ZHCAC22A December 2020 – January 2023 OPA2310 , OPA310 , OPA348 , OPA4310 , TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A
可以测量运算放大器的 ESD 结构电流,以便更好地了解其 ESD 保护电路的行为。其中一种测量方法需要选择一个放大器,将电源引脚接地,然后扫描输入和输出引脚的电压,并且一次扫描一个引脚。未测试的引脚可保持断开状态。测量通过 V+ 引脚和 V- 引脚的相应电流,可表明 ESD 结构电流的大小。此设置如#GUID-3FB0F29B-C03D-4EA8-BA05-01EF2D6FB3C8 所示,可以让人了解在使用接地电源引脚关闭放大器,同时仍存在输入或输出信号时,放大器有什么行为。为避免在测试期间损坏器件,最好将电压源的可用电流限制在 ±10mA。在生产环境中,最好尽可能将电流限制在 ±1mA。此测试方法用于确认某些器件的输入结构行为,示例数据可以在GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598.html#GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598 中找到。
根据如何关闭放大器,其他测试设置可能更适合在存在输入或输出电压时准确观察 ESD 结构电流。例如,关断引脚可能允许电路设计人员在 V+ 电源引脚仍然存在电压时,将放大器置于关断模式。或者,一些电路设计人员希望通过打开 V+ 引脚来关闭放大器。#FIG_XJB_3L1_WNB 至#FIG_VHP_TM1_WNB 展示了一些更常见场景的替代 ESD 结构电流测试设置。GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598.html#GUID-FD018611-C7F1-42AF-BEE8-31C3A1761598 中也提供了这些测试设置的示例数据。