主题中讨论的其他器件: OPA2310
您好!
数据表未指定每通道的工作电源电流。 特性部分中提到了2.4mA 的值。 我想这是一个典型值。 我们计划使用 OPA2992替换另一个 TI 运算放大器、电源电流是关键参数。 对于其他器件、TI 会使用典型值和最大值来指定电源电流。 此外、最大值是多少。 可实现的输出电流。 数据表仅指定了短路电流(65mA)。 图6-16是一个图表,用于绘制不同温度下的压降与负载电流(拉电流)之间的关系,但基本采用典型值。
非常感谢!
安德烈亚斯
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您好!
数据表未指定每通道的工作电源电流。 特性部分中提到了2.4mA 的值。 我想这是一个典型值。 我们计划使用 OPA2992替换另一个 TI 运算放大器、电源电流是关键参数。 对于其他器件、TI 会使用典型值和最大值来指定电源电流。 此外、最大值是多少。 可实现的输出电流。 数据表仅指定了短路电流(65mA)。 图6-16是一个图表,用于绘制不同温度下的压降与负载电流(拉电流)之间的关系,但基本采用典型值。
非常感谢!
安德烈亚斯
尊敬的 Andreas:
克莱门斯是正确的。 电气特性表中的第6.7节说明了每通道器件的典型值和最大值。
我们还在6.8部分中显示静态电流与电源电流的关系以下典型特性:
为了进一步向 Clemens 添加电流、我在确定运算放大器的输出电流能力时很少考虑短路电流。 如您所见、图6-16、6-17以及在5V 电压下6-18和6-19提供了更为完整的运算放大器典型特性视图。
根据我的经验、单元极少有能够接近输出电压与输出电流间关系的曲线。 但它可能发生。 一般经验法则是、在最坏的情况下、器件的输出电流将比这些曲线中显示的电流低20%。 我从未想过"最好的情况"会带来多少。
此外、如果您可以在较低的电源(5V)下工作、我建议使用 OPA2310、因为该器件专为驱动高输出电流而设计。
请让我知道这是否有助于澄清问题。
此致、
R·克利夫