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

详细设计过程

跨阻放大器设计的关键要素包括:预期二极管电容 CD(对于 OPAx620,包含 2 + 2pF 的寄生输入共模和差模电容)、目标跨阻增益 (RF),以及 OPAx620 的增益带宽积 (GBW)(典型值为 100MHz)。一旦确定了这三个变量,即可选择反馈电容值 (CF) 以控制频率响应。反馈电容的计算应包含杂散电容,对于表面贴装电阻,该值通常约为 0.2pF。

OPA620 OPA2620 跨阻放大器图 9-5 跨阻放大器

为实现最大平坦的二阶巴特沃斯频率响应,必须按照公式 1 所示设置反馈极点。

方程式 5. 12 × π × RF × CF  = GBW4 × π × RF × CD

典型的表面贴装电阻器的寄生电容大约为 0.2pF。从计算得出的反馈电容值中减去寄生电容。公式 2 可计算带宽:

方程式 6. f-3dB = GBW2× π × RF × CD

为了获得更高的跨阻带宽,使用高速 FET 输入OPA355 (200MHz GBW) 或 OPA657 (1600MHz GBW)。