OPA189, OPA2189
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ZHCSH15A –SEPTEMBER 2017–REVISED NOVEMBER 2017
9 应用和实现
注
以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责
确定组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。
9.1 应用信息
OPAx189
运算放大器兼具精密的温漂与出色的总体性能,使得该器件该系列非常适合许多精密
应用。仅
0.005µV/°C 的精密温漂可在整个温度范围内提供稳定性。此外,该器件还集出色的 CMRR、PSRR 和 AOL 直流性
能与出色的低噪声运行于一体。与所有放大器一样,在采用噪声较大的电源或高阻抗电源的 应用 中,去耦电容器
需靠近器件引脚。在大多数情况下,0.1µF 电容器已足够满足需求。
以下应用示例仅突出少数几个可以使用 OPAx189 的电路。
9.2 典型 应用
9.2.1 25kHz 低通滤波器
R4
2.94 kꢀ
C5
1 nF
œ
R1
R3
Output
590 ꢀ
499 ꢀ
+
Input
OPAx189
C2
39 nF
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
图 44. 25kHz 低通滤波器
9.2.1.1 设计要求
低通滤波器通常用于在信号处理 应用 中降低噪声并防止混叠。OPAx189 器件非常适合构建高速、高精度的有源滤
波器。图 44 展示了信号处理 应用中常见的二阶低通滤波器。
本设计示例使用以下参数:
•
•
•
增益 = 5V/V(反相增益)
低通截止频率 = 25kHz
通带中增益峰值为 3dB 的二阶切比雪夫滤波器响应
9.2.1.2 详细设计流程
图 44 展示了用于低通网络功能的无限增益多反馈电路。使用公式 1 计算电压传递函数。
-1 R1R3C2C5
Output
Input
s =
( )
s2 + s C 1 R +1 R +1 R +1 R R C C
2
1
3
4
3 4 2 5
(1)
(2)
该电路将产生信号反转。对于该电路,使用公式 2 计算直流增益和低通截止频率:
R4
Gain =
R1
1
fC =
1 R R C C
(
3 4 2 5
)
2p
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版权 © 2017, Texas Instruments Incorporated
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