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数据表
输入设备也保护大差
由钳位二极管输入电压( D1和D2) 。这些二极管
从输入缓冲用两个120 Ω电阻(R1和R2) 。
该二极管导通电流显著每当差
电压超过大约600毫伏;在这种条件下,
差分输入阻抗降至240 Ω 。它有可能为一
显著的电流流过这些保护
二极管。用户必须保证电流流入输入
销被限制在绝对最大为10mA 。
ADA4666-2
不要超过最大结温为
装置中, 150℃。超过结温的限制可以
造成退化的参数性能,甚至
损坏器件。为确保正确的操作,有必要
观察其最大功率降额曲线。图71示出了
在包主场迎战的最大安全功耗
环境温度下在一个标准的4层JEDEC板上。该
LFCSP封装的裸露焊盘焊接到电路板上。
1.6
增益级
放大器的第二级由一个NPN的
差分对( Q1,Q2)和折叠共源共栅晶体管( M13
以M20 ) 。该放大器具有嵌套米勒补偿
( C1至C3 ) 。
最大功率耗散( W)
T
j max的情况
= 150°C
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
8引脚LFCSP
θ
JA
= 83.5 ° C / W
输出级
ADA4666-2
功能互补输出级
包括了M21和M22的晶体管。这些晶体管是
配置在AB类的拓扑结构和由所述电压被偏置
源, V1 。这种拓扑结构允许输出电压范围内去
电源轨毫伏,实现了轨至轨输出
摆动。的输出电压由输出阻抗有限
的晶体管,它们是低R
ON
MOS器件。输出
电压摆动是负载电流的函数,并且可以是
利用输出电压的供电轨与负载估算
电流的曲线图(参见图20 ,图23 ,图24 ,图27)。
高电压和高电流能力
ADA4666-2
输出级需要用户以确保其内运行
热安全工作区(见最大功率
散热部) 。
8引脚MSOP
θ
JA
= 142 ° C / W
0
25
50
75
100
125
150
环境温度( ℃)
图71.最大功率耗散与环境温度
请参阅
技术文章MS- 2251 ,
数据表Intricacies-
绝对最大额定值和热电阻,
了解更多
信息。
轨至轨输入和输出
ADA4666-2
具有轨至轨输入和输出用
3 V至18 V.图72示出了在输入电源电压和
的输出波形
ADA4666-2
配置为单位增益
为± 9 V的电源电压随着输入电压缓冲
± 9 V时,
ADA4666-2
允许输出摆幅非常接近
两条轨道。此外,它不表现出倒相。
10
8
6
4
电压(V)的
V
IN
V
OUT
最大功率耗散
ADA4666-2
可以驱动输出电流高达
220毫安。然而,可用的输出负载电流驱动器是
不限于由所允许的最大功率耗散
器件封装。绝对最高结温
对于
ADA4666-2
是150℃ (参照表5)。结
温度可估算如下:
T
J
=
P
D
×
θ
JA
+
T
A
消散在封装的功率(P
D
)是的总和
静态功耗,并通过耗散的功率
输出级晶体管。它可以计算如下:
P
D
= (V
SY
×
I
SY
) + (V
SY
V
OUT
) ×
I
负载
其中:
V
SY
是电源轨。
I
SY
是静态电流。
V
OUT
是在放大器的输出端。
I
负载
是输出负载。
2
0
–2
–4
–6
–8
–10
TIME (为200ps / DIV )
V
SY
= ±9V
V
IN
= ±9V
A
V
= 1
R
L
= 10k
C
L
= 10pF的
图72.轨至轨输入和输出
第0版|第23页32
11382-072
11382-371

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