KOKA004B january   2018  – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1.   연산 증폭기 사양에 대한 이해
  2. 1머리말
    1. 1.1 증폭기의 기본 원리
    2. 1.2 이상적인 연산 증폭기 모델
  3. 2비반전 증폭기
    1. 2.1 폐쇄 루프 개념과 간소화
  4. 3반전 증폭기
    1. 3.1 폐쇄 루프 개념과 간소화
  5. 4연산 증폭기 회로 개략도
    1. 4.1 입력 스테이지
    2. 4.2 이차 스테이지
    3. 4.3 출력 스테이지
  6. 5연산 증폭기 사양
    1. 5.1  절대 최대 정격과 권장 동작 조건
    2. 5.2  입력 오프셋 전압
    3. 5.3  입력 전류
    4. 5.4  입력 공통 모드 전압 범위
    5. 5.5  차동 입력 전압 범위
    6. 5.6  최대 출력 전압 스윙
    7. 5.7  대신호 차동 전압 증폭
    8. 5.8  입력 기생 성분
      1. 5.8.1 입력 커패시턴스
      2. 5.8.2 입력 저항
    9. 5.9  출력 임피던스
    10. 5.10 공통 모드 제거비
    11. 5.11 전원 전압 제거비
    12. 5.12 전원 전류
    13. 5.13 단위 이득일 때 slew rate
    14. 5.14 등가 입력 잡음
    15. 5.15 총 고조파 왜곡 + 잡음
    16. 5.16 단위 이득 대역폭과 위상 마진
    17. 5.17 안정화 시간
  7. 6참고 문헌
  8. 7연산 증폭기 용어
  9. 8개정 내역

최대 출력 전압 스윙

최대 출력 전압 VOM±는 “정지 DC 출력 전압이 0일 때 파형 클리핑을 하지 않고 달성할 수 있는 최대 양 또는 음의 피크 출력 전압”으로 정의할 수 있습니다. VOM±는 증폭기 출력 임피던스, 출력 트랜지스터의 포화 전압, 전원 전압에 따라서 제한됩니다. 그림 5-5은 이것을 보여줍니다. VOM±가 출력 부하에 따라서 달라진다는 것을 알 수 있습니다.

GUID-FD9F9238-6AB9-43A2-B172-A8BC4261912D-low.gif그림 5-5 VOM±

VBQ6가 될 수 있는 최대 값은 +VCC입니다. 그러므로 VO ≤ +VCC – VR1 – VBEQ6 – VSATQ6입니다. Vi가 될 수 있는 최소 값은 –VEE입니다. 그러므로 VO ≥ –VEE + VR2 + VBEQ7 + VSATQ7입니다.

이 이미터 팔로어 구조는 출력 전압을 어느 쪽 레일로든 구동할 수 없습니다. 레일-to-레일 출력 연산 증폭기는 공통 이미터(바이폴라) 또는 공통 소스(CMOS) 출력 스테이지를 사용합니다. 이들 구조는 출력 트랜지스터의 포화 전압(바이폴라)이나 온 저항(CMOS)과 구동하고자 하는 부하에 따라서만 출력 전압 스윙이 제한됩니다.

최신 제품들은 주로 단일 전원 동작이므로, 최근에 Texas Instruments의 데이터 시트에서는 최대 및 최소 출력 전압을 표기하기 위해서 VOH와 VOL이라는 용어를 사용하고 있습니다.

연산 증폭기가 레일 수준으로 구동할 수 없으면 동적 범위를 잃는 경우에 최대 및 최소 출력 전압이 설계 문제가 될 수 있습니다. 단일 전원 시스템으로 연산 증폭기를 사용해서 아날로그-디지털 컨버터의 입력을 구동하고 이 컨버터가 접지부터 양의 레일까지 풀스케일 입력 전압을 지원하도록 구성된 경우가 바로 그렇습니다.