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[参考译文] OPA4134:OPA4134运行非常热。 (50c)这是否正常?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4134
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665458/opa4134-opa4134-running-really-hot-50c-is-this-normal

部件号:OPA4134

您好,  

我最近在处理一个A/D转换器的音频线路输入。   

电路似乎工作正常,但我注意到OPA4134变得很热。   

此运算放大器是否正常? 或者我应该更改以避免此问题。  

我将电路粘贴在下面。   

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    您好Sato-San,

    检查OPA4134输出引脚1,7,8和14是否有任何不稳定(振荡)的迹象。 确保使用宽带DSO和10 x探头。
    U100D作为电路中的单位增益缓冲器连接,并有一个10 UF电容器从输出连接到接地。 这可能是一种不稳定的负载情况。 如果任何放大器部分振荡,它们可能会消耗过大的电流,这将导致放大器发热。

    OPA4134数据表图26,小信号过冲与负载电容,表示增益设置为+1 V/V时的最大负载电容约为1 nF -因此10 UF可能是一个问题。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
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    您好,Thomas:

    感谢您的快速响应。

    我一直在寻找摆动,但到目前为止,我还没有看到销1,7,8和14上的摆动。 我一直在使用100MHz DSO,但没有明显的振荡,但我会继续寻找。

    有趣的是,单位增益缓冲区在原始电路中有1nF。 单位增益缓冲区的输出是振荡的,这就是为什么要更改为2.2uF,然后更改为10uF。

    我应该将一个串联电阻器或一个负载电阻器插入电路,而不是10uF负载,同时将1nF插入到该单位增益缓冲器?

    再次感谢您的帮助!!

    Haku Sato
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    您好Haku:

    如果OPA4134没有振荡或向负载提供输出电流,则产生热量的唯一其他可能性是设备在静态电源条件下自热。 当设备处于闲置状态,静止状态时,OPA4134消耗的功率惊人地高。 使用您的+/-15V电源和每个运算放大器部分4 mA的典型静态电流,功率耗散,PD:

    PD =[(V+)-(V-)] IQ =[(15 V)-(-15 V)](4)(0.004 A)= 0.48 W

    对于OPA4134 14引脚SOIC封装,我没有确切的结点到外壳热阻值 θjc,也没有结点到环境值 θja,但对于类似的器件 ,θjc和 θja  分别关于26.9°C/W和66.6°C/W (HI-K型号)。 当我运行一些计算时,如果使用25°C的环境温度,则外壳温度大约为40°C。 但是,实际温度取决于安装OPA4134封装的PC板铜区域和设计。 如果SOIC封装导线无法将其部分热量完全导至铜区域,或者如果封装无法完全辐射其部分热量,则封装温度将高于理想温度。

    在驱动电容负载时,提高稳定性的常见做法是在运算放大器输出和电容负载之间添加一个隔离电阻器。 这样做会增加相位余量。 一个可能的缺点是,如果阻抗连接在电阻器电容器输出节点处,则会创建分压器。 这可能是某些应用程序中的一个问题。 有一个双反馈电路可用于将电压恢复到正确水平。

    如果串联电阻器(~100欧姆)和较小值电容器产生可接受的稳定输出,则这是一个选项。 通过对放大器级的输入应用小信号(1 kHz,~20 mVpk)信号并使用DSO观察输出波形,您可以获得电路稳定性的相对检查。 检查过冲或下冲的液位。 请参阅TI模拟工程师的袖珍型参考(在线提供)中的瞬态过冲和相位裕度与百分比过冲数字,以确定相位裕度。 R和C可相应调整。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程