ZHCSI30H March   2002  – August 2026 OPA2354 , OPA354 , OPA4354

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 OPA354 热性能信息
    5. 6.5 OPA2354 热性能信息
    6. 6.6 OPA4354 热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨到轨输入
      3. 7.3.3 轨到轨输出
      4. 7.3.4 输出驱动
      5. 7.3.5 视频
      6. 7.3.6 驱动模数转换器
      7. 7.3.7 容性负载和稳定性
      8. 7.3.8 宽带跨阻放大器
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 优化互阻抗电路
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 功率耗散
        2. 8.4.1.2 热增强型 PowerPAD 集成电路封装
        3. 8.4.1.3 PowerPAD™ 集成电路封装组装流程
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11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

优化互阻抗电路

为了达到最佳性能,必须根据以下准则选择元件:

1.为了获得最低噪声,请选择 RF 来生成所需的总增益。使用较低的 RF 值以及在跨阻放大器之后增加增益,通常会产生较差的噪声性能。RF 产生的噪声随 RF 的平方根值增加而增加,而该信号是呈线性增加的。因此,当所有需要的增益都置于互阻抗级中时,信噪比会提高。

2.尽可能减小求和点(反相输入)处的光电二极管电容和杂散电容。该电容会导致运算放大器的电压噪声放大(高频下放大效果会更强)。使用低噪声电压源对光电二极管进行反向偏置,这可降低电容。光电二极管越小,电容越低。使用光学元件将光集中在小型光电二极管上。

3.噪声会随着带宽的增加而增加。可将电路带宽仅限制为所需带宽。应在 RF 上使用电容器来限制带宽(即使不需要使用电容器来实现稳定性)。

4.电路板漏电流会降低原本设计良好的放大器的性能。应仔细清洁电路板。使用包络求和结并以相同电压驱动的电路板防护迹线有助于控制漏电流。