该运算放大器的单位增益带宽为27kHz,这是迄今为止我见过的最低带宽。(我首先将 7.7V/ms 压摆率误读为 7.7V/\$\mu\$s,因为这是最常用的单位。)
27kHz 看起来很糟糕。他们有什么理由制造具有这些规格的运算放大器吗?
该运算放大器的单位增益带宽为27kHz,这是迄今为止我见过的最低带宽。(我首先将 7.7V/ms 压摆率误读为 7.7V/\$\mu\$s,因为这是最常用的单位。)
27kHz 看起来很糟糕。他们有什么理由制造具有这些规格的运算放大器吗?
27kHz 不算什么。LPV511 有一个小兄弟LPV521,它的增益带宽积为 6.2kHz。
他们不是故意将其设为低带宽。低带宽并没有真正的优势,尽管它提高了稳定性。
低增益带宽积是低功耗设计的结果。LPV521 仅消耗 350nA。您已经提到过压摆率,它与带宽密切相关。LPV521 的压摆率为 2.4V/ms。要快速改变运算放大器的输出电平,您必须将电流泵送到输出驱动器。这不是这个运算放大器的设计目的。很多应用都是非常低的频率,直流到最多几十赫兹。数据表中显示的典型应用是电池供电设备的电流监视器,它可能接近直流。
无论如何,您将不得不为如此糟糕的运算放大器付出高昂的代价;-)。说真的,即使大批量 LPV521 的成本也超过 1 美元,而普通运算放大器只需 6 或 7 美分。这就是您要支付的 500nW。尝试寻找可以在纽扣电池上运行 5 年或更长时间的其他运算放大器。
我会先尝试一个简短的答案,然后查看数据表和成本:-)
它很可能是非常低的功率和/或可以从低电压运行。低速有助于降低动态功率,并且不需要支持高功率和速度允许以较低的功率为目标。
您也可能重视低 EMI 方面。
好的 - 让我们看看数据表......
呸!做对了 :-)
数据表的前几段讲述了这个故事。非常强调低功耗以延长电池应用的使用寿命,以及低电压操作以适应电池功率。
他们说:
LPV511:
微功耗、轨到轨输入和输出运算放大器。
LPV511 是一款微功率运算放大器,可在2.7V至 12V的电压电源范围内工作,并保证3V、5V 和 12V 的规格。
LPV511 具有出色的速度功率比,仅消耗880 nA的电源电流,带宽为 27 kHz。
这些规格使 LPV511 成为需要通过低电源电流实现长寿命的电池供电系统的理想选择,例如仪器仪表、传感器调节和电池电流监测。
LPV511 的输入范围包括用于接地和高侧电池感应应用的电源轨。
LPV511 输出摆幅在任一轨的 100 mV 范围内,以最大限度地提高低电源应用中的信号动态范围。
此外,当由 12V 电池供电时,输出能够提供 650µA 的电流。
添加:
电池寿命:
对于透视 - 880 nA 或 0.88 uA 比蚊虫的呼吸要少一些。
880 nA 一年为 880 x 8765 / 1,000,000 mA/nA ~= 8 mAh/年。
使用容量约为 2500 mAh 和 1V/电池终点的 3 AA 碱性电池运行,不考虑保质期,您可以运行其中一种电池约 300 年。或者,在真实世界的情况下,假设 5 年的保质期和一半的容量因电池退化和 2500 mAh 的初始容量,这大约是 8 mAh/年 x 5 年 / (2500 x 50%)
= ~ 3%可用的电池容量。
即,您可以使用 3 个优质 AA 碱性电池运行其中的 30 个 5 年,或者拥有许多其他电路,其中一些具有 5 年的使用寿命。或者使用标称 3V 的锂纽扣电池和其他一些东西,并获得良好的使用寿命。