当前位置:维库电子市场网>IC>OP1177 更新时间:2024-04-19 16:25:37

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OP1177价格行情

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OP1177中文资料

  • 利用16位电压输出DAC实现高精度电平设置

    dac,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本电路使用ad5542a/ad5541a电压输出dac、adr421基准电压源以及用作基准电压缓冲的ad8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为dac基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果dac基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 db的ad8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗驱动能力的要求。 需要时,精密、低失调op1177 可以用作可选的输出缓冲器。 这一器件组合可以提供业界领先的16位分辨率、±1 lsb积分非线性(inl)和±1 lsb微分非线性(dnl),可以确保单调性,并且具有低功耗、小pcb和高性价比等特性。 图1. 精密dac配置(简化的原理示意图:未显示去耦和所有连接) 电路描述 对于无误差的理想dac,输出电压与基准电压相关,如下式所示: 其中d为载入dac寄存器的十进制数据字,n为dac的分辨率。 对于2.5 v基准电压且n = 16,上述公式可简化为下式

  • 如何实现高精度电平设置

    当的dac,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本电路使用ad5542a/ad5541a电压输出dac、adr421基准电压源以及用作基准电压缓冲的ad8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为dac基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果dac基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 db的ad8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗驱动能力的要求。 需要时,精密、低失调op1177 可以用作可选的输出缓冲器。 这一器件组合可以提供业界领先的16位分辨率、±1 lsb积分非线性和±1 lsb微分非线性,可以确保单调性,并且具有低功耗、小pcb和高性价比等特性。 图1. 精密dac配置 电路描述 对于无误差的理想dac,输出电压与基准电压相关,如下式所示: 其中d为载入dac寄存器的十进制数据字,n为dac的分辨率。 对于2.5 v基准电压且n = 16,上述公式可简化为下式: 这样,在中间电平时vout为1.25 v,在满量程时为2.5 v

  • 使用同时采样ADC进行高性能多通道输电线监测

    0℃温度范围内,参考电压漂移达1250 ppm,即12.5 mv。在对漂移要求严格的应用中,最后选择外部低漂 移参考电压,例如adr4214(1 ppm/℃)。在50℃温度范围内,一个1 ppm/℃参考电压的漂移仅为0.5 mv。 放大器选择 为输电线监测应用选择放大器的主要考虑是低噪声和低失调电压。 驱动放大器产生的噪声必须尽可能低以保证snr和adc的转移噪声 性能。低噪声放大器在测量交流小信号时很有用。放大器在全温度范 围内总的失调误差(包括漂移)应该小于所要求的分辨率。op11775/ op21776/op41777系列放大器具有低噪声性能(8.5 nv/√hz)和低失调 漂移。例如,op1177运算放大器具有60 μv失调电压最大值和0.7 μv/℃失调电压漂移最大值。在50℃温度范围内,失调电压漂移最大值为 35 μv,所以由于失调和失调漂移引起的总误差小于95 μv或0.0625 lsb。 对于输电线监测应用,功耗可能是重要考虑,特别是测量一块pcb板 上的128个通道时。op1177系列放大器通常每只放大器消耗的电源电 流小于400 μa。 下表列出了

  • 差动放大器构成精密电流源的核心

    ;长距离信息传输广泛使用电流源来驱动4ma至20ma电流环路。 图1 差动放大器和运算放大器构成精密电流源 精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成差动放大器(例如ad8276)的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实,如图1所示。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流放大器,例如ad8538、ad8603、ad8605、ad8628、ad8655、ad8661、ad8663、op177或op1177,具体取决于所需电流范围。 输出电流可以通过下式计算: 最大输出电流受以下因素限制:运算放大器输入范围、差动放大器输出范围以及差动放大器sense引脚电压范围。必须满足下列三个条件: sense引脚可以耐受几乎为电源两倍的电压,因此第二个限制条件相当宽松。2.5v至36v的宽电源电压范围使得ad8276成为许多应用的理想之选。a级和b级的最大增益误差分别为0.05%和0.02%,因此电流源精度最高可达0.02%。 配置变化 对于可以接受稍大误差的低成

  • 利用8-12位DAC AD5426/32/43实现单极性、精密直流转换

    失调电压要乘以电路的可变增益(由于存在dac的代码相关输出阻抗)。由于放大器的输入电压出现失调,因而两个相邻数字小数之间的噪声增益变化会使输出电压产生步进变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,引起差分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致dac非单调。一般而言,为了确保沿各代码步进时保持单调性,输入失调电压应为lsb的一小部分。 对于12位的ad5433,lsb的大小为 10 v/212 = 2.44 mv, 而ad8065的输入失调电压仅为0.4mv。 常见变化 op1177 是另一款适合该电流电压转换电路的优秀运算放大器,它同样具有低失调电压和超低偏置电流特性(0.5na 典型值)。 10.0v输出adr01可以用 adr02 或 adr03代替,二者均为低噪声基准电压源,与adr01同属一个基准电压源系列,分别提供5.0 v和2.5 v输出。 adr445 和 adr441 超低噪声基准电压源也是合适的替代器件,分别提供5.0 v和2.5 v输出。请注意,基准输入电压的大小受所选运算放大器的轨到轨电压限制。 来源:zhouxiao

  • OP1177

    OP1177引脚图低失调电压:60μV(最大值);非常低的失调电压漂移;0.7μV/℃(最大值);低输入偏置电流:2nA(最大值);低噪声:8nV/√Hz(典型值);CMRR,PSRR和开环电压增益(AVO)>120dB(最小值);低电源电流:每个放大器400μA;双电源操作:±2.5~±15V;但闻增益稳定;无反相;对于超过电源电压的输入采取内部保护

OP1177替代型号

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