ZHDS116A April   2026  – June 2026 OPA2620 , OPA620

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 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,OPA620
    5. 6.5 热性能信息,OPA2620
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 工作电压
      2. 8.3.2 轨到轨输入
      3. 8.3.3 轨到轨输出
      4. 8.3.4 输出驱动
      5. 8.3.5 容性负载和稳定性
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 低侧电流检测
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 CPU/GPU 电源电压监控
        1. 9.2.2.1 详细设计过程
      3. 9.2.3 驱动模数转换器
        1. 9.2.3.1 详细设计过程
      4. 9.2.4 宽带互阻抗放大器
        1. 9.2.4.1 详细设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 功率耗散
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 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

容性负载和稳定性

OPAx620 可以驱动各种容性负载。但是,在某些情况下,所有运算放大器都会变得不稳定。影响稳定性的关键因素包括运算放大器配置、增益和负载值。单位增益配置使运算放大器更容易受到容性负载效应的影响。容性负载会与器件的输出电阻及任何额外的负载电阻相互作用,在小信号响应中引入一个极点,从而降低相位裕度。请参阅 频率响应与容性负载间的关系 典型特性曲线 (各种 CL 值的频率响应)。

OPAx620 拓扑结构增强了驱动电容负载的能力。在单位增益下,这些运算放大器在大容性负载下表现良好。另请参阅图 6-14 典型特性曲线。

图 8-1 显示了提高单位增益配置中容性负载驱动的一种方法,即插入一个与输出串联的 10Ω 转 20Ω 电阻器。该配置可显著减少大容性负载下的振铃现象;请参阅 各种 CL 值的频率响应 典型特性曲线。但是,如果有一个与容性负载并联的电阻负载,则 RS 会创建一个分压器。这种分压在输出端引入了直流误差,并略微降低了输出摆动。此误差可能微不足道。例如,当 RL = 10kΩ 且 RS = 20Ω 时,输出端的误差约为 0.2%。

OPA620 OPA2620 单位增益配置的串联电阻器可以改进容性负载驱动图 8-1 单位增益配置的串联电阻器可以改进容性负载驱动