ZHCSY61E November   2002  – April 2025 OPA698

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  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
    5. 6.5 电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 5V
    7. 6.7 典型特性:VS = ±5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 5V
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  输出限幅器
      2. 8.1.2  输出驱动
      3. 8.1.3  散热注意事项
      4. 8.1.4  容性负载
      5. 8.1.5  频率响应补偿
      6. 8.1.6  脉冲趋稳时间
      7. 8.1.7  失真
      8. 8.1.8  噪声性能
      9. 8.1.9  直流精度和偏移控制
      10. 8.1.10 输入和 ESD 保护
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1  宽带电压-限幅操作
      2. 8.2.2  单电源非反相放大器
      3. 8.2.3  宽带反相操作
      4. 8.2.4  受限的输出,ADC 输入驱动器
        1. 8.2.4.1 输出受限的差分 ADC 输入驱动器
        2. 8.2.4.2 精密的半波整流器
      5. 8.2.5  高速全波整流器
        1. 8.2.5.1 高速全波整流器 #1
        2. 8.2.5.2 高速全波整流器 #2
      6. 8.2.6  软削波(压缩)电路
      7. 8.2.7  超高速施密特触发器
      8. 8.2.8  单位增益缓冲器
      9. 8.2.9  DC 恢复器
      10. 8.2.10 视频同步剥离器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 演示装置
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11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
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出限幅器

当输出电压处于限幅器电压 VH(引脚 8)和 VL(引脚 5)之间时,其线性情况取决于输入电压。当输出超过 VH 或 VL 时,相应的限幅器缓冲器控制输出电压并保持在 VH 或 VL。因为限幅器作用于输出端,精度不随增益的变化而变化。从线性运行区域到输出限制的转换过程非常剧烈-所需的输出信号可以安全地到达 VH 或 VL 30mV 范围内,而不会出现非线性现象。限幅器电压可设置为在电源 0.7V 范围内 (VL ≥ –VS + 0.7V, VH ≤ +VS – 0.7V),但也必须至少相隔 400mV (VH – VL ≥ 0.4V)。当引脚 5 和 8 保持开路时,VH 和 VL 进入默认电压限值;在电气特性中给出最小值。图 8-1显示了限幅器余量上限幅器输入偏置电流的典型值。

OPA698 限幅器偏置电流与偏置电压间的关系图 8-1 限幅器偏置电流与偏置电压间的关系

当限幅器电压大于电源电压 2.5V(VL ≥ –VS + 2.5V 或 VH ≤ +VS – 2.5V)时,使用简单的电阻分压器设置 VH 和 VL(请参阅图 8-8)。在计算时采纳限幅器输入偏置电流 (图 8-15)(即,引脚 5 的 IVL = –50µA 和引脚 8 的 IVH = +50µA)。为了获得良好的限幅器电压精度,请通过这些电阻器运行至少 1mA 静态偏置电流。当限幅器电压必须在电源 2.5V 范围内(VL ≤ –VS + 2.5V 或 VH ≥ +VS – 2.5V)时,考虑使用低阻抗缓冲器来设置 VH 和 VL,以便将由于偏置电流不确定性而导致的误差降至最低。这种情况通常是单电源运行 (VS = 5V) 的情况。图 8-9通过设置 VH 和 VL 的电阻分压器运行 2.5mA。这种配置可限制由于目标限制电压 IVH 和 IVL < ±1% 而产生的误差。越关注细节,限幅器的直流精度会越高。两个主要误差源可改善如下:

  • 将电源用于驱动设置 VH 和 VL 的电阻分压器时,电源会产生较大误差(例如 ±5%)。使用更精确的源并旁路引脚 5 和 8 以及良好电容器,可改善限幅器 PSRR。
  • 电阻分压器中的电阻器容差也可能占主导地位。使用 1% 的电阻器。其他误差源也有影响,但对限幅器直流精度的影响很小。
  • 减少由限幅器输入偏置电流引起的偏移。选择电阻分压器中的电阻器,使静态偏置电流大于限幅器输入偏置电流。
  • 将信号路径直流误差视为会导致可用输出摆幅的不确定性。
  • 限幅器偏移电压仅略微降低限幅器精度。图 8-2显示了限幅器如何影响失真性能。输出电压直接摆动至限幅器电压时,线性度几乎没有下降。
OPA698 谐波失真接近限值电压图 8-2 谐波失真接近限值电压