ZHCSSD3A November   2023  – July 2024 OPA2892 , OPA892

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
    6. 5.6 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 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 一般配置
    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
      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
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 集成电路封装设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    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

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)
  • DGN|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

驱动容性负载

OPAx892 具有内部补偿功能,可更大限度地提高带宽和压摆率性能。为了保持稳定性,在使用高性能放大器驱动容性负载时采取额外的预防措施。由于内部补偿,直接位于输出节点上的显著容性负载会降低器件的相位裕度,并可能导致高频振铃或振荡。所以,对于大于 10pF 的容性负载,请将隔离电阻与放大器输出端串联。图 7-1 显示了该配置。对于大多数应用,建议最小电阻为 20Ω。在 75Ω 传输系统中,将串联电阻器值设置为 75Ω 是一个有益的选择,因为该值可隔离任何电容负载并提供源阻抗匹配。

OPA892 OPA2892 驱动容性负载图 7-1 驱动容性负载