Typical Performance characteristics
At TA=+25
oC, V
S=+5V, and RL=100K? connected to VS/2, unless otherwise noted.
Overload Recovery Time Vs=5V G=-5
VIN=500mV
Time (2μs/div)
Input Voltage Noise Spectral Density vs. Frequency
Frequency (kHz) CMRR vs. Frequency
Frequency (kHz) Supply Current vs. Temperature
Temperature ( )
Open Loop Gain, Phase Shift vs. Frequency at +5V
Frequency (kHz) PSRR vs. Frequency
Frequency (kHz)
Application Note
尺寸
GS321系列系列运算放大器是单位增益稳定的,适用于各种通用应用。 GS321系列封装的占地面积小,可以节省印刷电路板上的空间,并可以设计更小的电子产品。 电源旁路和电路板布局
GS321系列系列采用2.1V至5.5V单电源或±1.05V至±2.75V双电源供电。为了获得最佳性能,在单电源供电模式下,应将一个0.1pF的陶瓷电容器靠近VDD引脚放置。对于双电源供电,应使用单独的0.1pF陶瓷电容器将VDD和VSS电源均旁路到地。低电源电流
GS321系列的低电源电流(每通道典型值为40uA)将有助于最大程度地延长电池寿命。它们是电池供电系统的理想选择 工作电压
GS321系列在宽输入电源电压(2.1V至5.5V)下工作。此外,所有温度规格适用于-40 oC至+125 oC。在整个工作电压范围内,大多数行为保持不变。这些保证确保了整个锂离子电池的整个使用寿命 轨到轨输入
GS321系列的输入共模范围超出了电源轨(VSS-0.1V至VDD + 0.1V)100mV。这是通过使用互补输入级来实现的。对于正常操作,输入应限制在此范围内。 轨到轨输出
轨到轨输出摆幅可在输出端提供最大可能的动态范围。在低电源电压下运行时,这一点尤其重要。 GS321系列的输出电压在轻阻负载(>100kΩ)时通常可从供电轨摆动至小于5mV,而在中等阻性负载(10kΩ)时可降至30mV。 容性负载公差
GS321系列针对带宽和速度进行了优化,而非驱动电容性负载。输出电容将在放大器的反馈路径中形成一个极点,从而导致过度的峰值和电势振荡。如果需要使用负载电容,则要考虑的两种策略是(1)使用与放大器的输出和负载电容串联的小电阻,以及(2)通过增加放大器的反馈环路来减小放大器反馈环路的带宽。总体噪声增益。
图2.显示了采用串联电阻器策略的单位增益跟随器。电阻将输出与电容隔离,更重要的是,在反馈路径中产生一个零,以补偿由输出电容产生的极点
Figure 2. Indirectly Driving a Capacitive Load Using Isolation Resistor
RISO电阻值越大,VOUT越稳定。 但是,如果存在一个与容性负载并联的阻性负载RL,则会形成一个分压器(与RISO / RL成比例),这会导致增益误差。图3中的电路是对图1中电路的改进。 2. RF通过将VIN前馈至RL来提供DC精度。 碳纤维
RISO和RISO通过将输出信号的高频分量反馈回相位裕量来抵消相位裕量的损失。
放大器的反相输入,从而在整个反馈环路中保留了相位裕量。 电容驱动可通过增加CF值来增加。 这反过来会减慢脉冲响应。
Figure 3. Indirectly Driving a Capacitive Load with DC Accuracy
Typical Application Circuits
Differential amplifier
差分放大器允许两个输入电压相减或消除两个输入公共的信号。 在进行差分到单端转换或抑制共模信号时,它可用作计算放大器。 图4.显示了使用GS321系列的差分放大器。
Figure 4. Differential Amplifier
低通有源滤波器
低通有源滤波器如图5所示。DC增益由–R2 / R1定义。 滤波器在经过20dB /十倍频程衰减后 转折频率?C= 1 /(2πR3C1)。
仪表放大器
三重GS321系列可用于构建一个三运放仪表放大器,如图6所示。图6中的放大器是增益为R2 / R1的高输入阻 抗差分放大器。 两个差分电压跟随器确保放大器的高输入阻抗。
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Figure 6. Instrument Amplifier
GS321 GS358 GS324系列聚洵低功耗运算放大器 - 图文
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