ZHCSIQ4D September   2018  – December 2022 OPA2828 , OPA828

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  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
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  相位反转保护
      2. 7.3.2  电过应力
      3. 7.3.3  多路复用器友好型输入
      4. 7.3.4  过载功率限制器
      5. 7.3.5  噪声性能
        1. 7.3.5.1 低噪声
      6. 7.3.6  容性负载和稳定性
      7. 7.3.7  稳定时间
      8. 7.3.8  压摆率
      9. 7.3.9  全功率带宽
      10. 7.3.10 小信号响应
      11. 7.3.11 热关断
      12. 7.3.12 低失调电压温漂
      13. 7.3.13 过载恢复
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 SAR ADC 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 低通滤波器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
        2. 8.4.1.2 PowerPAD™ 设计注意事项(仅限 DGN 封装)
      2. 8.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 滤波器设计工具
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  10. 10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

过载功率限制器

许多应用对运算放大器的功耗有严格的限制;因此,放大器功耗必须保持恒定,即使在输入电压大或输出电压等于电源轨等故障情况下也是如此。尤其是,OPAx828 等高压摆率放大器会在放大器压摆时暂时增加电源电流。在压摆增强放大器中,大输入信号的存在会带来一个特定问题,因为大输入信号会在放大器输入端施加大电压。输入端的这种大电压会激活压摆增强电路,导致电流消耗显著增加。在高电源电压下,大电流消耗可能导致放大器显著自发热。

OPAx828 兼具 150V/us 的高压摆率和 5.5mA 的低电源电流。与许多其他放大器一样,这些特性通过压摆增强 方法实现,可以在放大器压摆时暂时增加放大器的电流消耗。这类压摆情况是通过测量输入引脚上的电压来检测的。在静态条件下,该电压非常小(等于放大器失调电压)。或者,如果输入电压快速变化,则会在输入端施加一个大电压,并且放大器输出必须压摆。在 OPAx828 上,电源电流逐步增加,并且与施加的输入电压成正比,从而提供表现良好 的大阶跃响应和出色的 THD。高压摆率可确保输出在大约 300ns 内重新稳定;因此,增加的功耗会被去耦电容吸收,而且不会对电源造成额外负载。

OPAx828 中,通过持续监测放大器输入和输出的额外保护电路,可以避免上述电流消耗增加的问题。如果检测到大输入电压,保护电路会检查输出端电压是否存在快速变化。如果输出电压没有变化(例如,由于输出处于电源轨),保护电路会在大约 300ns 的延迟后禁用压摆增强电路。过载情况消除后,放大器迅速恢复到正常工作状态。#SBOS516IMG3400 中展示了这种运行,其中放大器的电源电流是在移除去耦电容的情况下测量的。300ns 后,放大器的功耗会恢复到静态水平。同时,该放大器仍然具有小于 55ns 的出色过载恢复时间。

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图 7-6 过载输出时下的电源电流变化