資料介紹
微功率運算放大器可在低至1.8V 的總電源工作,并在整個溫度範圍內(nèi)得到保證
引言
微功率運算放大器延長了電池供電型繫統(tǒng)的運行時間,并降低了其他能量受限型繫統(tǒng)的能耗。然而,電池的電壓會隨著其電量的消耗而發(fā)生變化。為了最大限度地延長繫統(tǒng)的運行時間,運算放大器應(yīng)在一個足夠?qū)挼?a target='_blank' class='arckwlink_none'>電源範圍內(nèi)運作,以充分利用完整的電池電壓範圍 (從完全充滿到完全耗盡)。新型 LT?6000 繫列 1μA 和 13μA 運算放大器可在高達 16V 到低至 1.8V 的電源電壓範圍內(nèi)正常工作,并且在整個溫度範圍內(nèi)得到保證。
NiMH 電池和堿性電池
NiMH電池具有1.2V的標稱電壓,但當(dāng)該電壓隨著電池電量的消耗而降至 0.9V 以下時,將會出現(xiàn)迅速下降。LT6000 繫列運算放大器直接采用兩節(jié)串聯(lián) NiMH 電池作為工作電源,充分利用了其完整的充放電周期。同樣,堿性電池具有 1.5V 的標稱電壓,但能夠在電池電壓因電量消耗而降至幾百毫伏的條件下輸送能量。因此,LT6000可在采用兩節(jié)串聯(lián)堿性電池的情況下良好地運作,而且也能夠在直接采用9V堿性電池 (6 節(jié)串聯(lián)) 作為工作電源,工作電壓範圍為滿充電到電量極度消耗狀態(tài)(對于1.8V的總電源電壓,平均電池電壓為300mV)。誠然,其他的低電壓運算放大器也可在該電池電壓範圍的耗盡端運作,不過在這些運算放大器中,同時還能夠容許使用一個9V電源的就寥寥無幾了。
電源友好性
某些微功率運算放大器具有惱人的特性,例如:在啟動或當(dāng)輸出電壓達到某個電源軌時會吸收過大的電流(通常被稱為“胡羅卜”)。由于這些形似“胡羅卜”的電流尖峰將加快電池的放電,因而使得微功率操作的目的化為泡影。更加糟糕的是,在采用一個電流受限電源的場合,它們有可能共同作用而阻止電源的上電操作,從而實際上造成了繫統(tǒng)的急劇放電。圖 1 示出了不同溫度條件下 LT6000 和 LT6003 電源電流與施加的電源電壓的關(guān)繫曲線。LT6000 繫列消除了狀如“胡羅卜”的電流尖峰,或者至少將它們削減到了“根部”。

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