ZHCSMB2A April   2023  – November 2023 OPA814

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 输入和 ESD 保护
      2. 7.3.2 具有宽增益带宽米6体育平台手机版_好二三四的 FET 输入架构
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 宽带、高输入阻抗 DAQ 前端
      2. 8.1.2 宽带、跨阻设计,使用 OPA814
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高输入阻抗 180MHz 数字转换器前端放大器
        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
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      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
    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

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)
  • D|8
  • DBV|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

以下列出了此设计示例的注意事项:

  • 输入阻抗OPA814 的 JFET 输入级提供千兆欧的输入阻抗,因此可使前端与 1MΩ 电阻器端接,同时实现出色的精度。还可以接入一个 50Ω 电阻,为高频信号提供匹配的端接。因此,OPA814 使设计人员能够在同一信号链中同时使用 1MΩ 和 50Ω 端接。
  • 噪声:前端放大器的总噪声是 OPA814 的电压和电流噪声、输入端接噪声和电阻器热噪声的函数。但是,在 50Ω 模式下,由于整个带宽内存在电压噪声,主要噪声源是 OPA814 的电压噪声。因此,前端放大器的总 RMS 噪声约等于 OPA814 在 180MHz 带宽内的电压噪声。

    OPA814 的指定输入基准电压噪声为 5.3nV/√Hz;另请参阅节 6.5。输入端在 180MHz 带宽内的总积分 RMS 噪声由以下公式得出:

    方程式 2. E N R M S = 5.3   n V / H z   × 180   M H z   × 1.57   = 90   μ V R M S

    应用 1.57 的砖墙校正因数(假设在使用 ADC 对信号进行数字化处理之前,使用单极 RC 滤波器将带宽限制为 180MHz)。有关详细计算,请参阅 TI 精密实验室 – 运算放大器噪声:频谱密度

  • 优化过冲OPA814 具有内部压摆增强电路,可在需要高压摆率的应用中(例如配置为跨阻放大器时)加快上升速度。对于必须限制过冲的应用,通过引入串联电阻 (RS) 来限制输入压摆率;另请参阅图 8-4。电阻 RSOPA814 的同相引脚上形成一个输入电容约为 2.5pF 的低通滤波器,从而限制了放大器的输入压摆率。图 8-5 显示了限制放大器的输入压摆率如何实现良好的过冲性能。图 8-6 显示了此配置如何实现 180MHz 的小信号和大信号带宽。