INA296B2QDDFRQ1 [TI]

符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 | DDF | 8 | -40 to 125;
INA296B2QDDFRQ1
型号: INA296B2QDDFRQ1
厂家: TEXAS INSTRUMENTS    TEXAS INSTRUMENTS
描述:

符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

放大器
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INA296A-Q1, INA296B-Q1  
ZHCSRT2 FEBRUARY 2023  
INA296x-Q1 AEC-Q100 标准、–5V 110V、双向、1.1MHz8V/μs、超精密  
电流检测放大器  
1 特性  
3 说明  
• 符合面向汽车应用AEC-Q100 标准  
– 温度等1-40°C +125°CTA  
功能安全型  
INA296x-Q1 是一款超精密双向电流检测放大器可在  
-5 V 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压  
与电源电压无关。该器件在 ±10µV最大值的  
低失调电压、±0.01%大值小增益误差和  
166dB典型值的高直流 CMRR 等特性的综合作用  
实现高精度电流测量。INA296x-Q1 有  
1.1MHz 的高信号带宽和快速稳定时间不仅适用于高  
压双向直流电流测量还适用于高速应用例如瞬态  
检测和快速过流保护。  
可提供用于功能安全系统设计的文档  
• 宽共模电压:  
– 工作电压-5 V +110 V  
– 可承受电压-20 V +120 V  
• 双向运行  
• 较高的小信号带宽1.1 MHz在所有增益下)  
• 压摆率8 V/µs  
• 阶跃响应稳定时间1%1 µs  
• 出色的共模抑制(CMRR)166 dB  
• 精度:  
INA296x-Q1 2.7V 20V 的单电源供电消耗  
2.5mA 的电源电流。INA296x-Q1 有五个增益选项:  
10V/V20V/V50V/V100V/V 200V/V。运用多  
个增益选项可实现在可用的分流电阻值和宽输出动态  
范围要求之间进行优化。  
– 增益误差最大值)  
• 版A±0.01%±1ppm/°C 漂移  
• 版B±0.1%±5ppm/°C 漂移  
– 失调电压最大值)  
INA296x-Q1 额定工作温度范围为-40°C 至  
+125°C并且采用节省空间的 8 引脚 SOT-23 封装和  
8 VSSOP 封装。  
• 版A±10 µV±0.1 µV/°C 漂移  
• 版B±150 µV±0.5 µV/°C 漂移  
• 可用增益:  
封装信息(1)  
封装尺寸标称值)  
器件型号  
封装  
SOT-23 (8)  
2.90mm × 1.60mm  
3.00mm × 3.00mm  
4.90mm × 3.91mm  
INA296A1-Q110 V/V  
INA296A2-Q120 V/V  
INA296A3-Q150 V/V  
INA296A-Q1  
INA296B-Q1  
VSSOP (8)(2)  
SOIC (8)(2)  
INA296A4-Q1100 V/V  
INA296A5-Q1200 V/V  
(1) 如需了解所有可用封装请参阅数据表末尾的封装选项附录。  
(2) 封装仅为预发布版  
• 封装选项SOT23-8VSSOP-8SOIC-8  
RSENSE  
48 V  
12 V  
2 应用  
PWM  
PWM  
直流/直流转换器  
电池管理系(BMS)  
燃料电池控制单元  
智能接线盒  
IN+  
INœ  
VS  
IN+  
INœ  
VS  
OUT  
OUT  
CBYPASS  
REF1  
REF2  
REF1  
REF2  
CBYPASS  
GND  
GND  
典型应- 直流/直流转换器  
本文档旨在为方便起见提供有TI 产品中文版本的信息以确认产品的概要。有关适用的官方英文版本的最新信息请访问  
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内容  
1 特性................................................................................... 1  
2 应用................................................................................... 1  
3 说明................................................................................... 1  
4 修订历史记录.....................................................................2  
5 器件比较............................................................................ 3  
6 引脚配置和功能................................................................. 3  
7 规格................................................................................... 4  
7.1 绝对最大额定值...........................................................4  
7.2 ESD 等级.................................................................... 4  
7.3 建议运行条件.............................................................. 4  
7.4 热性能信息..................................................................4  
7.5 电气特性......................................................................5  
7.6 典型特性......................................................................8  
8 详细说明.......................................................................... 15  
8.1 概述...........................................................................15  
8.2 功能方框图................................................................15  
8.3 特性说明....................................................................15  
8.4 器件功能模式............................................................ 16  
9 应用和实现.......................................................................21  
9.1 应用信息....................................................................21  
9.2 典型应用....................................................................22  
9.3 电源相关建议............................................................ 24  
9.4 布局...........................................................................24  
10 器件和文档支持............................................................. 25  
10.1 接收文档更新通知................................................... 25  
10.2 支持资源..................................................................25  
10.3 商标.........................................................................25  
10.4 静电放电警告.......................................................... 25  
10.5 术语表..................................................................... 25  
11 机械、封装和可订购信息............................................... 25  
4 修订历史记录  
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日期  
修订版本  
说明  
February 2023  
*
初始发行版  
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5 器件比较  
5-1. 器件比较  
器件名称  
增益  
10V/V  
INA296A1-Q11INA296B1-Q1  
INA296A2-Q11INA296B2-Q1  
INA296A3-Q11INA296B3-Q1  
INA296A4-Q11INA296B4-Q1  
INA296A5-Q11INA296B5-Q1  
20V/V  
50V/V  
100V/V  
200V/V  
6 引脚配置和功能  
INœ  
1
8
7
6
5
IN+  
INœ  
1
2
3
4
8
7
6
5
IN+  
GND  
REF2  
NC  
2
3
4
REF1  
Vs  
GND  
REF1  
Vs  
REF2  
NC  
OUT  
OUT  
Not to scale  
Not to scale  
1.此封装仅为预发布版。  
6-1. INA296x-Q1DDF 8 SOT-23 顶视  
6-2. INA296x-Q1D DGK 8 SOIC 和  
8 VSSOP 顶视图  
6-1. 引脚功能DDDF DGK 封装  
引脚  
类型  
说明  
名称  
编号  
GND  
2
接地  
输入  
接地  
电流检测放大器正输入。对于高侧应用连接至感测电阻的总线电压侧。对于低侧应用连  
接至感测电阻的负载侧。  
IN+  
8
1
电流检测放大器负输入。对于高侧应用连接至感测电阻的负载侧。对于低侧应用连接至  
感测电阻的接地侧。  
IN–  
输入  
NC  
4
5
接地  
输出  
保留。接地。  
输出电压  
OUT  
1 电压。0V VS连接到电压电势有关连接选项请参阅使用基准引脚调整输  
。  
REF1  
7
输入  
2 电压。0V VS连接到电压电势有关连接选项请参阅使用基准引脚调整输  
。  
REF2  
VS  
3
6
输入  
电源  
电源2.7V 20V  
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7 规格  
7.1 绝对最大额定值  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明(1)  
最小值  
最大值  
单位  
VS  
22  
V
电源电压  
30  
120  
V
V
(VIN+) (VIN–  
)
30  
20  
(2)  
模拟输入VIN+VIN–  
共模  
VS + 0.3  
Vs + 0.3  
150  
V
REF1REF2NC 输入  
GND 0.3  
GND 0.3  
-55  
V
输出  
TA  
输出  
°C  
°C  
°C  
工作温度  
结温  
TJ  
150  
Tstg  
150  
65  
贮存温度  
(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不意味着器件在这些条件下或在建议工作条件以外的任何其他  
条件下能够正常运行。如果超出建议工作条件但在绝对最大额定值范围内使用器件可能不会完全正常运行这可能影响器件的可靠  
性、功能和性能并缩短器件寿命。  
(2)  
VIN+ VIN- 分别IN+ IN脚上的电压。  
7.2 ESD 等级  
单位  
人体放电模(HBM)AEC Q100-002((1))  
HBM ESD 分类等2  
±2000  
V(ESD)  
V
静电放电  
充电器件模(CDM)AEC Q100-011  
CDM ESD 分类等C6  
±1000  
(1) AEC Q100-002 指示应当按ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执HBM 应力测试。  
7.3 建议运行条件  
在自然通风条件下的工作温度范围内测得除非另有说明)  
最小值  
5  
标称值  
最大值  
单位  
VCM  
48  
5
110  
20  
V
V
共模输入范围  
VS  
TA  
2.7  
工作电源电压范围  
环境温度  
-40  
125  
°C  
7.4 热性能信息  
INA296x -Q1  
DGK (VSSOP)(2)  
8 引脚  
DDF (SOT23)  
8 个引脚  
129.7  
58  
D (SOIC)((2))  
热指标(1)  
单位  
8 引脚  
待定  
待定  
待定  
待定  
待定  
RθJA  
RθJC(top)  
RθJB  
ΨJT  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
°C/W  
结至环境热阻  
待定  
结至外壳顶部热阻  
结至电路板热阻  
待定  
52.6  
待定  
2.3  
结至顶部特征参数  
结至电路板特征参数  
待定  
52.3  
ΨJB  
待定  
(1) 有关新旧热指标的更多信息请参阅半导体IC 封装热指标应用报告。  
(2) 此封装仅为预发布版。  
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7.5 电气特性  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
输入  
VIN+VIN= 5V 110VVSENSE  
0mV  
TA = 40°C 125°C  
=
=
=
共模输入范围(1)  
5  
150  
120  
VCM  
110  
V
VIN+VIN= 5V 110VVSENSE  
0mV  
TA = 40°C 125°CINA296A-Q1  
166  
130  
CMRR  
dB  
共模抑制比以输入为基准  
VIN+VIN= 5V 110VVSENSE  
0mV  
TA = 40°C 125°CINA296B-Q1  
f = 50kHz  
105  
±5  
VSENSE = 0mVINA296A1-Q1  
VSENSE = 0mVINA296A2-Q1  
±20  
±15  
±3  
VSENSE = 0mVINA296A3-Q1,  
INA296A4-Q1  
Vos  
±3  
±10  
µV  
失调电压以输入为基准  
VSENSE = 0mVINA296A5-Q1  
VSENSE = 0mVINA296B-Q1  
±2  
±25  
±50  
±30  
±8  
±150  
±250  
±150  
TA = 40°C 125°CINA296A1-Q1  
TA = 40°C 125°CINA296A2-Q1  
dVos/dT  
nV/°C  
失调电压漂移以输入为基准  
TA = 40°C 125°CINA296A3-Q1,  
INA296A4-Q1INA296A5-Q1  
±20  
±100  
±500  
±100  
TA = 40°C 125°CINA296B-Q1  
VS = 2.7V 20VVSENSE = 0mV,  
VREF1 = VREF2 = 1V,  
TA = 40°C 125°CINA296A1-Q1  
±0.2  
±0.1  
±1  
VS = 2.7V 20VVSENSE = 0mV,  
VREF1 = VREF2 = 1V,  
±0.75  
TA = 40°C 125°CINA296A2-Q1  
PSRR  
µV/V  
电源抑制比以输入为基准  
VS = 2.7V 20VVSENSE = 0mV,  
VREF1 = VREF2 = 1V,  
TA = 40°C 125°CINA296A3-Q1,  
INA296A4-Q1INA296A5-Q1  
±0.06  
±0.5  
±10  
VS = 2.7V 20VVSENSE = 0mV,  
VREF1 = VREF2 = 1V,  
TA = 40°C 125°CINA296B-Q1  
±1  
35  
IB  
IB+IBVSENSE = 0mV  
25  
0
45  
VS  
uA  
V
输入偏置电流  
基准输入范围  
输出  
10  
20  
V/V  
V/V  
V/V  
V/V  
V/V  
A1B1 器件  
A2B2 器件  
A3B3 器件  
A4B4 器件  
A5B5 器件  
G
50  
增益  
100  
200  
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TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV),  
INA296A1-Q1INA296A2-Q1,  
INA296A3-Q1  
±0.002  
±0.01  
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV),  
INA296A4-Q1INA296A5-Q1  
%
增益误差  
±0.003  
±0.02  
±0.015  
±0.1  
(GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV),  
INA296B-Q1  
GERR  
TA = 40°C +125°C,  
INA296A1-Q1INA296A2-Q1,  
INA296A3-Q1  
±0.05  
±1  
ppm/°C  
TA = 40°C +125°C,  
增益误差漂移  
±0.1  
±0.2  
±2  
±5  
INA296A4-Q1INA296A5-Q1  
TA = 40°C +125°C,  
INA296B-Q1  
±0.001  
1
%
非线性误差  
nF  
无持续振荡无隔离电阻器  
最大容性负载  
电压输出  
RL = 10kΩGND,  
TA= 40°C +125°C  
V
相对VS 电源轨的摆幅  
VS 0.07 VS 0.2  
RL = 10kΩGNDVSENSE = 0mV,  
VREF1 = VREF2 = 0V,  
8
20  
mV  
对地摆幅  
TA = 40°C +125°C  
参考输入  
VREF1 = VREF2 = 0.5V 4.5V,  
TA = 40°C +125°CINA296A1-Q1,  
±1  
±0.5  
±10  
±2.5  
±1.5  
±20  
VREF1 = VREF2 = 0.5V 4.5V,  
TA = 40°C +125°CINA296A2-  
Q1INA296A3-Q1INA296A4-Q1,  
INA296A5-Q1  
RVRR  
µV/V  
基准电压抑制比以输入为基准  
VREF1 = VREF2 = 0.5V 4.5V,  
TA = 40°C +125°CINA296B-Q1  
VSENSE = 0mV VOUT = |(VREF1  
VREF2)| / 2,  
VREF1 = VSVREF2 = GND  
VREF1 = GNDVREF2 = VS  
+
±0.002  
±0.002  
±0.005  
TA = 40°C +125°CINA296A1-  
Q1INA296A2-Q1,  
VSENSE =0mV VOUT = |(VREF1  
VREF2)| / 2,  
VREF1 = VSVREF2 = GND  
VREF1 = GNDVREF2 = VS  
+
%
基准分压器精度  
±0.01  
±0.15  
TA = 40°C +125°CINA296A3-  
Q1INA296A4-Q1INA296A5-Q1  
VSENSE =0mV VOUT = |(VREF1  
VREF2)| / 2,  
VREF1 = VSVREF2 = GND  
VREF1 = GNDVREF2 = VS  
+
±0.02  
1.1  
TA = 40°C +125°CINA296B-Q1  
频率响应  
BW  
MHz  
所有增益,−3dB 带宽  
带宽  
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TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
参数  
测试条件  
最小值  
典型值  
最大值  
单位  
VIN+VIN= 48VVOUT = 0.5V 至  
4.5V,  
1.5  
µs  
输出稳定0.5%  
VIN+VIN= 48VVOUT = 0.5V 至  
4.5V,  
输出稳定1%  
1
µs  
趋稳时间  
压摆率  
VIN+VIN= 48VVOUT = 0.5V 至  
4.5V,  
输出稳定5%  
0.5  
8
µs  
SR  
V/µs  
上升  
噪声以输入为基准)  
电压噪声密度  
电源  
62  
49  
39  
36  
28  
A1B1 器件  
A2B2 器件  
A3B3 器件  
A4B4 器件  
A5B5 器件  
nV/Hz  
VS  
2.7  
-40  
20  
3
V
电源电压  
VSENSE = 0mV  
2.5  
mA  
IQ  
静态电流  
VSENSE = 0mV,  
TA = 40°C +125°C  
3.2  
mA  
温度  
TA  
125  
°C  
指定的范围  
(1)  
VIN+ VIN- 的共模电压不得超过指定的共模输入范围。  
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7.6 典型特性  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
Input Offset Voltage (V)  
Input Offset Voltage (V)  
7-1. INA296A1-Q1 输入失调电压产生分布图  
7-2. INA296A2-Q1 输入失调电压产生分布图  
Input Offset Voltage (V)  
Input Offset Voltage (V)  
7-3. INA296A3-Q1 INA296A4-Q1 输入失调电压产生分布图  
7-4. INA296A5-Q1 输入失调电压产生分布图  
12  
8
G = 10  
G = 20  
G = 50  
G = 100  
G = 200  
4
0
-4  
-8  
-12  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
Temperature (C)  
Input Offset Voltage (V)  
INA296A-Q1  
7-6. 输入失调电压与温度间的关系  
7-5. 所有增INA296B-Q1 输入失调电压产生分布图  
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7.6 典型特(continued)  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
10  
8
6
4
2
0
-2  
-4  
-6  
G = 10  
G = 20  
G = 50  
G = 100  
G = 200  
-8  
-10  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
Temperature (C)  
INA296A-Q1  
INA296A-Q1  
7-7. 共模抑制比与温度间的关系  
7-8. 共模抑制比与频率间的关系  
50  
40  
30  
20  
10  
0
G = 10  
G = 20  
G = 50  
G = 100  
G = 200  
-10  
10  
100  
1k  
10k  
100k  
1M  
10M  
Frequency (Hz)  
Gain Error (m%)  
1 % = 1000 m%  
7-9. 增益与频率间的关系  
7-10. INA296A1-Q1INA296A2-Q1 INA296A3-Q1 增益误差  
产生分布图  
Gain Error (m%)  
Gain Error (m%)  
1 % = 1000 m%  
1 % = 1000 m%  
7-12. 所有增INA296B-Q1 增益误差产生分布图  
7-11. INA296A4-Q1 INA296A5-Q1 增益误差产生分布图  
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7.6 典型特(continued)  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
40  
30  
0.5  
0.4  
0.3  
0.2  
0.1  
0
G = 10  
G = 20  
G = 50  
G = 100  
G = 200  
20  
10  
0
-0.1  
-0.2  
-0.3  
-0.4  
-0.5  
-10  
-20  
-30  
-40  
G = 10  
G = 20  
G = 50  
G = 100  
G = 200  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
Temperature (C)  
Temperature (C)  
INA296A-Q1  
INA296A-Q1  
7-13. 增益误差与温度间的关系  
7-14. 电源抑制比与温度间的关系  
160  
140  
120  
100  
80  
G = 10  
G = 20  
G = 50 to 200  
60  
40  
20  
1
10  
100  
1k  
10k  
100k  
1M  
10M  
Frequency (Hz)  
INA296A-Q1  
VSENSE = 0V  
7-15. 电源抑制比与频率间的关系  
7-16. 输入偏置电流与共模电压间的关系  
50  
40  
30  
20  
10  
0
400  
320  
240  
160  
80  
IB+  
IB-  
IB+, VS = 0V  
IB-, VS = 0V  
VS = 2.7V to 20V, VCM = 110V  
VS = 2.7V to 20V, VCM = 48V  
VS = 2.7V to 20V, VCM = -5V  
VS = 0V, VCM = 110V  
0
-80  
-160  
-240  
-320  
-10  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
-2000 -1500 -1000 -500  
0
500 1000 1500 2000  
Temperature (C)  
VSENSE (mV)  
7-17. 输入偏置电流与温度间的关系  
7-18. INA296x1-Q1 输入偏置电流VSENSE 间的关系  
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7.6 典型特(continued)  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
250  
200  
150  
100  
50  
150  
125  
100  
75  
IB+  
IB-  
IB+  
IB-  
IB+, VS = 0V  
IB-, VS = 0V  
IB+, VS = 0V  
IB-, VS = 0V  
50  
0
25  
-50  
0
-100  
-150  
-200  
-25  
-50  
-75  
-1000 -750 -500 -250  
0
250  
500  
750 1000  
-400 -300 -200 -100  
0
100  
200  
300  
400  
VSENSE (mV)  
VSENSE (mV)  
7-19. INA296x2-Q1 输入偏置电流VSENSE 间的关系  
7-20. INA296x3-Q1 INA296x4-Q1 输入偏置电流VSENSE 间  
的关系  
84  
VS  
IB+  
IB-  
125C  
72  
60  
48  
36  
24  
12  
0
VS - 0.3  
VS - 0.6  
25C  
IB+, VS = 0V  
IB-, VS = 0V  
-40C  
VS - 0.9  
VS - 1.2  
GND + 1.2  
GND + 0.9  
GND + 0.6  
GND + 0.3  
GND  
-12  
-24  
-100  
-75  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
0
2.5  
5
7.5  
10  
VSENSE (mV)  
Output Current (mA)  
VS = 2.7V  
7-21. INA296x5-Q1 输入偏置电流VSENSE 间的关系  
7-22. 输出电压与输出电流间的关系  
200  
100  
10  
1
0.1  
0.01  
10  
100  
1k  
10k  
100k  
1M  
10M  
Frequency (Hz)  
VS = 5V 20V  
7-24. 输出阻抗与频率间的关系  
7-23. 输出电压与输出电流间的关系  
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7.6 典型特(continued)  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
0
-0.1  
-0.2  
-0.3  
-0.4  
20  
15  
10  
5
VS = 2.7V  
VS = 5V  
VS = 20V  
VS = 20V  
VS = 5V  
VS = 2.7V  
0
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
Temperature (C)  
Temperature (C)  
VREF1 = VREF2 =  
RL = 10kΩGND  
RL = 10kΩGND  
0VVSENSE = 0V  
.
7-26. 相对GND 的摆幅与温度间的关系  
7-25. 电源摆幅与温度间的关系  
100  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
G = 10  
G = 20  
G = 50  
G = 100  
G = 200  
10  
1
10  
100  
1k  
10k  
100k  
1M  
10M  
Time (1 s/div)  
Frequency (Hz)  
7-28. 0.1Hz 10Hz 电压噪声  
7-27. 输入参考噪声与频率间的关系  
40  
35  
30  
25  
20  
15  
10  
5
VS = 20V, Sinking  
VS = 20V, Sourcing  
VS = 5V, Sinking  
VS = 5V, Sourcing  
VS = 2.7V, Sinking  
VS = 2.7V, Sourcing  
-50  
-25  
0
25  
50  
75  
100  
125  
150  
Temperature (C)  
VSENSE = 0V  
7-29. 短路电流与温度间的关系  
7-30. 静态电流与温度间的关系  
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7.6 典型特(continued)  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
3
2.5  
2
3
2.8  
2.6  
2.4  
2.2  
2
1.5  
1
1.8  
1.6  
1.4  
125C  
25C  
-40C  
VS = 20V  
VS = 5V  
VS = 2.7V  
0.5  
0
0
2.5  
5
7.5  
10  
12.5  
15  
17.5  
20  
-20  
0
20  
40  
60  
80  
100  
120  
Supply Voltage (V)  
Common-Mode Voltage (V)  
VREF1 = VREF2 =  
.
.
0VVSENSE = 0V  
7-31. 静态电流与电源电压间的关系  
7-32. 静态电流与共模电压间的关系  
Common-Mode  
Voltage  
Input Voltage  
Output Voltage  
Output Voltage  
Time (2 s/div)  
Time (500 ns/div)  
INA296A4-Q1  
VCM = -5V 110V,  
.
VSENSE = 0V  
7-34. 小阶跃响应  
7-33. 共模电压快速瞬态脉冲  
Input Voltage  
Output Voltage  
Supply Voltage  
Output Voltage  
0V  
0V  
Time (5 s/div)  
Time (500 ns/div)  
INA296A4-Q1  
7-36. 启动响应  
7-35. 大阶跃响应  
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7.6 典型特(continued)  
TA = 25°CVS = 5VVSENSE = VIN+ VINVCM = VIN= 48V VREF1 = VREF2 = VS/2 时测得除非另有说明)  
Supply Voltage  
Output Voltage  
0V  
0V  
Time (20 s/div)  
7-37. 欠压恢复  
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8 详细说明  
8.1 概述  
INA296x-Q1 是一款高侧、直列式或低侧双向高速电流感测放大器具有宽共模范围、高精度、零漂移拓扑、出色  
的共模抑制比 (CMRR) 和快速压摆率。它有不同的增益版本以便根据应用来优化输出动态范围。INA296x-Q1  
使用特定的架构进行设计可实现 35µA 的低偏置电流额定共模电压范围为 -5V 110V信号带宽高达  
1.1MHz。  
8.2 功能方框图  
VS  
REF1  
REF2  
IN+  
IN-  
+
+
OUT  
œ
œ
GND  
8.3 特性说明  
8.3.1 放大器输入共模信号  
INA296x-Q1 支持从 -5V +110V 的宽输入共模电压。INA296x-Q1 的内部拓扑支持共模范围超过电源电压  
(VS)。因此INA296x-Q1 可用于超2.7V 20V 电源电压范围的低侧、直列式和高侧电流感测应用。  
8.3.1.1 输入信号带宽  
INA296x-Q1 提供多种增益选项包括 10V/V20V/V50V/V100V/V 200V/V。独特的多级设计使放大器能  
够在所有增益下实1.1MHz 的高带宽。这个高带宽可提供快速检测和处理过流事件所需的吞吐量和快速响应。  
8.3.1.2 低输入偏置电流  
在共模电压高达 110V INA296x-Q1 输入的每个输入引脚消耗 35µA典型值偏置电流可在需要较低电流  
泄漏的应用中实现精密的电流感测。不同于输入偏置电流与共模电压成正比的许多高电压电流感测放大器,  
INA296x-Q1 的输入偏置电流在整个共模电压范围内保持恒定。  
8.3.1.3 VSENSE 运行  
INA296x-Q1 在整个有效的 VSENSE 范围内实现高性能运行。INA296x-Q1 的零漂移输入架构提供在 -40°C 至  
+125°C 的宽工作温度范围内准确测量低 VSENSE 电平所需的低失调电压和低温漂。当使用低欧姆值分流器进行低  
电流测量时因为分流器上的功率损耗显著降低所以VSENSE 运行特别有益。  
8.3.1.4 宽固定增益输出  
在室温下INA296x-Q1 大增益误差为 ±0.01%-40°C +125°C 整个温度范围内大漂移为  
±1ppm/°CINA296x-Q1 提供了多种增益选项10V/V20V/V50V/V100V/V 200V/V系统设计人员应根  
据其所需的信噪比和其他系统要求例如动态电流范围和满标度输出电压目标进行选择。  
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8.3.1.5 宽电源电压  
INA296x-Q1 2.7V 20V 的宽电源电压范围内工作。虽INA296x-Q1 的输入共模电压范围与电源电压无关,  
但输出电压受施加到器件的电源电压的约束。输出电压可以从低至 20mV 到高至 200mV 不等但要低于电源电  
压。  
8.4 器件功能模式  
8.4.1 使用基准引脚调整输出  
8-1 显示了基准分压器精度测试电路。INA296x-Q1 输出可配置为支持单向或双向运行。  
VS  
VS  
INœ  
œ
OUT  
+
IN+  
REF2  
REF1  
GND  
8-1. 基准分压器精度测试电路  
通过向基准电压输入 REF1 REF2 施加一个或多个电压来设置输出电压。基准输入连接到内部增益网络。两个  
基准引脚的运行是相同的。连接到两个基准引脚的电阻器网络具有超高精度和匹配度。当电流感测输入电压为 0V  
输出准确设置为施加到基准电压输入的电压的一半方程式 1 所示。在大多数双向应用中一个基准输入  
连接到正电源另一个基准输入连接到负电源GND 引脚),以便将输出电压设置1/2 Vs。  
V
+ V  
REF1  
REF2  
V
= G × V  
− V +  
IN −  
(1)  
OUT  
IN +  
2
8.4.2 单向电流测量的基准引脚连接  
单向操作允许通过电阻分流器在一个方向上测量电流。对于单向操作将器件基准引脚连接在一起然后连接到  
负轨参阅 以接地为基准的输出 部分或正轨参阅 VS 为基准的输出 部分。所需的差分输入极性取决于  
基准输入设置。放大器输出与基准轨的偏离与通过外部分流电阻器的电流成比例。如果放大器基准引脚连接到正  
则输入极性必须为负才能将放大器输出向下移动朝向地。如果将放大器基准引脚接地则输入极性必须  
为正才能使放大器输出向上移动朝向电源。  
以下各部分描述了如何为单向操作情况配置输出。  
8.4.2.1 以接地为基准的输出  
在单向模式下使INA296x-Q1且具有以接地为基准的输出时两个参考输入均连接到地。当输入具有 0V 差分  
电压时请参阅8-2),此配置将输出接地。  
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VS  
VS  
INœ  
œ
OUT  
REF2  
REF1  
+
IN+  
GND  
8-2. 以接地为基准的输出  
8.4.2.2 VS 为基准的输出  
通过将两个基准引脚连接到正电源来配置输出以 VS 为基准的单向模式。对于需要上电并稳定放大器输出信号的  
电路和其他控制电路在向负载供电之前使用此配置请参阅8-3。  
VS  
VS  
INœ  
œ
OUT  
+
REF2  
REF1  
IN+  
GND  
8-3. VS 为基准的输出  
8.4.3 双向电流测量的基准引脚连接  
INA296x-Q1 测量流经电阻器通常称为电流感测电阻器或分流电阻器的电流产生的差分电压。根据基准引脚上  
的电压电势INA296x-Q1 可以在单向或双向模式下运行。  
输出级的线性范围受限于输出电压接近地的程度以及电源电压规格 中所述。电流感测电阻的选择、要测量的  
电流范围、增益选项的选择以及施加到基准引脚的电压都应该使INA296x-Q1 保持在线性工作区域内。  
8.4.3.1 输出设置为外部基准电压  
将两个引脚连接在一起然后连接到基准电压会导致以下结果在输入引脚短路0V 差分输入的情况下输出电  
压等于基准电压。8-4 显示了此配置。当 IN+ 引脚相对于 IN- 引脚为负时输出电压降至基准电压以下当  
IN+ 引脚相对IN- 引脚为正时输出电压增加。这种技术是将输出偏置到精确电压的准确方法。  
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VS  
VS  
INœ  
œ
OUT  
REF2  
REF1  
+
IN+  
REF5025  
2.5-V  
Reference  
GND  
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8-4. 外部基准输出  
8.4.3.2 输出设置1/2 Vs 电压  
通过将一个基准引脚连接到 VS将另一个连接到 GND 引脚8-5 显示了在没有差分输入时输出设置为电源  
电压的一半。这种方法会使电源电压产生比例式偏移在这种情况下在输入端施加 0V输出电压保持在  
VS/2。  
VS  
VS  
IN–  
OUT  
Output  
+
IN+  
REF1  
REF2  
GND  
8-5. 1/2 Vs 电压输出  
8.4.3.3 输出设置1/2 外部基准  
在这种情况下8-6 显示了如何通过将一个 REF 引脚连接到地、将另一个 REF 引脚连接到基准来得到 1/2  
的外部基准。  
VS  
VS  
IN–  
OUT  
+
IN+  
REF5025  
2.5-V  
Reference  
REF1  
REF2  
GND  
8-6. 1/2 外部基准输出  
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8.4.3.4 使用电阻分压器设置输出  
INA296x-Q1 基准引脚支持调整输出电压的中点以便系统电路连接到模数转换器 (ADC) 或其他放大器。基准引  
脚设计为直接连接到电源、地或低阻抗基准电压。基准引脚可以连接在一起并使用电阻分压器进行偏置以实现  
自定义输出电压。如果在此配置中使用放大器8-7 所示则可将输出用作相对于电阻分压器电压的差分信  
号。不建议在此配置中将放大器输出用作单端信号因为内部阻抗偏移会对器件性能规格产生不利影响。如果需  
要单端测量TI 建议使用外部运算放大器来缓冲电阻分压器电压参阅8-8。  
VS  
VS  
R1  
INœ  
œ
OUT  
TO ADC+  
+
TO ADCœ  
IN+  
REF2  
REF1  
R2  
GND  
8-7. 使用电阻分压器设置基准  
VS  
VS  
R1  
IN–  
IN+  
OUT  
TO ADC  
+
REF2  
REF1  
R2  
GND  
Op Amp  
8-8. 使用电阻分压器和运算放大器缓冲器来设置基准  
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8.4.4 高信号吞吐量  
在增益为 20V/V 和压摆率为 8V/µs INA296x-Q1 带宽为 1.1MHz专门设计用于检测和保护应用程序免受快  
速浪涌电流的影响。如8-1 中所示对于在 2mΩ 分流器上测量 75A 阈值的系统INA296x-Q1 响应时间小于  
1μs。  
8-1. 响应时间  
等式  
INA296x-Q1 AT VS = 5V  
参数  
G
20V/V  
100A  
75 A  
2mΩ  
4V  
增益  
IMAX  
最大电流  
阈值电流  
IThreshold  
RSENSE  
VOUT_MAX  
VOUT_THR  
SR  
电流感测电阻值  
最大电流下的输出电压  
阈值电流下的输出电压  
压摆率  
VOUT_MAX = IMAX × RSENSE × G  
VOUT_THR = ITHR × RSENSE × G  
3V  
8V/µs  
< 1µs  
Tresponse  
Tresponse= VOUT_THR / SR  
输出响应时间  
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9 应用和实现  
备注  
以下应用部分中的信息不属TI 器件规格的范围TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定  
器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计以确保系统功能。  
9.1 应用信息  
当电流经电阻流向负载时INA296x-Q1 会将在电流感测电阻器两端产生的电压放大。INA296x-Q1 具有宽输入共  
模电压范围和高共模抑制比因此可使用各种电压轨同时仍能维持精确的电流测量。  
9.1.1 RSENSE 和器件增益选择  
通过选择尽可能最大的电流感测电阻值可以提高任何电流感测放大器的精度。较大的感测电阻值可在给定电流  
量下使差分输入信号达到最大并减小失调电压的误差贡献。但是由于封装的物理尺寸、封装结构和最大功耗  
不同在给定的应用中对于电流感测电阻值可以有多大存在一些实际限制。方程式 2 给出了在给定功率损耗预  
算下电流感测电阻的最大值。  
PDMAX  
RSENSE  
<
2
IMAX  
(2)  
其中:  
PDMAX RSENSE 中的最大允许功率损耗。  
IMAX 是将流RSENSE 的最大电流。  
电流感测电阻的大小和器件增益的其他限制取决于电源电VS 和器件摆幅至轨限制。为了确保电流感测信号适当  
地传递到输出必须检查正和负输出摆幅限制。方程式 3 提供了 RSENSE GAIN 的最大值以便防止设备超过  
正摆幅限制。  
IMAX ª RSENSE ª GAIN < VSP  
(3)  
其中:  
IMAX 是将流RSENSE 的最大电流。  
GAIN 是电流感测放大器的增益。  
VSP 是器件的正输出摆幅中所指定。  
为了避免在选RSENSE 的值时出现正输出摆幅限制在感测电阻的值与所考虑的器件增益之间总是存在权衡。如  
果为最大功率损耗选择的感测电阻太大则可以选择较低的增益器件以避免正摆幅限制。  
负摆幅限制对给定应用的感测电阻值可以小到何种程度施加了限制。方程4 提供了对感测电阻最小值的限制。  
IMIN ª RSENSE ª GAIN > VSN  
(4)  
其中:  
IMIN 是将流RSENSE 的最小电流。  
GAIN 是电流感测放大器的增益。  
VSN 是器件的负输出摆幅中所指定。  
9-1 显示了使用 INA296x-Q1 的五个不同增益版本所获得的不同结果示例。从表格数据中可以看出最高增益  
的器件支持使用较小的分流电阻器并降低元件中的功率损耗。  
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9-1. RSENSE 选择和功率损耗(1)  
VS = 5V 时的结果  
参数  
等式  
A1B1 器件 A2B2 器件 A3B3 器件 A4B4 器件 A5B5 器件  
G
10V/V  
500mV  
50mΩ  
5W  
20V/V  
250mV  
25mΩ  
2.5W  
50V/V  
100mV  
10mΩ  
1W  
100V/V  
50mV  
5mΩ  
200V/V  
25mV  
增益  
VSENSE  
RSENSE  
PSENSE  
VSENSE = VOUT / G  
理想的差分输入电压  
电流感测电阻值  
电流感测电阻功率损耗  
RSENSE = VSENSE / IMAX  
2.5mΩ  
0.25W  
RSENSE × IMAX  
2
0.5W  
(1) 设计示例满量程电流10A最大输出电压设置5V。  
9.2 典型应用  
INA296x-Q1 是一款双向电流感测放大器能够通过共模电压-5V +110V 的电阻分流器来测量电流。  
9.2.1 螺线管应用中的电流感测  
22 V  
5 V  
VS  
Control  
IN+  
IN–  
OUT  
50 m  
INA  
REF2  
REF1  
GND  
9-1. 螺线管驱动应用电路  
9.2.1.1 设计要求  
在此示例应用中共模电压范围为 0V 22V。最大感测电流为 1.25A并可为 INA296x-Q1 提供 5V 电源。按照  
RSENSE 和器件增益选择 中的设计指南选定 50mΩ 的 RSENSE 20V/V 的增益以便提供良好的输出动态范  
围。9-2 列出了此应用的设计设置。  
9-2. 设计参数  
设计参数  
电源电压  
示例值  
5V  
0V 22V  
1.25A  
共模电压范围  
最大感应电流  
R
SENSE 电阻器  
50mΩ  
20V/V  
增益选项  
9.2.1.2 详细设计过程  
INA296x-Q1 设计为测量典型螺线管应用中的电流。INA296x-Q1 测量与螺线管串联放置在输出端的 50mΩ 分流  
器上的电流。INA296x-Q1 测量分流电阻器的差分电压信号20V/V 的增益在内部放大。INA296x-Q1 的输出连  
MCU 的模数转换(ADC)以使电流测量数字化。  
螺线管负载具有很高的电感通常容易发生故障。螺线管通常用于位置控制、精确的流体控制和流体调节。连续  
测量螺线管上的实时电流可以指示螺线管的过早失效这种过早失效会导致系统中的控制回路出现故障。测量高  
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侧电流还可指示可能在应用中损坏的螺线管或 FET 上是否存在任何接地故障。具有高带宽和压摆率的 INA296x-  
Q1 可用于检测快速过流情况以便防止接地短路故障造成螺线管损坏。  
9.2.1.3 应用曲线  
9-2 显示了螺线管的输出响应。  
50  
45  
40  
35  
30  
25  
20  
15  
10  
5
1.5  
1.2  
0.9  
0.6  
0.3  
0
Common-Mode Input Voltage  
VOUT  
-0.3  
-0.6  
-0.9  
-1.2  
-1.5  
-1.8  
0
-5  
Time (100 ms/div)  
9-2. 螺线管控制电流响应  
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9.3 电源相关建议  
因为输入端IN+ IN可使用 -5V +110V 之间的任何电压VS 无关),所以 INA296x-Q1 可以在连接  
的电源电(VS) 之外进行精确测量。例如VS 电源等5V 被测分流器的共模电压可高+110V。  
9.3.1 电源去耦  
电源旁路电容器的位置应尽可能靠近电源引脚和接地引脚。TI 建议使0.1μF 的旁路电容值。可以添加额外的去  
耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。  
9.4 布局  
9.4.1 布局指南  
建议用户采用优秀的布局规范。  
• 使用开尔文连接4 线制连接将输入引脚连接到感测电阻器。这种连接技术可确保在输入引脚之间仅检测电流  
感测电阻的阻抗。电流感测电阻布线不良通常会导致在输入引脚之间存在额外的电阻于电流感测电阻的欧  
姆值非常低任何额外的高载流阻抗都会导致严重的测量误差。  
• 电源旁路电容器的位置应尽可能靠近器件电源引脚和接地引脚。建议使0.1µF 的旁路电容器。可以添加额外  
的去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。  
9.4.2 布局示例  
RSHUNT  
IN-  
1
2
3
4
8
7
6
5
IN+  
CBYPASS  
VIA to Ground Plane  
VIA to Ground Plane  
GND  
REF2  
NC  
REF1  
VS  
VIA to Ground Plane  
VIA to Power Supply  
INA Device  
OUT  
9-3. INA296x-Q1 SOT-23 (DDF) VSSOP (DGK) 封装建议布局  
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10 器件和文档支持  
10.1 接收文档更新通知  
若要接收文档更新通知请导航至 ti.com.cn 上的器件产品文件夹。单击右上角的提醒我进行注册即可每周接收  
产品信息更改摘要关更改的详细信息请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。  
10.2 支持资源  
TI E2E支持论坛是工程师的重要参考资料可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解  
答或提出自己的问题可获得所需的快速设计帮助。  
链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范并且不一定反映 TI 的观点请参阅  
TI 《使用条款》。  
10.3 商标  
TI E2Eis a trademark of Texas Instruments.  
所有商标均为其各自所有者的财产。  
10.4 静电放电警告  
静电放(ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪(TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理  
和安装程序可能会损坏集成电路。  
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏这是因为非常细微的参  
数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。  
10.5 术语表  
TI 术语表  
本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。  
11 机械、封装和可订购信息  
下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更恕不另行通知且  
不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本请查阅左侧的导航栏。  
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PACKAGE OUTLINE  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
S
C
A
L
E
4
.
0
0
0
PLASTIC SMALL OUTLINE  
C
2.95  
2.65  
SEATING PLANE  
TYP  
PIN 1 ID  
AREA  
0.1 C  
A
6X 0.65  
8
1
2.95  
2.85  
NOTE 3  
2X  
1.95  
4
5
0.4  
0.2  
8X  
0.1  
C A  
B
1.65  
1.55  
B
1.1 MAX  
0.20  
0.08  
TYP  
SEE DETAIL A  
0.25  
GAGE PLANE  
0.1  
0.0  
0 - 8  
0.6  
0.3  
DETAIL A  
TYPICAL  
4222047/B 11/2015  
NOTES:  
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing  
per ASME Y14.5M.  
2. This drawing is subject to change without notice.  
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not  
exceed 0.15 mm per side.  
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EXAMPLE BOARD LAYOUT  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE  
8X (1.05)  
SYMM  
1
8
8X (0.45)  
SYMM  
6X (0.65)  
5
4
(R0.05)  
TYP  
(2.6)  
LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:15X  
SOLDER MASK  
OPENING  
SOLDER MASK  
OPENING  
METAL UNDER  
SOLDER MASK  
METAL  
SOLDER MASK  
DEFINED  
NON SOLDER MASK  
DEFINED  
SOLDER MASK DETAILS  
4222047/B 11/2015  
NOTES: (continued)  
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.  
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.  
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EXAMPLE STENCIL DESIGN  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE  
8X (1.05)  
SYMM  
(R0.05) TYP  
1
8
8X (0.45)  
SYMM  
6X (0.65)  
5
4
(2.6)  
SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X  
4222047/B 11/2015  
NOTES: (continued)  
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate  
design recommendations.  
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.  
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PACKAGE OPTION ADDENDUM  
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26-Apr-2023  
PACKAGING INFORMATION  
Orderable Device  
Status Package Type Package Pins Package  
Eco Plan  
Lead finish/  
Ball material  
MSL Peak Temp  
Op Temp (°C)  
Device Marking  
Samples  
Drawing  
Qty  
(1)  
(2)  
(3)  
(4/5)  
(6)  
INA296A1QDDFRQ1  
INA296A2QDDFRQ1  
INA296A3QDDFRQ1  
INA296A4QDDFRQ1  
INA296A5QDDFRQ1  
INA296B1QDDFRQ1  
INA296B2QDDFRQ1  
INA296B3QDDFRQ1  
INA296B4QDDFRQ1  
INA296B5QDDFRQ1  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
ACTIVE SOT-23-THIN  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
3000 RoHS & Green  
NIPDAU  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
Level-1-260C-UNLIM  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
-40 to 125  
2ZD3  
2ZE3  
2ZF3  
2ZG3  
2ZH3  
2ZI3  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
Samples  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
NIPDAU  
2ZJ3  
2ZK3  
2ZL3  
2ZM3  
(1) The marketing status values are defined as follows:  
ACTIVE: Product device recommended for new designs.  
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.  
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.  
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.  
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.  
(2) RoHS: TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance  
do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may  
reference these types of products as "Pb-Free".  
RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.  
Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based  
flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.  
(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.  
(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.  
Addendum-Page 1  
PACKAGE OPTION ADDENDUM  
www.ti.com  
26-Apr-2023  
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation  
of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.  
(6)  
Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two  
lines if the finish value exceeds the maximum column width.  
Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information  
provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and  
continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.  
TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.  
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.  
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF INA296A-Q1, INA296B-Q1 :  
Catalog : INA296A, INA296B  
NOTE: Qualified Version Definitions:  
Catalog - TI's standard catalog product  
Addendum-Page 2  
PACKAGE MATERIALS INFORMATION  
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27-Apr-2023  
TAPE AND REEL INFORMATION  
REEL DIMENSIONS  
TAPE DIMENSIONS  
K0  
P1  
W
B0  
Reel  
Diameter  
Cavity  
A0  
A0 Dimension designed to accommodate the component width  
B0 Dimension designed to accommodate the component length  
K0 Dimension designed to accommodate the component thickness  
Overall width of the carrier tape  
W
P1 Pitch between successive cavity centers  
Reel Width (W1)  
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE  
Sprocket Holes  
Q1 Q2  
Q3 Q4  
Q1 Q2  
Q3 Q4  
User Direction of Feed  
Pocket Quadrants  
*All dimensions are nominal  
Device  
Package Package Pins  
Type Drawing  
SPQ  
Reel  
Reel  
A0  
B0  
K0  
P1  
W
Pin1  
Diameter Width (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Quadrant  
(mm) W1 (mm)  
INA296A1QDDFRQ1  
INA296A2QDDFRQ1  
INA296A3QDDFRQ1  
INA296A4QDDFRQ1  
INA296A5QDDFRQ1  
INA296B1QDDFRQ1  
INA296B2QDDFRQ1  
INA296B3QDDFRQ1  
INA296B4QDDFRQ1  
SOT-23-  
THIN  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
180.0  
180.0  
180.0  
180.0  
180.0  
180.0  
180.0  
180.0  
180.0  
8.4  
8.4  
8.4  
8.4  
8.4  
8.4  
8.4  
8.4  
8.4  
3.15  
3.15  
3.15  
3.15  
3.15  
3.15  
3.15  
3.15  
3.15  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1  
3.1  
1.55  
1.55  
1.55  
1.55  
1.55  
1.55  
1.55  
1.55  
1.55  
4.0  
4.0  
4.0  
4.0  
4.0  
4.0  
4.0  
4.0  
4.0  
8.0  
8.0  
8.0  
8.0  
8.0  
8.0  
8.0  
8.0  
8.0  
Q3  
Q3  
Q3  
Q3  
Q3  
Q3  
Q3  
Q3  
Q3  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
SOT-23-  
THIN  
Pack Materials-Page 1  
PACKAGE MATERIALS INFORMATION  
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27-Apr-2023  
Device  
Package Package Pins  
Type Drawing  
SPQ  
Reel  
Reel  
A0  
B0  
K0  
P1  
W
Pin1  
Diameter Width (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Quadrant  
(mm) W1 (mm)  
INA296B5QDDFRQ1  
SOT-23-  
THIN  
DDF  
8
3000  
180.0  
8.4  
3.15  
3.1  
1.55  
4.0  
8.0  
Q3  
Pack Materials-Page 2  
PACKAGE MATERIALS INFORMATION  
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS  
Width (mm)  
H
W
L
*All dimensions are nominal  
Device  
Package Type Package Drawing Pins  
SPQ  
Length (mm) Width (mm) Height (mm)  
INA296A1QDDFRQ1  
INA296A2QDDFRQ1  
INA296A3QDDFRQ1  
INA296A4QDDFRQ1  
INA296A5QDDFRQ1  
INA296B1QDDFRQ1  
INA296B2QDDFRQ1  
INA296B3QDDFRQ1  
INA296B4QDDFRQ1  
INA296B5QDDFRQ1  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
SOT-23-THIN  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
DDF  
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
3000  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
210.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
185.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
35.0  
Pack Materials-Page 3  
PACKAGE OUTLINE  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
S
C
A
L
E
4
.
0
0
0
PLASTIC SMALL OUTLINE  
C
2.95  
2.65  
SEATING PLANE  
TYP  
PIN 1 ID  
AREA  
0.1 C  
A
6X 0.65  
8
1
2.95  
2.85  
NOTE 3  
2X  
1.95  
4
5
0.38  
0.22  
8X  
0.1  
C A B  
1.65  
1.55  
B
1.1 MAX  
0.20  
0.08  
TYP  
SEE DETAIL A  
0.25  
GAGE PLANE  
0.1  
0.0  
0 - 8  
0.6  
0.3  
DETAIL A  
TYPICAL  
4222047/C 10/2022  
NOTES:  
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing  
per ASME Y14.5M.  
2. This drawing is subject to change without notice.  
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not  
exceed 0.15 mm per side.  
www.ti.com  
EXAMPLE BOARD LAYOUT  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE  
8X (1.05)  
SYMM  
1
8
8X (0.45)  
SYMM  
6X (0.65)  
5
4
(R0.05)  
TYP  
(2.6)  
LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:15X  
SOLDER MASK  
OPENING  
SOLDER MASK  
OPENING  
METAL UNDER  
SOLDER MASK  
METAL  
SOLDER MASK  
DEFINED  
NON SOLDER MASK  
DEFINED  
SOLDER MASK DETAILS  
4222047/C 10/2022  
NOTES: (continued)  
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.  
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.  
www.ti.com  
EXAMPLE STENCIL DESIGN  
DDF0008A  
SOT-23 - 1.1 mm max height  
PLASTIC SMALL OUTLINE  
8X (1.05)  
SYMM  
(R0.05) TYP  
8
1
8X (0.45)  
SYMM  
6X (0.65)  
5
4
(2.6)  
SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X  
4222047/C 10/2022  
NOTES: (continued)  
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate  
design recommendations.  
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.  
www.ti.com  
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5- and 3.3-V Step-Down Synchronous Converters

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SMBus Multi-Output Power-Supply Controller

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SI9135_11

SMBus Multi-Output Power-Supply Controller

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Multi-Output, Sequence Selectable Power-Supply Controller for Mobile Applications

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SI9137LG

Multi-Output, Sequence Selectable Power-Supply Controller for Mobile Applications

Warning: Undefined variable $rtag in /www/wwwroot/website_ic37/www.icpdf.com/pdf/pdf/index.php on line 217
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