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仪表放大器MCP6N11入门及应用案例分析

时间:08-17 来源:EEFOCUS 点击:

CM 和VDM)之间的关系。

  应用技巧最小稳定增益

  对于不同的最小稳定增益(1、2、5、10 和100 V/V ;请参见表1-1),提供了不同的选项。为了保持稳定,差分增益(GDM)需要大于等于GMIN。挑选器件时, GMIN 较高的器件具有输入噪声电压密度(eni)较低、输入失调电压(VOS)较低和增益带宽积(Gain Bandwidth Product,GBWP)较高的优点;请参见表1。GMIN 较高时,差分输入电压范围(VDMR)较低;但在GDM ≥ 2 时,输出电压范围总是会限制VDMR。

  容性负载

  驱动大容性负载会使放大器产生稳定性问题。当负载电容增大时,反馈环路的相位裕度会减小,闭环带宽也会变窄。这会使频率响应产生增益尖峰,并使阶跃响应中产生过冲和振铃。增益(GDM)较低时,对容性负载会更为敏感。使用这些仪表放大器驱动大容性负载(例如,》 100 pF)时,在输出端上串联一个小电阻(图4-8 中的RISO),可使输出负载在较高频率时呈阻性,从而改善反馈环路的相位裕度(稳定性)。然而,其带宽通常会低于无容性负载时的带宽。

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