ZHCSAC6H September   2010  – June 2024 OPA171 , OPA2171 , OPA4171

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:OPA171
    5. 5.5 热性能信息:OPA2171
    6. 5.6 热性能信息:OPA4171
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性:图形表
    9. 5.9 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 工作特性
      2. 6.3.2 共模电压范围
      3. 6.3.3 相位反转保护
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 共模电压范围
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电过应力
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 容性负载和稳定性
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 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

详细设计过程

图 7-3 展示了驱动容性负载的单位增益缓冲器。方程式 1 展示了 图 7-3 中的电路传递函数。图 7-3 中未展示运算放大器的开环输出电阻 Ro

方程式 1. OPA171 OPA2171 OPA4171

方程式 1 中的传递函数包含一个极点和一个零点。极点频率 (fp) 取决于 (Ro + RISO) 和 CLOAD。元件 RISO 和 CLOAD 决定了零点频率 (fz)。通过选择 RISO,可使开环增益 (AOL) 与 1/β 间的接近率 (ROC) 达到 20dB/十倍频程,从而确保系统稳定性。图 7-3 阐述了这一概念。单位增益缓冲器的 1/β 曲线为 0dB。

OPA171 OPA2171 OPA4171 具有 RISO 补偿的单位增益放大器图 7-3 具有 RISO 补偿的单位增益放大器

ROC 稳定性分析通常为模拟结果。分析的有效性取决于多种因素,尤其是准确的 Ro 建模。除仿真 ROC 外,可靠的稳定性分析还包括使用函数生成器、示波器以及增益和相位分析器对电路的过冲百分比和交流增益峰值进行测量。然后,通过这些测量值计算相位裕度。表 7-1 展示了与 45° 和 60° 相位裕度对应的过冲百分比和交流增益峰值。有关此设计以及可用于代替 OPAx171 的其他备选器件的更多详细信息,请参阅采用隔离电阻器的容性负载驱动解决方案

表 7-1 相位裕度与过冲和交流增益峰值间的关系
相位裕度过冲交流增益峰值
45°23.3%2.35dB
60°8.8%0.28dB