ZHCSTY6B November   2023  – July 2024 OPA2891 , OPA891

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 - OPA891
    5. 5.5 热性能信息 - OPA2891
    6. 5.6 电气特性 - RL = 150Ω
    7. 5.7 电气特性 - RL = 1kΩ
    8. 5.8 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 低通滤波器配置
    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
        1. 7.2.2.1 多路复用器选型
        2. 7.2.2.2 信号源
        3. 7.2.2.3 驱动放大器
        4. 7.2.2.4 驱动放大器带宽限制
      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)
  • D|8
  • DGN|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

低通滤波器配置

当接收到低电平信号时,经常需要限制即将进入系统的信号的带宽。图 7-2 展示了实现这种限制的最简单方法是在放大器的同相引脚上放置一个 RC 滤波器。

OPA891 OPA2891 单极低通滤波器图 7-2 单极低通滤波器
方程式 1. V O U T V I N = 1 + R F R G × 1 1 + s R 1 C 1

如果需要在较高频率下增加衰减,则需要多极点滤波器。图 7-3 展示了一种称为 Sallen-Key 滤波器的二阶滤波器的常见实现方案。设计此类滤波器时,请选择带宽大约比所需滤波器带宽大一个数量级的放大器。有关更详细的有源滤波器设计信息,请参阅有源低通滤波器设计

假设 R1 = R2 = R 且 C1 = C2 = C,则使用方程式 2 设置滤波器的带宽。

方程式 2. f 3 d B = 1 2 π R C

滤波器的 Q 因子可控制小信号频率响应的峰值量和脉冲响应的稳定时间。将 Q 设置为 0.707 可提供具有最大平坦通带的巴特沃斯响应。选择 RF 与 RG 的比率以获得所需的 Q 值,如方程式 3 所示。

方程式 3. R F R G = 2 - 1 Q
OPA891 OPA2891 两极点低通 Sallen-Key 滤波器图 7-3 两极点低通 Sallen-Key 滤波器