ZHDS116A April   2026  – June 2026 OPA2620 , OPA620

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 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. 7 参数测量信息
  9. 8 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. 9 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

由于 OPAx620 具有高精度特性,RSense 通常选用毫欧级阻值,以实现更低的功耗和更高的增益。该运算放大器具有低失调电压和轨到轨输出特性,能够显著提升测量精度,尤其在分流电压较小或感应电流较低的情况下效果更为明显。校准后更大的输出电压摆幅允许采用更高的增益和更小的 RSense,从而提高测量精度并降低功耗。

输出电压可由以下公式计算得出:

方程式 1. VOUT = G × ISense × RSense,   where G = R2R1 = 100V/V
方程式 2. Output offset, VOSOUT = VOSIN× G = ±1mV × 100 = ±0.1mV
方程式 3. Max Output Swing, VOPP = VMAXOUT- 2 ×VOSOUT ,where VMAXOUT is maximum voltage swing at the output
方程式 4. VOPP = (3.3- 0.2)- 2 ×0.1mV =2.9V 

因此,采用精密放大器可提供更大的可用输出摆幅。该方案非常适合电动汽车系统中的牵引逆变器、车载充电机和 DC/DC 变换器等应用。在这些系统中,基于 SiC/GaN 的功率级要求能够检测微小的电流变化,并在 1μs 以内快速响应电流故障,以实现有效保护。