比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构,需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力.而运放输出级是推挽的结构,有对称的拉电流和灌电流能力.另外比较器为了加快响应速度,中间级很少,也没有内部的频率补偿.运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路.所以比较器(LM339和LM393)不适合作运放用.运放在开关电源中主要用于反馈电路、过流保护的采样放大等等。比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:1、比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊的高速运放除外)。2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。在很多应用情况下输入电压噪 [1] 声和输入电流噪声显得更为重要一些。中国香港SGM3130低功耗四通道运放/比较器替代
LMV321A/TP1541A/TP1542A高精度通用运算放大器系列,有性价比,性能好。GS321A/321YA/358A这一系列放大器专门为各种高精度通用应用而设计,这一系列放大器具有1MHz的增益带宽积,电压转换速率达到0.6V/μs,在5V电源电压下的静态电流只有40μA,并且放大器内部集成了抗RF干扰功能;它们具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;在25℃的环境温度下,比较大输入失调电压只有0.4mV,工作温度范围从-40℃到125℃。福建SGM358低功耗双通道运放/比较器替代对数以千计读数和(或)在恶劣工作条件下提供一致性能的可再现性,运算放大器的选择就会变得特别困难。
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及比较大输出摆幅。单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom之内。
在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的电源抑制比(PSRR),稳压器的纹波抑制比及稳压器的输入滤波电容的大小。图1是OP77的PSRR-频率曲线,可以看出,OP77在100Hz时PSRR大约是76dB,要获得不大于100nV(RTI)的性能,供电电源的纹波必须小于0.6mV。常用的三端稳压一般能提供大约60dB的纹波抑制能力,在这种情况下,稳压器的输入滤波电容必须足够大,以将输入端的纹波限制在0.6V以下。以便获得规格与性能比较好组合的精密运算放大器,同时还需要考虑成本。
采用台积电**的工艺及全新的斩波结构,失调电压比较大*为5μV,失调电压漂移比较大为0.03μV/℃。具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。GS833X系列高精度、零漂移运放可工作电压1.8V至5.5V的单电源驱动。采用台积电**的工艺及全新的斩波结构,失调电压比较大*为10μV,失调电压漂移比较大为0.03μV/℃。具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。GS85XX系列高精度、零漂移运放可工作电压1.8V至5.5V的单电源驱动。采用台积电**的工艺及全新的斩波结构,失调电压比较大*为30μV,失调电压漂移比较大为0.03μV/℃。具有轨到轨的输入和输出,同时具有很快的过载恢复能力及内置抗RF干扰功能。运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。中国香港SGM3130低功耗四通道运放/比较器替代
要通过外围电路改善,小幅或者微调可以,但无法大幅度或者彻底改变。中国香港SGM3130低功耗四通道运放/比较器替代
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