OPA363IDBVRG4
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1.8V, 7MHz, 90dB CMRR, SINGLE-SUPPLY...
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General Purpose Amplifier 1 Circuit ...
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一个小数(即带宽) 的平方根相乘。当频率增加时,累积噪声也随之增加。有人会认为,由于图 4 (a) 的特点, 在较高频率下噪声的增加会更少。正如我们所看到的一样,并非如此,因为带宽乘法器(带 宽的平方根)在高频时更大。 将运算放大器与 adc 噪声系数组合 我们检查放大器可能存在的噪声源时,可以较为容易地估计出图 1 中系统的总噪声。该系 统使用 16 位 adc,即 ads8325,其最大采样率为 100 ksps。这种器件的典型 snr 为 91正如我们之前所看到的那样,opa363 rto 噪声为 109.8 db。现在,通过使用运算放大器 snr 和 adc snr,并运用平方和的平方根法则,我们就可以确定该系统的总体噪声了。 从这一计算,我们可以看到放大器噪声对系统精度具有非常小的影响。 利用电路中的这些器件,snr 性能将总是等于或者小于最低值。假定在放大器和 adc 之间 存在这种相互关系,那么选择一个更高噪声的放大器将得到最差的结果。例如,如果我们 使用一个 10 v/v 增益的放大器,其在 10 khz 下的典型电压噪声规范为 end= ,
) 运放来说都是一个问题。 对于轨至轨输入运放,传统的解决方案是将n沟道和p沟道mosfet并联使用来实现轨以外的摆动。问题是这里存在着一个过渡区,如图5.4所示,此处两对晶体管都是打开。在此区域,psr、cmr、偏移电压及偏移漂移都与通常情况不同。现代解决方法采用正在申请专利的低噪声电荷泵浦技术,来避免使用传统技术中的并联n沟道与p沟道mosfet。这样就能消除偏移量被打乱的过渡区。在整个共模范围内,opa363和 opa364均有线性偏移。上面给出的典型曲线是对1.8v电源来说的。当电源电压升到 +5v时,vos的变化及非线性特性将变得更差。因此,为获得共模输入电压下最好的线性度,我们将采用opa364。 设计拓扑: 既然我们知道我们所拥有的电压空间
产品型号:OPA363AIDBVT
通道数:1
关断功能:Yes
工作电压Max. (V):5.500
工作电压Min. (V):1.800
每通道IQ(典型值)(mA):0.750
带宽GBW(典型值)(MHz):7
转换速率(典型值)(V/us):5
输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.500
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产品型号:OPA363AID
通道数:1
关断功能:Yes
工作电压Max. (V):5.500
工作电压Min. (V):1.800
每通道IQ(典型值)(mA):0.750
带宽GBW(典型值)(MHz):7
转换速率(典型值)(V/us):5
输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.500
失调...
1.8V操作电压;微小型封装;带宽:7MHz;共模抑制比:90dB(典型值);转换率:5V/μs;低失调:500μV(最大值);静态电流:750μA/通道(最大值);停机模式:<1μA/通道
作范围拟订了技术规格。 其主要特点为:四个全差分输入通道;2μs吞吐每通道;积分线性误差(inl)±3lsb(典型值);功耗150mw;2.5v内部基准;电源电压2.7v至5.5v;引脚兼容,可升级到ads7861(12位至16位)。除此以外还有12位、2x 2通道、串行接口adc7861;12位、2x 2通道、并行接口ads7862;16位、2x 2通道、串行接口ads8361等。 放大器 1.8v、7mhz、90db cmrr(共模抑制比)轨至轨i/o运算放大器opa363、opa364 0pa363和0pa364系列是专为低电压、单电源操作而优化的高性能cmos运算放大器。这些专为采用1.8v(±0.9v)至5.5v(±2.25v)的单工作电源而设计的放大器是电池供电型系统中的传感器放大以及信号调节的理想选择。此器件专为驱动中等速度(最高100khz)的a/d转换器进行了优化,并提供了卓越的cmrr,而无需采用传统的互补输入级中常见的交叉通路。输入共模范围包括正负电源,电源轨输出电压摆幅在的10mv以内。所有器件版本均针对-40℃至/125℃的工作
请问opa363的替换器件?用来与da配合控制峰鸣器的东东,谢谢!