ZHCAC22A December   2020  – January 2023 OPA2310 , OPA310 , OPA348 , OPA4310 , TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2标准运算放大器 ESD 保护
    1. 2.1 标准运算放大器 ESD 保护:结构
    2. 2.2 标准运算放大器 ESD 保护:注意事项
  5. 3V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护
    1. 3.1 V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护:结构
    2. 3.2 V+ 侧无输入二极管的运算放大器 ESD 保护:注意事项
  6. 4如何测量运算放大器的 ESD 结构电流
  7. 5总结
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录
  10.   A 采用替代性 ESD 保护结构的运算放大器的测量数据

如何测量运算放大器的 ESD 结构电流

可以测量运算放大器的 ESD 结构电流,以便更好地了解其 ESD 保护电路的行为。其中一种测量方法需要选择一个放大器,将电源引脚接地,然后扫描输入和输出引脚的电压,并且一次扫描一个引脚。未测试的引脚可保持断开状态。测量通过 V+ 引脚和 V- 引脚的相应电流,可表明 ESD 结构电流的大小。此设置如#GUID-3FB0F29B-C03D-4EA8-BA05-01EF2D6FB3C8 所示,可以让人了解在使用接地电源引脚关闭放大器,同时仍存在输入或输出信号时,放大器有什么行为。为避免在测试期间损坏器件,最好将电压源的可用电流限制在 ±10mA。在生产环境中,最好尽可能将电流限制在 ±1mA。此测试方法用于确认某些器件的输入结构行为,示例数据可以在GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598.html#GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598 中找到。

GUID-20201119-CA0I-JQ2K-KJ42-TFQMFTTJ12WP-low.gif图 4-1 设置 1 - 使用接地电源测试 IN+ 和 OUT 引脚的示例原理图

根据如何关闭放大器,其他测试设置可能更适合在存在输入或输出电压时准确观察 ESD 结构电流。例如,关断引脚可能允许电路设计人员在 V+ 电源引脚仍然存在电压时,将放大器置于关断模式。或者,一些电路设计人员希望通过打开 V+ 引脚来关闭放大器。#FIG_XJB_3L1_WNB#FIG_VHP_TM1_WNB 展示了一些更常见场景的替代 ESD 结构电流测试设置。GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598.html#GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598 中也提供了这些测试设置的示例数据。

GUID-20201119-CA0I-XQKK-MLNZ-TXGX05DLQLHK-low.gif图 4-2 设置 2 - 使用接地电源和关断引脚测试 IN+ 和 OUT 引脚的示例原理图
GUID-20201119-CA0I-L4PL-CPSV-N7Z3X7R37193-low.gif图 4-3 设置 3 - 使用开路 V+ 引脚和接地 V- 引脚测试 IN+ 和 OUT 引脚的示例原理图
GUID-20201119-CA0I-DPXR-FVWK-M3N7CHX7J2RK-low.gif图 4-4 设置 4 - 在 V+ 引脚上电、V- 引脚接地和关断引脚处于低电平时测试 IN+ 和 OUT 引脚的示例示意图