应用 Hints
(持续)
余裕 至 一个 safe 值 没有 interfering 和
更小的-频率 电路 运作. 因此, 大 值 的 ca-
pacitance 能 是 tolerated 没有 振动. 便条 那 在 所有
具体情况, 这 输出 将 环绕 heavily 当 这 加载 电容
是 near 这 门槛 为 振动.
电容的 加载 驱动 能力 是 增强 用 使用 一个 拉
向上 电阻 至 V
+
图示 4
. 典型地 一个 拉 向上 电阻 con-
ducting 500 µA 或者 更多 将 significantly 改进 电容的
加载 responses. 这 值 的 这 拉 向上 电阻 必须 是 de-
termined 为基础 在 这 电流 sinking 能力 的 这 放大器-
fier 和 遵守 至 这 desired 输出 摆动. 打开 循环 增益
的 这 放大器 能 也 是 影响 用 这 拉 向上 电阻
(看 电的 特性).
打印-电路-板 布局
为 高-阻抗 工作
它 是 一般地 公认的 那 任何 电路 这个 必须 运作
和 较少 比 1000 pA 的 泄漏 电流 需要 特定的
布局 的 这 PC 板. 当 一个 wishes 至 引领 有利因素
的 这 过激-低 偏差 电流 的 这 lmc662, 典型地 较少
比 0.04 pa, 它 是 essential 至 有 一个 极好的 布局. 为-
tunately, 这 技巧 为 获得 低 leakages 是 quite
简单的. 第一, 这 用户 必须 不 ignore 这 表面 泄漏 的
这 PC 板, 甚至 though 它 将 sometimes 呈现 接受-
ably 低, 因为 下面 情况 的 高 湿度 或者 dust
或者 contamination, 这 表面 泄漏 将 是 appreciable.
至 降低 这 效应 的 任何 表面 泄漏, lay 输出 一个 环绕
的 foil 完全地 surrounding 这 LMC662’s 输入 和 这
terminals 的 电容, 二极管, conductors, 电阻器, 接转
terminals, 等 连接 至 这 运算-放大’s 输入. 看
图示
5
. 至 有 一个 重大的 效应, 守卫 rings 应当 是 放置
在 两个都 这 顶 和 bottom 的 这 PC 板. 这个 PC foil
必须 然后 是 连接 至 一个 电压 这个 是 在 这 一样
电压 作 这 放大器 输入, 自从 非 泄漏 电流 能
流动 在 二 点 在 这 一样 潜在的. 为 例子,
一个 PC 板 查出-至-垫子 阻抗 的 10
12
Ω
, 这个 是 也不-
mally 考虑 一个 非常 大 阻抗, 可以 leak 5 pA 如果
这 查出 是 一个 5V 总线 调整 至 这 垫子 的 一个 输入. 这个
将 导致 一个 100 时间 降级 从 这 LMC662’s 交流-
tual 效能. 不管怎样, 如果 一个 守卫 环绕 是 使保持 在里面
5 mV 的 这 输入, 然后 甚至 一个 阻抗 的 10
11
Ω
将
导致 仅有的 0.05 pA 的 泄漏 电流, 或者 perhaps 一个 minor
(2:1) 降级 的 这 amplifier’s 效能. 看
图-
ures 6, 7, 8
为 典型 连接 的 守卫 rings 为 stan-
dard 运算-放大 配置. 如果 两个都 输入 是 起作用的 和 在
高 阻抗, 这 守卫 能 是 系 至 地面 和 安静的
提供 一些 保护; 看
图示 9
.
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图示 3. rx, Cx 改进 电容的 加载 容忍
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图示 4. Compensating 为 大 电容的 负载
和 一个 拉 向上 电阻
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图示 5. 例子, 使用 这 lmc660,
的 守卫 环绕 在 p.c. 板 布局
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图示 6. 守卫 环绕 连接: 反相的
放大器
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图示 7. 守卫 环绕 连接: 非-反相的
放大器
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图示 8. 守卫 环绕 连接: 追随着
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