特征
•電源范圍:+2.7V至+36V,±1.35V至±18V
•低噪聲:19nV/√Hz
•RFI過濾輸入
•輸入范圍包括負電源
•輸入范圍工作至正電源
•軌對軌輸出
•增益帶寬:1.2MHz
•低靜態(tài)電流:每個放大器110μA
•高共模抑制:120dB
•低偏壓電流:15pA(最大)
•行業(yè)標準包:
–8針SOIC
–8針MSOP
–14針TSSOP
•微包裝:
–單芯5針SOT553
–雙輸入8針VSSOP
應用
•功率模塊中的跟蹤放大器
•商用電源
•傳感器放大器
•橋式放大器
•溫度測量
•應變計放大器
•精密積分器
•電池供電儀器
•測試設備
說明
OPA170、OPA2170和OPA4170(OPAx170)是一系列36V單電源低噪聲運算放大器,其特點是能夠在+2.7V(±1.35V)到+36V(±18V)的電源下工作。他們提供良好的偏移,漂移和帶寬與低靜態(tài)電流。單、雙和四個版本都有相同的規(guī)格,以實現(xiàn)最大的設計靈活性。
與大多數(shù)只在一個電源電壓下指定的運算放大器不同,OPAx170系列運算放大器的電壓范圍為+2.7V至+36V。超出電源導軌的輸入信號不會導致相位反轉。OPAx170系列的電容負載高達300pF,性能穩(wěn)定。輸入可以在負軌下100mV電壓下工作,在正軌2V范圍內正常工作。請注意,這些設備可以在正軌外100毫伏的全軌對軌輸入下運行,但在正軌2V范圍內性能降低。
OPA170有SOT553、SOT23-5和SO-8包。雙OPA2170有VSSOP-8、MSOP-8和SO-8軟件包。quad OPA4170采用TSSOP-14和SO-14包裝。OPAx170運算放大器的規(guī)定溫度為-40°C至+125°C。
36V運算放大器的最小包裝


典型特征
VS=±18V,VCM=VS/2,RLOAD=10kΩ,連接到VS/2,CL=100pF,除非另有說明。












申請信息
OPAx170系列運算放大器提供了高整體性能。這些設備是許多通用應用的理想選擇。僅2μV/°C的良好偏移漂移在整個溫度范圍內提供了極好的穩(wěn)定性。此外,該設備具有很高的CMRR、PSRR和AOL的整體性能。與所有放大器一樣,噪聲或高阻抗電源的應用要求去耦電容器靠近器件引腳。在大多數(shù)情況下,0.1μF電容器就足夠了。
工作特性
OPAx170系列放大器的工作電壓為2.7V至36V(±1.35V至±18V)。許多規(guī)范適用于-40°C至+125°C。典型特性中給出了與工作電壓或溫度相關的顯著變化的參數(shù)。
總平面布置指南
為了獲得最佳的設備操作性能,建議采用良好的印刷電路板(PCB)布局方法。低損耗0.1μF旁路電容器應連接在每個電源引腳和接地之間,并盡可能靠近設備。從V+到地的單旁路電容器適用于單電源應用。
共模電壓范圍
OPAx170系列的輸入共模電壓范圍延伸至負軌以下100mV,正常運行時在正極軌2V范圍內。
該裝置可在正軌外100毫伏的全軌間輸入下運行,但在正軌2V范圍內性能降低。表2總結了該范圍內的典型性能。

倒相保護
OPAx170系列具有內部相位反轉保護。當輸入被驅動超過其線性共模范圍時,許多運算放大器都會出現(xiàn)相位反轉。這種情況在非換向電路中最常見,當輸入被驅動到超過規(guī)定的共模電壓范圍時,導致輸出反向進入相反的軌道。OPAx170的輸入防止過多共模的相位反轉電壓。相反,將輸出限制輸入相應的軌道。這種性能如圖37所示。

容性負載與穩(wěn)定性
OPAx170的動態(tài)特性已針對常見操作條件進行了優(yōu)化。低閉環(huán)增益和高容性負載的結合降低了放大器的相位裕度,并可能導致增益峰值或振蕩。如因此,較重的電容性負載必須與輸出隔離。實現(xiàn)這種隔離的最簡單方法是在輸出端串聯(lián)一個小電阻(例如,ROUT等于50Ω)。圖38和圖39所示為小信號超調與電容性負載的關系圖潰敗。還有,有關分析技術和應用電路的詳細信息,請參閱應用公告AB-028,反饋圖定義運算放大器交流性能(可從TI網(wǎng)站下載)。


電應力過大
設計者經常問運算放大器承受過大電應力的能力。這些問題往往集中在設備輸入上,但可能涉及電源電壓引腳,甚至輸出引腳。每一種不同的引腳功能都具有由特定半導體制造工藝和連接到引腳的特定電路的電壓擊穿特性決定的電應力極限。此外,內部靜電放電(ESD)保護內置在這些電路中,以防止在產品裝配之前和過程中發(fā)生意外的ESD事件。
這些ESD保護二極管還提供電路內輸入過驅動保護,只要電流限制在10毫安,如絕對最大額定值所述。圖40顯示了如何在驅動輸入端添加一個串聯(lián)輸入電阻來限制輸入電流。在其應用中,應使熱敏電阻的輸入噪聲保持在最小值。

ESD事件會產生一個持續(xù)時間短的高壓脈沖,當它通過半導體器件放電時,該脈沖被轉換成持續(xù)時間短、電流大的脈沖。ESD保護電路設計用于在運算放大器核心周圍提供電流通路,以防止其損壞。保護電路吸收的能量隨后以熱量的形式散失。
當運算放大器連接到電路中時,ESD保護組件將保持非活動狀態(tài),而不會參與應用電路操作。然而,當外加電壓超過給定引腳的工作電壓范圍時,可能會出現(xiàn)這種情況。如果出現(xiàn)這種情況,則存在一些內部ESD保護電路可能偏壓并傳導電流的風險。任何這樣的電流都是通過靜電放電單元產生的,很少涉及到吸收裝置。
如果電源吸收電流的能力存在不確定性,可以在電源引腳上添加外部齊納二極管。必須選擇齊納電壓,使二極管在正常運行期間不會打開。然而,它的齊納電壓應該足夠低,以便齊納二極管在電源引腳開始上升到高于安全工作電源電壓水平時導通。
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