KOKA004B january 2018 – july 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741
최대 출력 전압 VOM±는 “정지 DC 출력 전압이 0일 때 파형 클리핑을 하지 않고 달성할 수 있는 최대 양 또는 음의 피크 출력 전압”으로 정의할 수 있습니다. VOM±는 증폭기 출력 임피던스, 출력 트랜지스터의 포화 전압, 전원 전압에 따라서 제한됩니다. 그림 5-5은 이것을 보여줍니다. VOM±가 출력 부하에 따라서 달라진다는 것을 알 수 있습니다.
VBQ6가 될 수 있는 최대 값은 +VCC입니다. 그러므로 VO ≤ +VCC – VR1 – VBEQ6 – VSATQ6입니다. Vi가 될 수 있는 최소 값은 –VEE입니다. 그러므로 VO ≥ –VEE + VR2 + VBEQ7 + VSATQ7입니다.
이 이미터 팔로어 구조는 출력 전압을 어느 쪽 레일로든 구동할 수 없습니다. 레일-to-레일 출력 연산 증폭기는 공통 이미터(바이폴라) 또는 공통 소스(CMOS) 출력 스테이지를 사용합니다. 이들 구조는 출력 트랜지스터의 포화 전압(바이폴라)이나 온 저항(CMOS)과 구동하고자 하는 부하에 따라서만 출력 전압 스윙이 제한됩니다.
최신 제품들은 주로 단일 전원 동작이므로, 최근에 Texas Instruments의 데이터 시트에서는 최대 및 최소 출력 전압을 표기하기 위해서 VOH와 VOL이라는 용어를 사용하고 있습니다.
연산 증폭기가 레일 수준으로 구동할 수 없으면 동적 범위를 잃는 경우에 최대 및 최소 출력 전압이 설계 문제가 될 수 있습니다. 단일 전원 시스템으로 연산 증폭기를 사용해서 아날로그-디지털 컨버터의 입력을 구동하고 이 컨버터가 접지부터 양의 레일까지 풀스케일 입력 전압을 지원하도록 구성된 경우가 바로 그렇습니다.