ZHCSU89A March   2024  – December 2024 PGA849

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  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
    6. 6.6 典型特性
  8. 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 增益控制
      2. 7.3.2 输入保护
      3. 7.3.3 使用输出差分放大器对噪声进行整形
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 线性工作输入范围
      2. 8.1.2 差分输入的电流消耗
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 驱动单端输入 SAR ADC
        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
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 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 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    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
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

典型特性

TA = 25°C,VS = VSOUT = ±15V,VICM = VREF = 0V,RL = 10kΩ 接地,且 G = 1V/V(除非另有说明)

PGA849 失调电压 (RTI) 的分布
N = 1767均值 = –165.34µV标准偏差= 600.90µV
G = 0.125V/V
图 6-1 失调电压 (RTI) 的分布
PGA849 失调电压 (RTI) 的分布
N = 1767均值 = –37.55µV标准偏差= 48.69µV
G = 16V/V
图 6-3 失调电压 (RTI) 的分布
PGA849 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
N = 581 个晶圆批次
G = 1V/V
图 6-5 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
PGA849 失调电压漂移 (RTI) 的分布
N = 58均值 = –1.23μV/°C标准偏差= 2μV/°C
G = 0.125V/V
图 6-7 失调电压漂移 (RTI) 的分布
PGA849 失调电压漂移 (RTI) 的分布
N = 58均值 = –0.17μV/°C标准偏差= 0.13μV/°C
G = 16V/V
图 6-9 失调电压漂移 (RTI) 的分布
PGA849 PSRR 分布图
N = 1767均值 = 0.11μV/V标准偏差= 0.47μV/V
G = 0.125V/V
图 6-11 PSRR 分布图
PGA849 PSRR 分布图
N = 1767均值 = 0.10μV/V标准偏差= 0.06μV/V
G = 16V/V
图 6-13 PSRR 分布图
PGA849 负 PSRR 与频率间的关系
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-15 负 PSRR 与频率间的关系
PGA849 CMRR 分布
N = 1767均值 = –1.55μV/V标准偏差 = 19.92μV/V
G = 1V/V
图 6-17 CMRR 分布
PGA849 CMRR 与频率间的关系 (RTI)
所示为典型器件
图 6-19 CMRR 与频率间的关系 (RTI)
PGA849 CMRR 与温度间的关系
所示为典型器件
图 6-21 CMRR 与温度间的关系
PGA849 输入偏置电流的分布
N = 58均值 = –0.265nA标准偏差= 0.11nA
TA = 85°CG = 1V/V
图 6-23 输入偏置电流的分布
PGA849 输入偏置电流与 VICM 间的关系
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-25 输入偏置电流与 VICM 间的关系
PGA849 输入失调电流与温度间的关系
N = 581 个晶圆批次
G = 1V/V
图 6-27 输入失调电流与温度间的关系
PGA849 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (RTI)
所示为典型器件
G = 0.125V/V
图 6-29 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (RTI)
PGA849 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (RTI)
所示为典型器件
G = 16V/V
图 6-31 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (RTI)
PGA849 0.1Hz 至 10Hz 电流噪声
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-33 0.1Hz 至 10Hz 电流噪声
PGA849 增益误差的分布
N = 10032 平均值 = -0.0016% 标准偏差= 0.0025%
G = 1V/V
图 6-35 增益误差的分布
PGA849 增益误差与温度间的关系
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-37 增益误差与温度间的关系
PGA849 增益非线性
VOUT = ±10V G = 16V/V
所示为典型器件
图 6-39 增益非线性
PGA849 负输出电压与输出电流间的关系
VS = ±18VVOUT = ±15VG = 16V/V
图 6-41 负输出电压与输出电流间的关系
PGA849 输出短路电流与温度间的关系
短接至 VSOUT/2
G = 1V/V
图 6-43 输出短路电流与温度间的关系
PGA849 大信号阶跃响应
G = 1V/V
图 6-45 大信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 0.125V/V
图 6-47 小信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 0.5V/V
图 6-49 小信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 2V/V
图 6-51 小信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 8V/V
图 6-53 小信号阶跃响应
PGA849 增益开关瞬态响应
VIN = 250mVPP
图 6-55 增益开关瞬态响应
PGA849 总谐波失真 + 噪声与频率间的关系
10Hz 至 500kHz 带通滤波器VOUTDIFF > 2.5VPP
图 6-57 总谐波失真 + 噪声与频率间的关系
PGA849 三次谐波失真与频率间的关系
10Hz 至 500kHz 带通滤波器VOUTDIFF > 2.5VPP
图 6-59 三次谐波失真与频率间的关系
PGA849 过冲与容性负载间的关系
G = 1V/V
图 6-61 过冲与容性负载间的关系
PGA849 失调电压 (RTI) 的分布
N = 1767均值 = –22.56µV标准偏差= 78.45µV
G = 1V/V
图 6-2 失调电压 (RTI) 的分布
PGA849 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
N = 581 个晶圆批次
G = 0.125V/V
图 6-4 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
PGA849 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
N = 581 个晶圆批次
G = 16V/V
图 6-6 失调电压 (RTI) 与温度间的关系
PGA849 失调电压漂移 (RTI) 的分布
N = 58均值 = –0.14μV/°C标准偏差= 0.26μV/°C
G = 1V/V
图 6-8 失调电压漂移 (RTI) 的分布
PGA849 偏置电压 (RTI) 与 VICM 间的关系
所示为典型器件
图 6-10 偏置电压 (RTI) 与 VICM 间的关系
PGA849 PSRR 分布图
N = 1767均值 = 0.14μV/V标准偏差= 0.09μV/V
G = 1V/V
图 6-12 PSRR 分布图
PGA849 正 PSRR 与频率间的关系
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-14 正 PSRR 与频率间的关系
PGA849 CMRR 分布
N = 1767均值 = –12.21μV/V标准偏差= 159.35μV/V
G = 0.125V/V
图 6-16 CMRR 分布
PGA849 CMRR 分布
N = 1767均值 = –0.17μV/V标准偏差 = 1.25μV/V
G = 16V/V
图 6-18 CMRR 分布
PGA849 CMRR 与频率间的关系(非平衡)
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-20 CMRR 与频率间的关系(非平衡)
PGA849 输入偏置电流的分布
N = 1767均值 = –0.35nA标准偏差= 0.181nA
G = 1V/V
图 6-22 输入偏置电流的分布
PGA849 输入偏置电流与温度间的关系
N = 581 个晶圆批次
 G = 1V/V
图 6-24 输入偏置电流与温度间的关系
PGA849 输入失调电流的分布
N = 1767均值 = –0.006nA标准偏差 = 0.139nA
G = 1V/V
图 6-26 输入失调电流的分布
PGA849 电压噪声频谱密度 (RTI) 与频率间的关系
所示为典型器件
图 6-28 电压噪声频谱密度 (RTI) 与频率间的关系
PGA849 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (RTI)
所示为典型器件
G = 1V/V
图 6-30 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (RTI)
PGA849 电流噪声频谱密度与频率间的关系
G = 1V/V
图 6-32 电流噪声频谱密度与频率间的关系
PGA849 增益误差的分布
N = 1767平均值 = -0.0017%标准偏差= 0.0074%
G = 0.125V/V
图 6-34 增益误差的分布
PGA849 增益误差的分布
N = 1767平均值 = 0.0124%标准偏差= 0.0098%
G = 16V/V
图 6-36 增益误差的分布
PGA849 增益非线性
VOUT = ±10V G = 1V/V
所示为典型器件
图 6-38 增益非线性
PGA849 正输出电压与输出电流间的关系
VS = ±18VVOUT = ±15VG = 16V/V
图 6-40 正输出电压与输出电流间的关系
PGA849 过载恢复
G = 16V/V
图 6-42 过载恢复
PGA849 增益与频率间的关系
图 6-44 增益与频率间的关系
PGA849 大信号阶跃响应与频率间的关系
G = 1V/V
图 6-46 大信号阶跃响应与频率间的关系
PGA849 小信号阶跃响应
G = 0.25V/V
图 6-48 小信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 1V/V
图 6-50 小信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 4V/V
图 6-52 小信号阶跃响应
PGA849 小信号阶跃响应
G = 16V/V
图 6-54 小信号阶跃响应
PGA849 总谐波失真 + 噪声与频率间的关系
10Hz 至 22kHz 带通滤波器VOUTDIFF > 2.5VPP
图 6-56 总谐波失真 + 噪声与频率间的关系
PGA849 二次谐波失真与频率间的关系
10Hz 至 500kHz 带通滤波器VOUTDIFF > 2.5VPP
图 6-58 二次谐波失真与频率间的关系
PGA849 闭环输出阻抗与频率间的关系
G = 1V/V
图 6-60 闭环输出阻抗与频率间的关系
PGA849 静态电流与温度间的关系
输入级
G = 1V/V
图 6-62 静态电流与温度间的关系