ZHCSLQ7A April   2025  – October 2025 THS3470

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 = ±30V
    6. 5.6 电气特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 典型特性
  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 输出电流限制
      2. 6.3.2 输出电流使能
      3. 6.3.3 过热标志
      4. 6.3.4 输出电流标志
      5. 6.3.5 输出电流监测
      6. 6.3.6 裸片温度监测
      7. 6.3.7 外部补偿
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电源模式
      2. 6.4.2 选择反馈电阻器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高电压、高精度复合放大器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 120V 自举放大器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 短路保护
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 散热注意事项
        1. 7.5.1.1 顶部冷却优势
        2. 7.5.1.2 THS3470 安全工作区
      2. 7.5.2 布局指南
      3. 7.5.3 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 卷带包装信息

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)
  • REB|42
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源模式

THS3470 具有两个电源模式控制引脚 P0(引脚 31)和 P1(引脚 30),用于设置器件的功率级别。通过将引脚连接到 THS3470 的 VDD 或 DGND 来控制这些引脚。表 6-5 显示了 THS3470 的可配置选项。

注: 大多数电气特性 参数系在器件的全偏置模式下测量。
表 6-4 THS3470 电源模式
P0 P1 模式
DGND DGND 断电
VDD DGND 低偏置
DGND VDD 中偏置
VDD VDD 全偏置

当器件处于断电状态时,必须特别小心地限制输入电流。系统设计人员需要设置器件的输入电压,以使同相和反相端子处于相同的电压电势。由于 THS3470 采用反向并联二极管来保护输入器件,因此断电状态期间在输入端设置差分电压可能会传导电流,并可能超过输入引脚允许的绝对最大电流。有关输入引脚上的绝对最大电流的更多信息,请参阅节 5.1

图 6-11图 6-12图 6-13图 6-14 显示了 THS3470 在最常见的应用测试条件下性能如何随偏置模式而变化。设计人员需要评估特定相关应用中的频率性能,以正确了解低功耗模式是否提供可接受的性能。当选择小于 2kΩ 的 RFB 值来改善带宽或与不同的电容负载配合使用小于 5Ω 的隔离电阻器时,必须考虑特殊注意事项。

THS3470 小信号带宽与频率间的关系(RF = 2kΩ,RS = 5Ω,CL = 1nF)图 6-11 小信号带宽与频率间的关系(RF = 2kΩ,RS = 5Ω,CL = 1nF)
THS3470 大信号阶跃响应与频率间的关系(RF = 2kΩ,RS = 5Ω,CL = 1nF)图 6-13 大信号阶跃响应与频率间的关系(RF = 2kΩ,RS = 5Ω,CL = 1nF)
THS3470 大信号带宽与频率间的关系(RF = 2kΩ,RS = 5Ω,CL = 1nF)图 6-12 大信号带宽与频率间的关系(RF = 2kΩ,RS = 5Ω,CL = 1nF)
THS3470 静态电流与电源电压间的关系图 6-14 静态电流与电源电压间的关系