ZHCSNT6 August   2021 OPA397

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  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 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  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 低工作电压
      2. 7.3.2 低输入偏置电流
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    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
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 11.7 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

低输入偏置电流

OPAx397 的典型输入偏置电流极低(通常为 10fA)。输入偏置电流主要由 ESD 保护二极管的漏电流控制,漏电流与二极管的面积成正比。由于采用了现代工艺技术和先进的 ESD 保护设计,OPAx397 能够实现超低的输入偏置电流,从而更大限度地减小二极管面积。

在过载条件下,偏置电流可能大幅增加。当运算放大器超出线性运行范围时,最有可能出现过载。当运算放大器的输出被驱动至其中一个电源轨时,将无法满足反馈环路的要求,然后各输入引脚会出现差分输入电压。该差分输入电压导致 ESD 单元的正向偏置。图 7-1 展示了等效电路。

GUID-20210106-CA0I-LQRZ-2DWC-6LM48BZBCGNZ-low.gif图 7-1 等效输入电路