ZHCSM17 June   2024 OPA596

ADVANCE INFORMATION  

  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
  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 多路复用器友好型输入
      2. 6.3.2 热保护
      3. 6.3.3 压摆增强
      4. 6.3.4 过载恢复
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 桥式连接压电式驱动器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 DAC 输出增益和缓冲器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 单电源压电式驱动器
      4. 7.2.4 高侧电流检测
      5. 7.2.5 高压仪表放大器
      6. 7.2.6 复合放大器
    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 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    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
    1. 10.1 卷带包装信息

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

散热注意事项

正常运行时,运算放大器会自发热。自发热是每个放大器中都会发生的芯片结温升高的自然现象。这种自发热是多个因素造成的,包括静态功耗、封装热阻、PCB 布局布线和器件工作条件。

在额定结温 TJ 范围内运行 OPAx596,避免热关断。使用方程式 2 来确定估算的 TJ

方程式 2. T J = P D   ×   θ J A + T A

在静态状态下,PD 是电源电压和运算放大器静态电流的乘积。方程式 3 显示了在使用 85V 电源且工作温度为 25°C 时 OPAx596 的 TJ 计算。

方程式 3. T J = 85 V   × 490 μ A × 165.4 ° C W + 25 ° C
方程式 4. T J = 31.89 ° C

OPAx596 具有低功耗,即使采用小型 SOT23-5 封装也可以实现极低的自发热,如方程式 4 所示。在负载条件下,PD 等于静态功率 PDQ 与输出级耗散的功率 PDL 之和。最坏情况是输出电压等于任一电源轨的 ½(假设采用对称电源 V+ 和 V-)。在最坏情况下,PDL方程式 5 给出。

方程式 5. P D L = ( V + ) 2 4 × R L

例如,假设 OPAx596 由双极 ±42.5V 电源供电并驱动 5kΩ 接地负载 RL。TJ 的最大增量预计约为 22°C,如方程式 6 所示。在本例中,为了使运算放大器保持在绝对最大额定值 范围内,请在 TA 远低于 128°C 的情况下运行,以应对不同因素的影响。

方程式 6. T J = 41.7 m W + 90.3 m W × 165.4 ° C W