放大器,采用5引脚或6引脚SOT-23和SO-8封装。它最大限度地减少了电路板面积,同时提供不妥协的直流性能,包括3µV(最大)直流偏置和30nV/°C(最大)直流偏置漂移。

LTC2050是一款零漂移运算放大器,采用5引脚或6引脚SOT-23和SO-8封装。它最大限度地减少了电路板面积,同时提供不妥协的直流性能,包括3µV(最大)直流偏置和30nv /°C(最大)直流偏置漂移。它从2.7V电源运行,同时仍然支持5V应用。功耗为800µA, 6引脚SOT-23和so -8封装版本提供电源关闭功能。

这款新设备的其他主要功能包括:

  • 小型5或6引脚SOT-23封装

  • 2.7 v操作

  • 3µV最大失调电压

  • 30nV/°C最大偏置电压漂移

  • 1.5µV(P-P)典型噪声(0.1Hz ~ 10Hz)

  • 大于130dB的直流PSRR、CMRR和增益(典型)

  • 输出摆动轨道到轨道与1k欧姆负载

  • 扩展共模输入范围

  • 低于10µA的电源关闭(可在6引脚SOT-23和SO-8中使用)

扩展输入共模范围与不妥协的CMRR

在室温下,LTC2050的输入共模电平为中电源,通常具有0.5µV的输入参考偏置(输入参考偏置保证小于±3µV)。为了确保在共模输入范围内的直流精度,LTC2050在从负电源到正电源0.9V范围内的宽共模范围内具有异常高的cmrr,如图1所示。例如,当输入在整个共模范围内变化时,输入参考偏置的变化通常在5V时小于0.4µV,在3V时小于0.3µV。图2显示了频率上的CMRR,说明在1kHz时超过80dB。


图1所示 LTC2050直流共模抑制比与共模输入电压。


图2 LTC2050共模抑制比与频率。

类似水平的PSRR(通常小于0.1 μ V的偏置每伏特的电源变化)和接近零的温度漂移确保偏置不超过5 μ V在整个电源和商业温度范围。

带1k负载的轨对轨输出驱动器

LTC2050保持其直流特性,同时驱动电阻性负载,需要3V或5V电源的源或汇电流高达5mA。图3显示了运放轨对轨摆幅与输出电阻的关系。当负载为1k或5k时,输出通常分别在轨道的100mV或30mv范围内摆动。


图3 LTC2050输出电压摆动与负载电阻的关系。

时钟馈通几乎被消除

LTC2050使用自动调零电路来实现零漂移偏移和其他直流规格。在LTC2050中,用于自动调零的时钟通常为7.5kHz。术语时钟馈通用于表示该时钟在放大器输出频谱中的可见性。在LTC2050等自动调零运算放大器中,通常有两种类型的时钟馈通。

第一个源是由内部采样电容的沉降引起的,是输入参考;也就是说,它乘以运算放大器的闭环增益。这种形式的时钟馈通与输入源电阻或增益设置电阻无关。图4显示了LTC2050的频谱,闭环增益为-100,R2 = 100k, R1 = R(S)= 1k。在7.5kHz时,剩余时钟馈通小于1µV(RMS)(输入参考)。这种极低的时钟馈通是在LTC2050中通过内部电路实现的,该电路改善了内部自动归零存储电容器的沉降。同样在图4中,ltc2050的时钟馈通与非常流行的LTC1050的时钟馈通进行了比较。


图4 增益为100的输出频谱;R2 = 100k;R1 = R(S) = 1k。

第二种形式的时钟馈通发生在输入源电阻较大或增益设置电阻较大时。在这种情况下,由内部MOS开关引起的电荷注入产生输入参考时钟馈通电流,该电流乘以在运放输入端看到的阻抗。当图4中的R(S)和R1低于约10k时,这种形式的时钟馈通在tc2050中并不显着。通过降低闭环响应的带宽,在R2上放置一个电容可以减少任意一种形式的时钟馈通。

结论

LTC2050是线性技术公司零漂移运算放大器家族的最新成员。它提供了小的包装,同时仍然保持精度直流规格。此外,它在2.7V的电源下工作,并在6引脚sot -23封装中包含一个电源关闭。

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