ZHCSR21J December   2003  – March 2025 OPA695

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 VS = ±5V、OPA695ID、OPA695IDBV、OPA695DSG
    6. 5.6  电气特性 VS = 5V、OPA695ID、OPA695IDBV、OPA695DSG
    7. 5.7  电气特性 VS = ±5V、OPA695IDGK
    8. 5.8  电气特性 VS = 5V、OPA695IDGK
    9. 5.9  典型特性:VS = ±5 V,OPA695IDBV,OPA695ID,OPA695DSG
    10. 5.10 典型特性:VS = 5V,OPA695IDBV,OPA695ID,OPA695DSG
    11. 5.11 典型特性:VS = ±5V,OPA695IDGK
    12. 5.12 典型特性:VS = 5V,OPA695IDGK
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 宽带电流反馈运算
      2. 6.3.2 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 操作建议
        1. 7.1.1.1 设置电阻值以优化带宽
        2. 7.1.1.2 输出电流和电压
        3. 7.1.1.3 驱动容性负载
        4. 7.1.1.4 失真性能
        5. 7.1.1.5 噪声性能
        6. 7.1.1.6 热分析
      2. 7.1.2 LO 缓冲器放大器
      3. 7.1.3 宽带电缆驱动应用
        1. 7.1.3.1 电缆调制解调器返回路径驱动器
        2. 7.1.3.2 任意波形驱动器
      4. 7.1.4 差分 I/O 应用
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 SAW 滤波器缓冲器
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 设计工具
        1. 8.1.1.1 演示装置
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DBV|6
  • DGK|8
  • DSG|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

宽带电流反馈运算

OPA695 在宽带电流反馈运算放大器中提供新一级性能。该器件在宽增益范围内具有几乎恒定的交流性能,以及 5000V/μs 的压摆率和超低失真,因此是高速数据采集增益级的理想选择。虽然在 +8V/V 的增益下进行了优化(对于匹配的 50Ω 负载为 12dB)以提供 600MHz 带宽,但支持从 1V/V 至 40V/V 的增益应用。当增益高于 20V/V 时,信号带宽开始减小,但在增益达到 40V/V(匹配的50Ω 负载为 26dB)时仍超过 180 Mhz。该器件还支持单个 +5V 电源运行,具有相似的带宽,但会输出功率能力降低。

图 6-1 显示了用作 ±5V 规格和典型特性曲线基础的直流耦合、+8V/V 增益、双电源电路配置。总有效负载为 100Ω|| 458Ω= 82Ω。禁用控制线 (DIS) 通常保留打开,以便正常运行放大器。将禁用线置为低电平以关闭 OPA695。图 6-2 显示了增益为 –8V/V 的直流耦合双电源电路,用作反相典型特性曲线的基础。反相操作提供了多种性能优势。输入级上没有共模信号;因此,失真性能略有改善。除常见的接地电源去耦电容器之外,两个电源引脚之间还包含一个 0.01μF 电容器。在实际印刷电路板 (PCB) 布局中,对于双电源工作,这个可选的附加电容器通常可将二次谐波失真性能提高 3dB 至 6dB。

OPA695 直流耦合、G = +8V/V、双极性电源规格和测试电路图 6-1 直流耦合、G = +8V/V、双极性电源规格和测试电路
OPA695 直流耦合、G = -8V/V、双极性电源规格和测试电路图 6-2 直流耦合、G = -8V/V、双极性电源规格和测试电路