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OPA1622IDRC原装现货热销/TI品牌代理/价格/图片/PDF
发布时间:2016/7/9 14:53:44

 高保真音质

•超低噪声:2.8纳伏/√频率在1 kHz
•超低总谐波失真+噪声:
–119分贝THD + N(142兆瓦/ CH 32Ω/ CH
宽带增益带宽积:
32兆赫(G = 1000)
高转换率:10伏/秒
高容性负载驱动能力:> 600 pF
•高的开环增益:136分贝(600Ω负载
低静态电流:每通道2.6 mA
具有低功耗的低功耗关断模式
点击噪声:每通道5个
短路保护
范围:范围:范围:2 V至18 V
•可用小vson-10µ包
2应用程序
•高保真(HIFI)耳机驱动器
专业音响设备
模拟和数字混合控制台
音频测试和测量
•高端蓝光™球员
高端音频和视频(A / V)接收机
3描述
的opa1622,双,双极性输入,soundplus™
音频运算放大器实现了一个非常低的,
2.8-nv /√与超低的THD + N Hz噪声密度
–119.2分贝在1 kHz和驱动一个32 - 100Ω负荷
兆瓦输出功率。opa1622提供极高的
交流电源抑制比和共模抑制比的规范
消除电源的噪音,使
opa1622理想用于便携式音频应用。
该设备也有一个高输出驱动能力
+ 145 mA / 130毫安。
的opa1622工作在很宽的电源
范围为2 V至18 V,只有2.6 mA的供应
电流每通道。opa1622运算放大器的单位增益
稳定,提供优良的动态行为
在很宽的负载条件下。的opa1622
包括一个关断模式,允许放大器
从正常操作切换到待机状态
目前,通常少于5µ这关机
功能是专门设计,以消除点击和
POP噪音过渡时进入或退出关机
模式。
的opa1622具有独特的内部布局
最低的串扰,和自由的相互作用
之间的通道,即使过载或
超载。该设备被指定从40°C到
125,C
opa1622,双,双极性输入,音频运算放大器采用独特的内部拓扑结构提供高
极低失真的输出电流,同时消耗最小的电源电流。单增益级
架构,结合高增益跨导输入级和输出级增益,允许
opa1622实现136 dB的开环增益,甚至600Ω荷载
该opa1622输出级是专门设计的源和汇的大量电流不
降解放大器线性度。高阶失真谐波,输出级交叉失真产生的,是
大大降低了这个设计。的opa1622输出级也提供了非常低的开环输出
提高了电容负载的稳定性和保护,防止短路事件的阻抗。
当放大器放置在其上时,一个单独的使能电路保持输入和输出级的控制
关机模式和限制瞬变在放大器的输出过渡时,并从这个状态。启用
电路功能的逻辑电平引用到放大器接地引脚。此配置简化了接口
放大器和接地参考单片机的GPIO引脚之间。添加一个接地引脚
该放大器提供了几个额外的好处。例如,输入端之间的补偿电容
对opa1622输出级是参照接地引脚,大大提高电源抑制比。
为了计算在运算放大器的最坏情况下的功耗,交流和直流的情况下,必须考虑
分开。
在恒定输出电流(直流)的情况下,一个电阻负载,在运算放大器的最大功率耗散
当输出电压为正电源电压的一半时发生。此计算假定运算放大器为
采购电流从正电源接地负载。如果运算放大器将电流从接地负载,
修改方程2,包括负电源电压,而不是积极的。
(2)
在一个电阻负载的正弦输出电流(交流)运算放大器的最大功率损耗发生
当输出电压峰峰值为2 /π倍的电源电压,给出对称的电源电压
(3)
为opa1622散热的主要途径是通过封装的热垫和脚的
PCB。用于opa1622铜引线框架的建设提高了散热比传统
材料.印刷电路板的布局对热性能有很大的影响。连接opa1622封装热垫一个
铜倒在最负供给潜力。此铜倒可以连接到一个更大的铜平面
在PCB使用通孔提高功率耗散。图42显示了一个类似的热电路,可以
可用于近似的opa1622结温。功率消散在opa1622是
电流源的PD表示;环境温度是由电压源25ºC表示;和
连接板与板环境热电阻由电阻θJB和θBA
分别。板到环境的热阻是独特的每一个应用程序。θJB和θ和
该系统的结对环境的热阻。结到环境热阻的值
在热表信息报道采用JEDEC标准测试电路板的确定。中的电压
在点TJ和TPCB类似热电路代表opa1622结和PCB的温度,
分别。
如果该opa1622结温超过175ºC,热关断电路禁用放大器
为了保护装置免受损坏。该放大器是自动重新启用后的结温
低于约160ºC.如果导致功耗过大的条件没有被删除,
放大器的振荡之间的关闭和启用状态直到输出故障消除。
使能引脚(EN)的opa1622是用来切换放大器启用和禁用状态。逻辑电平
定义这两个状态:即使≤0.78 V(关机模式),和甚至≥0.82 V(启用)。这些阈值
水平被引用到设备接地引脚。使能引脚可通过从系统的GPIO引脚驱动
控制器、离散逻辑门,或者可以直接连接到V +供应。不要离开使能引脚
浮动,因为放大器被阻止被启用。同样,不要将GPIO引脚用来控制
在高阻抗状态的使能引脚,因为这个位置也阻止了放大器被启用。
当一个电压被施加时,一个小电流流入到使能引脚。使用简化的内部示意图
在图43中,使用方程4估计使能引脚电流:
在一个接地引脚的内部架构允许opa1622使两个引用的两个circuitry
《eliminating地面系统的需要,在多电平移相circuitry应用。内部放大器
引用的是补偿电容的两个引脚,这也greatly的交流,提高电源抑制比。为最高
性能的地面,连接两个引脚(低阻抗参考点和最小噪声指尖。作为shown
在图43,地面冰针由静电放电光源的功率放大器的供应。不连接的
两个接地引脚voltages外部的限制规范定义的部分。
设计师经常问的一个运算放大器的性能问题,承受过电应力。
这些问题往往集中在设备上的投入,但可以涉及到电源电压引脚,甚至输出
销。每个这些不同的引脚功能有电应力的电压击穿确定的限制
特定的半导体制造工艺的特性和连接到该引脚的特定电路。
此外,内部静电放电(静电放电)保护是内置到这些电路,以保护他们
在产品装配前和期间意外的静电放电事件。
有一个很好的理解这一基本ESD电路和电气过应力事件的相关性
有帮助的。图44显示了包含在opa1622 ESD电路。静电放电保护电路涉及
目前几种转向二极管连接的输入和输出引脚和路由到内部电源
线,它们在一个吸收装置内部的运算放大器。这种保护
电路的目的是保持在正常电路运行不活动。
 


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