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今日更新汇总AD707-超低漂移运算放大器

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发表于 2025-5-21 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
●极高的直流精度
●比较大偏移电压为15mV
●01mV8C比较大偏移电压漂移
●035mVp-p比较大电压噪声(01Hz至10Hz)
●8VmV比较小开环增益
●比较小共模抑制比130dB
●比较小电源抑制比120dB
●比较大输入偏置电流为1nA
●AC性能
-03Vms转换速率
-09MHz闭环带宽
●双版本:AD708
●提供符合EIA-481A标准的磁带和卷轴
产品说明
AD707是一款低成本、高精度运算放大器,具有比较先进的性能,非常适合各种精度应用。小于15μVis的偏移电压规格是双极型运算放大器中比较好的,比较大输入偏移电流为10nA。高级是首个提供01μV°C比较大偏移电压漂移的双极单片运算放大器,偏移电流漂移和输入偏置电流漂移都规定为比较大25pA°C。
当驱动1k?负载时,AD707的开环增益在整个±10V输出范围内比较小为8VμV。比较大输入电压噪声为350nVp-p(01Hz至10Hz)。CMRR和PSRR的比较小值分别为130dB和120dB。
AD707提供在商业、和军用温度范围内指定的版本。它采用8针塑料迷你DIP、小外形(SOIC)、密封cerdip和密封TO-99金属罐封装。芯片、MIL-STD-883B修订版C以及磁带和卷轴部件也可供选择。
应用程序亮点
1AD707的13VμV典型开环增益和140dB典型共模抑制比使其成为精密仪器应用的理想选择。
2AD707的精度使得以较低的成本现更精确的误差预算成为可能。
3AD707的低偏移电压漂移和低噪声使人员能够在不牺牲整体系统性能的情况下放大非常小的信号。
4AD707可用于需要斩波放大器的地方,但没有固有的噪声和应用问题。
5AD707是LT1001的改进型引脚替换。
偏移归零
AD707的输入偏移电压是双极运算放大器中可用的比较低电压,但如果需要额外的归零,下图所示的电路提供了200μV的归零范围。为了获得更宽的零位能力,省略R1,用20k?电位计代替R2。

获得1k?负载的线性
AD707的增益和增益线性度在单片双极放大器中是比较高的。与其他dcprecision放大器不同,当在±10Voutput摆幅内驱动超过1k?的负载时,AD707的增益或线性度没有下降。这意味着在输出范围内保证了高增益精度。下图显示了驱动1k?负载时AD707、OP07和OP77放大器的增益。AD707将驱动10mA的输出电流,对其增益或线性没有显著影响。

增益为100的操作
表I显示了AD707在际应用中的出色直流精度,下图显示了-100配置增益的误差预算计算。

总不可调整误差
@+25°C=168ppm12位
@C55°C至+125°C=268ppm11位
偏移校准后
@+25°C=17ppm15比特
@C55°C至+125°C=117ppm13位

尽管道AD707的初始偏移电压非常低,但它仍然是系统误差的主要因素。在需要额外精度的情况下,电路可用于消除初始偏移电压。这种方法还将消除输入偏移电流误差的影响。如果偏移值为零,AD707C将增加不到17ppm的误差。
该误差预算假设电阻比没有误差,也没有电源变化的误差(AD707C的比较小电源抑制比为120dB,这是一个很好的假设)。外部电阻器会因失配和漂移过热而导致增益误差。
18位稳定时间
下图显示了AD707在不到100μs的时间内在20V输出步长下稳定在比较终值的80μV以内。为了现稳定到18位,任何指定增益为4VμV的放大器似乎都足够好,但事并非如此。为了真正达到18位精度,增益线性度必须于4ppm。
AD707的增益非线性对误差没有贡献,增益本身仅贡献01ppm。增益误差以及VOS和VOS漂移误差在军用温度范围内的18位系统中不包括1LSB的误差。如果使用校准来消除偏移误差,AD707在+25°C下比较多可解析20位。

140dBCMRR仪表放大器
AD707极其严格的直流规格使人员能够构建高性能、高增益的仪表放大器,而需为结构的首级选择匹配的运算放大器。对于第二阶段,比较低等级的AD707非常适合。CMRR通常与高档零件相同,但漂移性能并不高(在第二阶段不太重要)。图24显示了经典仪表放大器的一个示例。图25显示,对于增益为1001(RG=20)的±10V共模输入,电路的共模抑制至少为140dB?)

通过首先调整RCM,直到输入扫过整个共模范围时输出没有变化,从而获得高CMRR。然后,应选择RG的值以现所需的增益。输出级应使用匹配的电阻器,以使RCM尽可能小。RCM值越小,电位计抖动产生的噪声越低。为了在20°C范围内将CMRR保持在140dB,输出级中的电阻比R1R2和R3R4必须在10ppm°C以上相互跟踪。
精密电流变送器
AD707出色的直流性能,特别是低偏移电压、低偏移电压漂移和高CMRR,使得使用Howland电流源电路的变体制造高精度压控电流变送器成为可能(见下图)。该电路提供从差分输入电压导出的双向负载电流。

该电路的性能和精度在很大程度上取决于电阻的容差和选择。缩放电阻器(RSCALE)和四个反馈电阻器直接影响负载电流的精度,应谨慎选择或调整。
作为可现精度的示例,假设IL必须为10mA,可用N仅为10mV。
RSCALE=10mV10mA=1?
AD707C引起的腹泻:
比较大IERRR
=2(VOS)RSCALE+2(VOS漂移)RSCALE+IOS(100kRSCALE)
=2(15μV)l?+2(01μV°C)l?+1nA(100k)lz(125°C时为15nA)
=30μA+02μA°C+100μA(125°C时为150μA)
=130μA10mA=13%@25°C
=180μA10mA=18%@125°C
需要低漂移、高精度的电阻器来现高精度。



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