GC7650A
斩波稳定运算放大器
1.概述
GC7650A 是斩波稳态放大器,适用于低电平信号处理。它具有输入失调电压低、输入偏
置电流小、宽频带、低漂移、性能稳定等特点。在工作温度范围内,调零放大器通过对自身
和主放大器交替调零,持续纠错,以使得输入失调电压保持最小值。
14 管脚封装可应用于内部或外部时钟电路,该电路具有输出电压箝位电路,尽量减少超
载恢复时间。
2.特性
◆ 低电源电流:2mA
◆ 低失调电压:1uV
◆ 无需失调电压微调
◆ 高增益的电源抑制比和共模抑制比:120dB min
◆ 时间和温度的低失调偏移
◆ 可扩展的共模电压范围
◆ 低直流输入偏置电流:10pA
◆ 单片,低功耗 CMOS 设计
3.应用
◆ 条件放大器
◆ 高精度放大器
◆ 仪表放大器
◆ 热电偶
◆ 热敏
◆ 应变计
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4.管脚图
图 1 GC7650A 管脚示意图
5.管脚说明
管脚号
管脚符号
管脚说明
1
CEXTB
外接电容 CEXTB
2
CEXTA
外接电容 CEXTA
3
NC
空管脚
4
-IN
反相输入端
5
+IN
同相输入端
6
NC
空管脚
7
V-
负电源端
8
CRETN
CEXTA 和 CEXTB 的公共端
9
OUT CLAMP
箝位端
10
OUT PUT
输出端
11
V+
正电源端
12
INT CLKOUT
时钟输出端
13
EXT CLKIN
时钟输入端
14
INT/ EXT
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时钟控制端,可通过该端选择使用内部时钟或外部时钟。当
选择外部时钟时,该端接负电源(V-),并在时钟输入端(EXT
CLKIN)引入外部时钟信号。当该端开路或接 V+时,电路将
使用内部时钟去控制其它电路的工作。
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6.典型工作电路
图2 典型工作电路
7.工作原理
GC7650A 利用动态校零技术消除了 CMOS 器件固有的失调和漂移,从而摆脱了传统斩波稳
零电路的束缚,克服了传统斩波稳零放大器的这些缺点。
GC7650A 的工作原理如图所示。图中,MAIN 是主放大器(CMOS 运算放大器),NULL 是调
零放大器(CMOS 高增益运算放大器)。电路通过电子开关的转换来进行两个阶段工作,第一是
在内部时钟(OSC)的上半周期,电子开关 A 和 B 导通, A 和 C 断开,电路处于误差检测和寄
存阶段;第二是在内部时钟的下半周期,电子开关 A 和 C 导通,A 和 B 断开,电路处于动态校
零和放大阶段。
图3
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8.极限参数
参数
总电源电压(V+ ~ V-)
输入电压
振荡器控制端管脚电压
(除时钟输入端)
时钟输入端电压
输出短路持续的时间
任意管脚电流
任意管脚工作电流(注释 1)
功耗(TA=+70℃)
SOP14
DIP14
工作温度范围
贮存温度范围
焊接温度范围(少于 10 秒)
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取值范围
18V
V+ + 0.3V ~ V-- 0.3V
V+ ~ VV+ + 0.3V ~ V+ - 6.0V
不定
10mA
100uA
667mW
800mW
0℃ ~ +70℃
-65℃ ~ +150℃
300℃
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9.电参数
(见电路图 2,V+ = +5V , TA = +25℃,除非特殊说明)
参数
符号
条件
输入失调电压
VOS
最小值
典型值
最大值
单位
TA = +25℃
±0.7
±5
uV
-55℃
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