ZHCSOS5G May   2022  – December 2024 OPA2863A , OPA863A

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  OPA863A 热性能信息
    5. 6.5  OPA2863A 热性能信息
    6. 6.6  电气特性 VS = ±5 V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = 3V
    10. 6.10 典型特性:VS = 3V 至 10V
  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 输入级
      2. 7.3.2 输出级
        1. 7.3.2.1 过载功率限制
      3. 7.3.3 ESD 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 断电模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 有源滤波器
        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
      2. 8.2.2 低功耗 SAR ADC 驱动器和基准缓冲器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 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)
  • DBV|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

图 8-1 显示了在截止频率为 2 MHz 的二阶多反馈 (MFB) 低通滤波器中使用 OPAx863A 的情况。将 图 8-1 中电路的频率响应与具有不同增益带宽积的各种放大器进行比较,如 图 8-2 所示:

OPA863A OPA2863A 使用 OPAx863A 的 MFB 低通滤波器电路图 8-1 使用 OPAx863A 的 MFB 低通滤波器电路
表 8-1 放大器 GBW 对截止频率的影响
器件 GBW (MHz) 截止频率 (MHz)
TLV9051 5 1.59
LMV641 10 1.78
OPA2834 20 1.87
OPAx863A 50 1.95
OPA836 110 1.98

表 8-1 提供了在 MFB 低通滤波器电路中使用 OPAx863A 的以下优势:

  • 在通带低频信号的工作温度范围内以低失调电压实现高精度测量
  • 由于通带低频信号的 GBW 和环路增益较大,因此具有高线性度
  • 截止频率具有更高的精度,并且工艺和温度变化更小
  • 低通滤波可降低集成输出噪声

基于 图 8-2,以及与 OPAx863A 一样,使用增益带宽积至少比滤波器截止频率大 20 × 的放大器。此配置可实现高精度、高线性度、低通滤波器设计。