ZHCSDF7C July   2009  – August 2014 OPA1611 , OPA1612

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 概述
  4. 修订历史
  5. 引脚配置和功能描述
  6. 技术规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 操作参数
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 电性能特性:VS = ±2.25V 至 ±18V
    5. 6.5 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性描述
      1. 7.3.1 功耗
      2. 7.3.2 电气过载
      3. 7.3.3 工作电压
      4. 7.3.4 输入保护
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 噪声性能
      1. 8.2.1 详细设计流程
      2. 8.2.2 应用曲线
      3. 8.2.3 基本噪声计算
    3. 8.3 总谐波失真测定
    4. 8.4 容性负载
    5. 8.5 应用电路
  9. 电源相关建议
  10. 10布局布线
    1. 10.1 布局布线指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档 
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

6 技术规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压 VS = (V+) – (V–) 40 V
输入电压 (V–) – 0.5 (V+) + 0.5 V
输入电流(除电源引脚外的全部引脚) ±10 mA
输出短路(2) 连续
工作温度 (TA) –55 +125 °C
结温 (TJ) 200 °C
(1) 超出绝对最大额定值下列出的应力值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况,对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的操作条件下的任何其它操作,在此并未说明。 在绝对最大额定值条件下长时间运行会影响器件可靠性。
(2) 短接到 VS/2(在对称双电源供电的情况下,即接地),每个封装一个放大器。

6.2 操作参数

最小值 最大值 单位
Tstg 存储温度范围 -65 +150 °C
V(ESD) 静电放电 人体放电模式 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚(1) –3000 3000 V
组件充电模式 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚(2) –1000 1000
机器放电模式 (MM) -200 200
(1) JEDEC 文档 JEP155 规定:500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 规定:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

6.3 建议的工作条件

在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)
最小值 标称值 最大值 单位
电源电压 (V+ - V–) 4.5 (±2.25) 36 (±18) V
额定温度范围 -40 +85 °C

6.4 电性能特性:VS = ±2.25V 至 ±18V

TA = +25°C 且 RL = 2kΩ,除非另外注明。 VCM = VOUT = 中间电压,除非另外注明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
音频性能
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = +1,f = 1kHz,VO = 3VRMS 0.000015%
–136 dB
IMD 互调失真 SMPTE/DIN 双频,4:1(60Hz 和 7kHz),
G = +1,VO = 3VRMS
0.000015%
–136 dB
DIM 30(3kHz 方波和 15kHz 正弦波),G = +1,VO = 3VRMS 0.000012%
–138 dB
CCIF 双频(19kHz 和 20kHz),G = +1,
VO = 3VRMS
0.000008%
–142 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 G = 100 80 MHz
G = 1 40 MHz
SR 压摆率 G = -1 27 V/μs
全功率带宽(1) VO = 1VPP 4 MHz
过载恢复时间 G = -10 500 ns
通道分离(双通道) f = 1kHz –130 dB
噪声
输入电压噪声 f = 20Hz 至 20kHz 1.2 μVPP
en 输入电压噪声密度(2) f = 10Hz 2 nV/√Hz
f = 100Hz 1.5 nV/√Hz
f=1kHz 1.1 1.5 nV/√Hz
In 输入电流噪声密度 f = 10Hz 3 pA/√Hz
f = 1kHz 1.7 pA/√Hz
失调电压
VOS 输入失调电压 VS = ±15V ±100 ±500 μV
dVOS/dT VOS 温漂(2) TA = –40°C 至 +85°C 1 4 μV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = ±2.25V 至 ±18V 0.1 1 μV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 VCM = 0V ±60 ±250 nA
VCM = 0V,仅限 DRG 封装 ±60 ±300 nA
全温度范围(2)IB TA = –40°C 至 +85°C 350 nA
IOS 输入失调电流 VCM = 0V ±25 ±175 nA
输入电压范围
VCM 共模电压范围 (V–) + 2 (V+) – 2 V
CMRR 共模抑制比 (V–) + 2V ≤ VCM ≤ (V+) – 2V 110 120 dB
输入阻抗
差分 20k || 8 Ω || pF
共模 109 || 2 Ω || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 0.2V ≤ VO ≤ (V+) – 0.2V,RL = 10kΩ 114 130 dB
(V–) + 0.6V ≤ VO ≤ (V+) – 0.6V,RL = 2kΩ 110 114 dB
输出
VOUT 电压输出 RL = 10kΩ,AOL ≥ 114dB (V–) + 0.2 (V+) – 0.2 V
RL = 2kΩ,AOL ≥ 110dB (V–) + 0.6 (V+) – 0.6 V
IOUT 输出电流 请参阅Figure 27 mA
ZO 开环输出阻抗 请参见Figure 28 Ω
ISC 短路电流 +55 mA
–62 mA
CLOAD 容性负载驱动 请见典型特征 pF
电源
VS 额定电压 ±2.25 ±18 V
IQ 静态电流(每通道) IOUT = 0A 3.6 4.5 mA
全温度范围(2)IQ TA = –40°C 至 +85°C 5.5 mA
温度范围
额定温度范围 -40 +85 °C
工作温度范围 –55 +125 °C
θJA 热阻,SOIC-8 150 °C/W
(1) 全功率带宽 = SR / (2π × VP),其中 SR = 压摆率。
(2) 根据设计和特性确定。

6.5 典型特性

TA = +25°C,VS = ±15V,RL = 2kΩ,除非另外注明。
OPA1611 OPA1612 tc_v_curr_dens_freq_bos450.gif
Figure 1. 输入电压噪声密度和输入电流噪声密度与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_vnoise_spec_dens_rs_bos450.gif
Figure 3. 电压噪声与源阻抗间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_gain_phase_fqcy_bos450.gif
Figure 5. 增益和相位与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_thdn_fqcy_01_bos450.gif
Figure 7. THD+N 比与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_thdn_fqcy_03_bos450.gif
Figure 9. THD+N 比与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_thdn_vout_amp_bos450.gif
Figure 11. THD+N 比与输出幅值间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_chan_sep_fqcy_bos450.gif
Figure 13. 通道分离与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_sm_signal_step_g1_bos450.gif
Figure 15. 小信号阶跃响应 (100mV)
OPA1611 OPA1612 tc_lg_signal_step_g1_bos450.gif
Figure 17. 大信号阶跃响应
OPA1611 OPA1612 tc_sm_sig_osht_cload_g1_bos450.gif
Figure 19. 小信号过冲与容性负载间的关系
(100mV 输出步长)
OPA1611 OPA1612 tc_aol_temp_bos450.gif
Figure 21. 开环增益与温度间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_ib_ios_vcm_bos450.gif
Figure 23. IB 和 IOS 与共模电压间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_iq_vsup_bos450.gif
Figure 25. 静态电流与电源电压间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_vout_iout_bos450.gif
Figure 27. 输出电压与输出电流间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_noise_bos450.gif
Figure 2. 0.1Hz 至 10Hz 噪声
OPA1611 OPA1612 tc_vout_max_freq_bos450.gif
Figure 4. 最大输出电压与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_closed_lp_gain_fqcy_bos450.gif
Figure 6. 闭环增益与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_thdn_fqcy_02_bos450.gif
Figure 8. THD+N 比与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_thdn_fqcy_04_bos450.gif
Figure 10. THD+N 比与频率间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_imd_amp_bos450.gif
Figure 12. 互调失真与输出幅值间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_cmrr_psrr_freq_bos450.gif
Figure 14. CMRR 和 PSRR 与频率间的关系
(指输入)
OPA1611 OPA1612 tc_sm_signal_step_g-1_bos450.gif
Figure 16. 小信号阶跃响应 (100mV)
OPA1611 OPA1612 tc_lg_signal_step_g-1_bos450.gif
Figure 18. 大信号阶跃响应
OPA1611 OPA1612 tc_sm_sig_osht_cload_g-1_bos450.gif
Figure 20. 小信号过冲与容性负载间的关系
(100mV 输出步长)
OPA1611 OPA1612 tc_ib_ios_temp_bos450.gif
Figure 22. IB 和 IOS 与温度间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_iq_temp_bos450.gif
Figure 24. 静态电流与温度间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_isc_temp_bos450.gif
Figure 26. 短路电流与温度间的关系
OPA1611 OPA1612 tc_oloop-frq_bos450.gif
Figure 28. 开环输出阻抗与频率间的关系