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COMLINEAR CLC418
双高速,低功耗线路驱动器
1996年8月
N
COMLINEAR CLC418
双高速,低功耗线路驱动器
概述
该COMLINEAR CLC418双高速电流反馈
运算放大器设计用于驱动低阻抗和
同时保持高的信号保真度的高电容负载。
工作在± 5V电源,每个CLC418的
放大器产生一个连续96毫安输出电流。成
反向端接的50Ω负载,设备制造-85 / -64dBc
第二/第三谐波失真(A
v
= +2, V
o
= 2V
pp
, F = 1MHz的) 。
该CLC418的电流反馈架构保持一致
性能在宽范围的增益和信号电平。 DC增益
和带宽可以被独立地设置。有了适当的电阻
选择,无论是最平坦的增益响应和线性相位
响应可以被选择。
要求每个放大器仅15mW的静态功耗,在
CLC418提供卓越的性能, VS-功率与为130MHz
小信号带宽, 350V / ms的压摆率和快速的4.6ns
上升/下降时间( 2Vstep ) 。低静态功耗的结合,
高输出电流驱动和高性能使
为CLC418的绝佳选择许多电池供电的个人
通信/计算系统。
结合CLC418的两个放大器(如下所示)的结果在
超过驱动视频信号的有力差分线路驱动器
非屏蔽双绞线(UTP) 。在CLC418也可用于
驱动差分输入升压变压器的应用
如非对称数字用户线( ADSL )或高
比特率数字用户线( HDSL ) 。
该CLC418的放大器使优秀的低功耗高
他们的速度非常快15ns的分辨率的A至D转换器驱动程序设定
稳定时间( 0.2% )和超低-85 / -75dBc谐波失真
(A
v
= +2, V
o
= 2V
pp
, F = 1MHz的,R
L
= 1k).
特点
s
s
s
s
s
s
s
为130MHz的带宽(A
v
= +2)
96毫安输出电流
1.5毫安电源电流
-85 / -75dBc HD2 / HD3
15ns的沉降至0.2%
-74dBc折合到输入端的串扰( 5MHz的)
单一版本( CLC408 )
ADSL / HDSL驱动程序
同轴电缆驱动器
UTP差分线路驱动器
变压器/线圈驱动器
高容性负载驱动
视频线路驱动器
便携式/电池供电的线路驱动器
差分A / D驱动器
非反相频率响应
(A
v
= + 2V / V ,R
L
= 100)
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
1M
应用
s
s
s
s
s
s
s
s
10M
100M
频率(Hz)
418频率。 RESP 。情节
典型应用图
差分线路驱动器
与负载阻抗转换
R
g2
V
in
R
t1
V
d/2
+
1/2
CLC418
引脚
DIP & SOIC
V
o1
V
inv1
V
CC
V
o2
V
inv2
V
non-inv2
R
f2
-
1/2
CLC418
-
R
f1
R
t2
-V
d/2
R
m/2
R
eq
R
m/2
我:不适用
I
o
Z
o
R
L
UTP
+
+
V
o
-
V
non-inv1
V
EE
R
g1
418典型应用Diag(诊断)
418引脚
http://www.national.com
1996年美国国家半导体公司
印在U.S.A.
CLC418电气特性
(A
V
= +2, R
f
= 1kΩ的,V
cc
= + 5V ,R
L
= 100Ω ,T = 25 ℃;除非另有说明)
参数
环境温度
条件
CLC418AJ
典型值
+25C
130
45
30
0
0.2
0.2
0.1
0.4
4.6
15
5
350
-85
-85
-65
-64
-75
-50
-74
5
1.4
13
2
25
2
60
2
20
55
52
3.0
5
1
±2.7
±3.3
±4.0
96
0.03
最小/最大额定值
+25C
0至70°C -40至85℃
80
33
25
0.5
0.45
0.4
7.0
30
12
260
-60
-45
-68
6.3
1.8
16
8
8
10
50
48
3.4
3
2
±2.3
±2.9
±3.8
96
0.15
80
29
20
0.9
0.6
0.5
7.5
38
12
225
-58
-44
-68
6.6
1.9
17
11
35
11
80
18
90
48
46
3.6
2.5
2
±2.2
±2.8
±3.7
96
0.2
75
28
20
1.0
0.6
0.5
8.0
40
12
215
-58
-44
-68
6.7
2.3
18
11
40
15
110
20
110
48
46
3.6
1
2
±2.0
±2.6
±3.5
60
0.3
单位
笔记
频域响应
-3dB带宽
V
o
& LT ; 1.0V
pp
V
o
& LT ; 4.0V
pp
-0.1dB带宽
V
o
& LT ; 1.0V
pp
增益平坦度
V
o
& LT ; 1.0V
pp
高峰
DC到200MHz
滚降
<30MHz
线性相位偏差
<30MHz
微分增益
NTSC ,R
L
=150
微分相位
NTSC ,R
L
=150
时间域响应
上升和下降时间
建立时间为0.2%
压摆率
A
V
= +2
2V步骤
2V步骤
2V步骤
2V步骤
兆赫
兆赫
兆赫
dB
dB
%
ns
ns
%
V / μs的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
PA / ÷赫兹
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
A
NA / ℃,
dB
dB
mA
M
pF
V
V
V
mA
B
B
B
失真和噪声响应
2V
pp
, 1MHz的
2
nd
谐波失真
2V
pp
, 1MHz的;
L
= 1k
2V
pp
, 5MHz的
3
rd
谐波失真
2V
pp
, 1MHz的
2V
pp
, 1MHz的;
L
= 1k
2V
pp
, 5MHz的
串扰(输入参考)
2V
pp
, 5MHz的
等效输入噪声
电压(E
ni
)
>1MHz
非反相电流(i
bn
)
>1MHz
反相电流(i
bi
)
>1MHz
静态直流性能
输入失调电压
平均漂移
输入偏置电流(非反相)
平均漂移
输入偏置电流(反相)
平均漂移
电源抑制比
共模抑制比
电源电流
B
B
A
A
A
B
A
DC
DC
R
L
=
∞,
2通道
其他性能
输入电阻值(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
DC
C
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
输出电流(见注C)
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
96mA
±V
CC
+175°C
-65 ° C至+ 150°C
+300°C
4000V
笔记
A) J-级别:规格为100 %,在+ 25℃时,样品在+ 85°C测试的测试。
L-级别:规格为100 %,晶圆探测,在+ 25°C 。
B) J-级别:规范是样品在+ 25°C测试。
C)输出电流由CLC418来源或能击沉
超过最大安全输出电流限制。
http://www.national.com
2
典型性能特性
(A
非反相频率响应
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
V
o
= 1V
pp
A
v
+2
收益
A
v
+1
A
v
+10
A
v
+5
v
= +2, R
f
= 1kΩ的,R
L
= 100, V
CC
= + 5V , T = 25 ℃; CLC418AJ ;除非另有说明)
频率响应与
L
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
V
o
= 1V
pp
收益
R
L
=25
R
f
=0.95k
R
L
=1k
R
f
=1.21k
R
L
=100
R
f
=1k
反相频率响应
V
o
= 1V
pp
A
v
-1
收益
A
v
-10
A
v
-2
A
v
-5
相位(度)
相位(度)
相位(度)
0
A
v
+10
R
f
=200
A
v
+5
R
f
=402
A
v
+2
R
f
=953
A
v
+1
R
f
=3k
0
A
v
-5
R
f
=301
A
v
-10
R
f
=200
A
v
-2
R
f
=681
A
v
-1
R
f
=806
R
L
=1k
R
L
=100
0
-90
R
L
=25
-90
-180
-270
-360
-450
-90
-180
-270
-360
-450
-180
-270
-360
-450
1M
10M
100M
1M
10M
100M
1M
10M
100M
频率(Hz)
频率响应与V
OUT
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
频率(Hz)
频率(Hz)
小信号通道匹配
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
V
o
= 1V
pp
408 Plot1
频率响应 - 容性负载
Plot2
408
408 Plot3
相位(度)
V
o
= 1V
pp
幅度( 1分贝/ DIV )
C
L
=0pF
R
s
=0
C
L
=100pF
R
s
=24.9
C
L
= 1000pF的
R
s
=5.7
通道A
通道B
0.10V
pp
1.0V
pp
2.0V
pp
4.0V
pp
0
通道A
通道B
-45
-90
-135
-180
-225
+
-
R
s
1k
C
L
1k
1k
C
L
=10pF
R
s
=100
1M
10M
100M
1M
10M
100M
1M
10M
100M
频率(Hz)
PSRR和CMRR
60
50
频率(Hz)
频率(Hz)
408 Plot4
开环阻抗增益, Z( S)
1M
408 Plot5
180
等效输入噪声
100
418 Plot6
100
噪声电压(NV / √Hz的)
噪声电流(PA / √Hz的)
PSRR /共模抑制比(分贝)
幅度( Ω )
100k
收益
140
相位(度)
40
30
CMRR
i
bi
10k
100
10
e
ni
10
PSRR
20
10
0
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1k
I
i
-
CLC418
+
V
o
100
60
i
bn
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
20
1
1k
10k
100k
1M
10M
1
100M
频率(Hz)
折合到输入端的串扰
-40
-50
V
o
= 1V
pp
频率(Hz)
频率(Hz)
408 Plot7
-20
-30
第二&第三谐波失真
V
o
= 2V
pp
418 Plot8
-45
-50
二阶谐波失真,R
L
= 25
408 Plot9
10MHz
失真( DBC)
失真( DBC)
串扰( dB)的
-40
-50
-60
-70
-80
3rd
R
L
= 100
3rd
R
L
= 1k
2nd
R
L
= 1k
2nd
R
L
= 100
-55
-60
5MHz
-60
-70
-80
-90
1M
10M
100M
2MHz
-65
-70
-75
1MHz
-90
1M
10M
0
1
2
3
4
5
频率(Hz)
-20
-30
频率(Hz)
-50
-55
输出幅度(V
pp
)
-30
-40
第三谐波失真,R
L
= 25
418 Plot10
二阶谐波失真,R
L
= 100
Plot10
408
第三谐波失真,R
L
= 100
408 Plot11
失真( DBC)
失真( DBC)
失真( DBC)
-60
-65
-70
-75
-80
-85
-90
2MHz
1MHz
10MHz
-40
-50
-60
-70
10MHz
10MHz
-50
5MHz
5MHz
2MHz
5MHz
-60
2MHz
-70
1MHz
1MHz
-80
0
1
2
3
4
5
-80
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
输出幅度(V
pp
)
输出幅度(V
pp
)
输出幅度(V
pp
)
408 Plot12
3
408 Plot13
http://www.national.com
408 Plot14
典型性能特性
(A
第三谐波失真,R
L
= 1k
-55
-60
10MHz
v
= +2, R
f
= 1kΩ的,R
L
= 100, V
CC
= + 5V , T = 25 ℃; CLC418AJ ;除非另有说明)
闭环输出电阻
100
10MHz
二阶谐波失真,R
L
= 1k
-60
-65
失真( DBC)
5MHz
失真( DBC)
-65
-70
-75
-80
-85
-90
-95
0
1
2
3
4
5
2MHz
1MHz
-70
5MHz
输出电阻(Ω )
5
10
-75
-80
-85
-90
-95
0
1
2
3
4
2MHz
1MHz
1
0.1
10M
100M
输出幅度(V
pp
)
输出幅度(V
pp
)
小信号脉冲响应
0.20
频率(Hz)
408
增益平坦度&线性相位偏差
Plot16
相位偏差( 0.1 ° / DIV )
408 Plot15
4.0
大信号脉冲响应
408 Plot17
幅度( 0.1分贝/ DIV )
收益
输出电压
输出电压
0.10
A
v
+2
A
v
+2
2.0
0
0
-0.10
A
v
-2
-2.0
A
v
-2
-0.20
1M
10M
-4.0
TIME (为10ns / DIV )
短期建立时间
0.2
TIME (为10ns / DIV )
长期稳定时间
0.4
频率(Hz)
脉冲串扰
主动通道输出( 1V / DIV )
有源输出通道
408 Plot18
其它通道输出(为20mV /格)
408 Plot20
V
OUT
= 2V
408 Plot21
V
o
( %输出步骤)
V
o
( %输出步骤)
0
20n
40n
60n
80n
100n
0.1
0.2
0
0
-0.1
-0.2
-0.2
-0.4
1
10
100
1m
10m
100m
1
TIME (为10ns / DIV )
时间(s)
时间(s)
I
BI
,
408
V
OS
与温度的关系
I
BN
,
Plot22
418
容性负载
建立时间与
Plot22
70
60
60
7.0
408 Plot23
3.5
V
OS
偏置电压V
OS
(毫伏)
50
40
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-50
0
50
100
I
BN
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
稳定时间(纳秒)
50
40
30
20
10
20p
I
BI
, I
BN
(A)
R
s
I
BI
的RS (^)
30
20
0.05%
0.1%
10
0
1000p
100p
CL ( F)
温度(℃)
408 Plot24
408 Plot25
http://www.national.com
4
CLC418操作
在CLC418具有电流反馈(CFB)的架构
建在一个先进的互补双极型工艺。
电流反馈的主要特点是:
s
s
s
s
s
s
其中:
s
s
s
AC带宽是独立的电压增益
天生单位增益稳定
频率响应可以用被调整
反馈电阻(R
f
在图1-3中)
高转换率
低的变化表现为广泛
增益,信号水平和负荷
快速建立
s
A
v
是直流电压增益
R
f
是反馈电阻
Z( jω )是CLC418的开环
阻增益
Z
(
j
ω
)
是环路增益
R
f
电流反馈运算可以与说明
简单的模型。电压增益为在图中电路1
和2大约是:
V
o
=
V
in
A
v
R
f
1
+
Z
(
j
ω
)
上述等式中的分母是约
1在低频。附近的-3dB角落
频率中,R之间的相互作用
f
和Z ( jω )
占主导地位的电路性能。加大研发
f
是否
以下:
s
s
s
s
s
降低环路增益
降低带宽
降低增益峰值
降低了脉冲响应过冲
影响频率响应的相位线性度
CLC418设计信息
标准运算放大器电路与CFB运算放大器的工作。那里
3个独特的设计考虑CFB :
s
s
s
所述反馈电阻器(R
f
在图1-3 )集
AC性能
R
f
不能被替换,用短或电容器
输出偏移电压不被降低
平衡输入电阻
归一化增益曲线的
典型性能
特征
部分显示不同的反馈
电阻器(R
f
)对于不同的增益。的R这些值
f
推荐用于获得最高带宽与
最小的峰值。电阻器R
t
提供直流偏置
非反相输入端。
v
< 6 ,请在最近的线性插值
v
值来计算R的推荐值
f
。对于
v
6 ,建议的最低
f
为200Ω 。
选择R
g
设置DC增益,R
g
=
R
f
A
v
1
以下分节介绍:
s
s
s
s
s
设计参数,公式和技巧
接口
应用电路
布局技巧
SPICE模型信息
DC增益精度通常是由R的公差限制
f
和R
g
.
DC增益(单位增益缓冲器)
推荐
f
对于单位增益缓冲器是的3kΩ 。
g
is
敞开。在反相节点的寄生电容
可能需要R的小幅增长
f
保持平坦
频率响应。
DC增益(反相)
反相直流电压增益为配置
R
在图2中示出的是:一个
v
=
f
R
g
归一化增益曲线的
典型性能
特征
部分显示不同的反馈
电阻器(R
f
)对于不同的增益。的R这些值
f
推荐用于获得最高带宽与
最小的峰值。电阻器R
t
提供直流偏置
非反相输入端。
对于| A
v
| < 6 ,使用上最近的线性插值
v
值来计算R的推荐值
f
。为
|A
v
|
6 ,建议的最低
f
为200Ω 。
5
http://www.national.com
DC增益(非反相)
非反相的直流电压增益为配置
R
A
v
=
1
+
f
在图1中示出的是:
R
g
V
CC
6.8F
+
V
in
R
t
3(5)
+
-
8
0.1F
1(7)
2(6)
1/2
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