CLC416
双路低功耗, 120MHz的运算放大器
1998年9月
N
CLC416
双路低功耗, 120MHz的运算放大器
概述
该CLC416是一款双通道,宽带( 120MHz的)运算放大器。该
CLC416的功耗仅为39mW每通道可源出或
水槽为60mA的输出电流。这些特点使
为要求苛刻的CLC416一个多功能,高速的解决方案
应用程序是既功耗和成本敏感的。
采用美国国家半导体的经过验证的架构,这种双重电流
反馈放大器超过另类表现
解决方案,并为低功耗的新标准。该加电
保双运放实现了与-80dBc和低失真
-80dBc第二和第三,分别谐波。许多高
源阻抗应用将从CLC416的受益
6MΩ输入阻抗。最后,设计师将具有双极
部具有特别低的100nA的非反相偏置电流。
随着0.1分贝平坦度为30MHz的低差分增益和相位
错误, CLC416是专业视频的理想的一部分
处理和分配。在120MHz的-3dB带宽(A
v
=
2 )加上一个400V / μs的转换速率也使得CLC416
在对成本敏感的应用,例如视频的最佳选择
显示器,传真机,复印机,和CATV系统等。
特点
s
s
s
s
s
s
s
0.01%, 0.03° D
G
, Dφ
极低的输入偏置电流: 100nA的
高输入阻抗: 6MΩ
120MHz的-3dB带宽(A
v
= +2)
低功耗
高输出电流: 60毫安
廉价
应用
s
s
s
s
s
s
s
桌面视频系统
视频分发
闪光的A / D驱动器
高速驱动器
高源阻抗应用
专业视频处理
高分辨率显示器
频率响应(A
v
= +2V/V)
典型应用图
仪表放大器器
V
1
+
-
348
348
348
1/2
CLC416
1/2
CLC416
引脚
DIP & SOIC
348
-
348
348
V
OUT
= 3(V
2
- V
1
)
CLC405
V
o
1
V
INV
1
V
NON- INV
1
-V
CC
+V
CC
V
o
2
V
INV
2
V
NON- INV
2
+
R
1
348
-
V
2
+
1998美国国家半导体公司
印在U.S.A.
http://www.national.com
CLC416电气特性
(A
V
= +2, R
f
= 348: V
cc
= + 5V ,R
L
= 100Ω ,除非指定)
参数
环境温度
条件
CLC416AJ
典型值
+25C
120
52
30
0.1
0
0.3
0.01
0.03
4.3
22
3
400
700
-80
-80
-65
-57
5
12
3
72
1
30
100
3
1
17
52
50
3.9
6
1
±2.2
+3.5,-2.9
+4.0,-3.4
60
0.06
最小/最大额定值
+25C
0至70°C -40至85℃
65
40
15
0.7
0.3
0.6
0.04
0.08
6.5
30
12
300
45
36
0.8
0.6
0.7
0.04
0.11
7.2
38
12
260
45
35
1.0
0.6
0.7
0.04
0.12
7.4
41
12
250
单位
笔记
频域响应
-3dB带宽
V
OUT
& LT ; 1.0V
pp
V
OUT
& LT ; 5.0V
pp
± 0.1分贝带宽
V
OUT
& LT ; 1.0V
pp
增益平坦度
V
OUT
& LT ; 1.0V
pp
高峰
DC到200MHz
滚降
<30MHz
线性相位偏差
<20MHz
微分增益
为4.43MHz ,R
L
=150
微分相位
为4.43MHz ,R
L
=150
时间域响应
上升和下降时间
建立时间,以0.05%的
冲
压摆率
A
V
= +2
A
V
= -1
2V步骤
2V步骤
2V步骤
2V步骤
1V步骤
兆赫
兆赫
兆赫
dB
dB
度
%
度
ns
ns
%
V / μs的
V / μs的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
PA / ÷赫兹
dB
mV
μV/°C
nA
NA / ℃,
A
NA / ℃,
dB
dB
mA
M
pF
V
V
V
mA
1
失真和噪声响应
2V
pp
, 1MHz的
2
nd
谐波失真
rd
谐波失真
3
2V
pp
, 1MHz的
2
nd
谐波失真
2V
pp
, 10MHz的
3
rd
谐波失真
2V
pp
, 10MHz的
等效输入噪声
电压
>1MHz
反向电流
>1MHz
非反相电流
>1MHz
串扰,输入参考
2V
pp
, 10MHz的
静态直流性能
输入失调电压
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
电源抑制比
共模抑制比
每个通道的电源电流
-55
-50
6.3
15
3.8
66
5
900
5
47
45
4.5
3
2
±1.8
+3.1/-2.8
+3.9/-3.3
44
0.2
-50
-45
6.6
16
4.0
66
7
50
1600
8
6
40
47
45
4.6
2.4
2
±1.7
+2.9/-2.7
+3.8/-3.2
38
0.25
-47
-45
6.7
17
4.2
66
8
50
2800
11
8
45
45
43
4.9
1
2
±1.5
+2.4/-1.7
+3.7/-2.8
20
0.4
A
A
A
非反相
反相
DC
DC
R
L
=
∞
A
其他性能
输入阻抗
非反相
输入电容
非反相
共模输入范围
输出电压范围
R
L
= 100
输出电压范围
R
L
=
∞
输出电流
输出电阻,闭环
推荐增益范围+1到+ 40V / V
晶体管数量= 110
最小/最大额定值是根据产品特性和仿真。如指出的各个参数进行测试。即将离任的质量水平
从测试的参数决定。
绝对最大额定值
电源电压
I
OUT
短路保护接地
共模输入电压
最高结温
存储温度范围
引线温度(焊接10秒)
ESD额定值(人体模型)
±7V
-vcc
+175C
-65 ° C至+ 150°C
+300C
1000V
笔记
1 )在临时工< 0℃,规格有保证的R
L
= 500.
A) J-级别:规格为100 % ,在+ 25 ℃下进行测试。
订购信息
模型
CLC416AJP
CLC416AJE
温度范围
-40
C至+ 85
C
-40
C至+ 85
C
描述
8引脚PDIP
8引脚SOIC
封装热阻
包
塑料( AJP )
表面贴装( AJE )
θ
JC
80°C/W
95°C/W
θ
JA
95°C/W
115°C/W
http://www.national.com
2
-20
-40
串扰( dB)的
评估板为CLC416 ( CLC730038 - DIP ,
CLC730036 - SOIC ) ,并建议其作为指导使用
对于高频布局和作为辅助器件测试
荷兰国际集团和表征。
需要电源旁路以获得最佳性能。
旁路电容提供一个低阻抗的回报
电流通路的电源引脚。他们还提供了高
上的电源迹线频率滤波。其他
布局因素在高频率的重要作用
性能。以下是推荐的
依据高频布局:
1.包含6.8μF钽电容和0.1μF的陶瓷
电容上的两个电源。
2.将内0.75英寸的6.8μF电容
的电源引脚。
3.将在0.1英寸的电容0.1μF
的电源引脚。
4.卸下下方和周围的地平面
的一部分,特别是邻近的输入和输出
销,以减少寄生电容。
5.最小化所有走线长度,减少系列
电感。
附加信息被包括在评估
董事会文献。
SPICE模型
SPICE模型提供评估放大器的一种手段
设计。免费SPICE模型可用于
美国国家半导体的单片放大器,即:
支持伯克利SPICE 2G和它的许多
衍生产品
s
重现典型的直流,交流,瞬态和
噪声性能
s
支持室温模拟
s
-60
-80
-100
-120
1
10
100
频率(MHz)
图3 :输入参考串扰与频率的关系
行车电缆和容性负载
当驱动电缆,双终端是用来
防止反射。对于电容性负载的应用,一个
小的串联电阻的CLC416的输出将
改善稳定性。该
R
s
- 容性负载
情节,
在
典型性能
节中,给出了
最佳推荐串联电阻值
平坦度在不同的容性负载。
功耗
放大器的功耗可以被描述
在两个条件:
静态功耗 -
P
Q
(无负载条件下)
s
总功率耗散 -
P
T
(带负载条件)
s
可以采取以下步骤来确定
功率消耗为每CLC416放大器:
1.确定静态功耗
P
Q
= I
cc
(V
CC
- V
EE
)
2.确定RMS功率在输出级
P
O
= (V
cc
- V
负载
) (I
负载
) ,其中V
负载
我
负载
是RMS电压和电流穿过
外部负载。
3.确定的总RMS功率
P
T
= P
Q
+ P
O
加总RMS功率两个通道来确定
矿用双耗散的功率。
该包可以消散在最大功率
一个给定的温度示于
动力
降额
在该曲线
典型性能
部分。
对于任何封装的功率降额曲线可以
衍生通过利用下面的等式:
(175
°
TAMB )
P
=
θ
JA
其中:T
AMB
=环境温度(℃)
θ
JA
=热阻,结到
环境,对于一个给定的包( ℃/ W)的
布局的注意事项
一个适当的印刷电路布局是实现至关重要
高频性能。国家规定
5
该
自述
文件附带的软盘列表
释放的模型,并提供模型化对位的列表
米。本应用笔记OA- 18 ,模拟
SPICE模型为国家的运算放大器,包含
原理图和的再现
自述
文件中。
应用电路
仪表放大器器
仪表电路如图头版
和再现于图4中的直流CMRR可以
通过调整红色微调
1
.
V
1
+
-
348
348
348
1/2
CLC416
1/2
CLC416
348
-
348
348
V
OUT
= 3(V
2
- V
1
)
CLC405
+
R
1
348
-
V
2
+
图4 :仪表放大器
http://www.national.com