ZHCSAI4C August 2008 – November 2015 LMV831 , LMV832 , LMV834
PRODUCTION DATA.
可能需要對 CMRR 測量結(jié)果進(jìn)行一些闡釋。這是因?yàn)槭褂昧瞬煌脑O(shè)置來測量交流 CMRR 和直流 CMRR。
可以通過 ΔVOS 與 ΔVCM 得出直流 CMRR。該值在表中進(jìn)行了顯示,并且在生產(chǎn)測試期間進(jìn)行了測試。使用Figure 47 中所示的測試電路來測量交流 CMRR。
Figure 47. 交流 CMRR 測量設(shè)置 該配置在很大程度上是通常應(yīng)用的平衡配置。利用電位器 P1,可以調(diào)節(jié)該平衡,以補(bǔ)償 DUT 中的直流偏移。主要區(qū)別在于添加了緩沖器。該緩沖器可防止 DUT 的開環(huán)輸出阻抗影響反饋網(wǎng)絡(luò)的平衡?,F(xiàn)在該緩沖器的閉環(huán)輸出阻抗是平衡的一部分。由于閉環(huán)輸出阻抗要小得多,并且通過仔細(xì)選擇,該緩沖器也具有更大的帶寬,因此總體效果是能夠準(zhǔn)確得多地測量 DUT 的 CMRR。交流 CMRR 的更大測量帶寬的差異很明顯。
該測試電路的一個贗像是低頻 CMRR 結(jié)果看起來比預(yù)期結(jié)果要高。這是因?yàn)樵诮涣?CMRR 測試電路中,使用了電位計來補(bǔ)償直流失配。因此,基本上僅剩下交流失配。因此,從該交流 CMRR 測試電路獲取的直流 CMRR 往往會高于基于直流測量的實(shí)際直流 CMRR。
Figure 48 中的 CMRR 曲線顯示了交流 CMRR 和直流 CMRR 的組合。
Figure 48. CMRR 曲線