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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符C型号页 > 首字符C的型号第681页 > CLC427
COMLINEAR CLC427
双电压反馈放大器的单电源操作
1996年8月
N
COMLINEAR CLC427
双电压反馈放大器
对于单电源供电
概述
该COMLINEAR CLC427是双宽带电压反馈
运算放大器,具有独特的设计,以提供高
从一个单一的电源性能。这CLC427提供
附近的轨到轨工作和共模输入范围
包括负电源轨。每CLC427的放大器报价
大量的净空单电源应用中证明
其4.3V
pp
输出电压5V单电源。
制造为具有高速互补双极型工艺,
在CLC427提供了一个广泛的94MHz单位增益带宽, 7.5ns
上升/下降时间和150V / μs压摆率。对于单电源应用
例如视频分配或桌面多媒体方面, CLC427
提供低0.35% ,0.55 °差分增益和相位误差。
每CLC427的放大器提供高信号保真度
与-74 / -94dBc第二/第三谐波( 1V
pp
, 1MHz的,R
L
=150).
结合CLC427的这种快速高保真性能
46ns建立时间至0.1 %,使其成为ADC的理想选择
缓冲。
与传统的电压反馈架构和高速
表现, CLC427是复合的最佳选择
信号调理电路的功能,例如有源滤波器,
积分,微分,简单的增益模块和缓冲。
特点
s
s
s
s
s
s
s
+ 5V单电源
输入包括V
EE
94MHz单位增益带宽
-74 / -94dBc HD2 / HD3
60毫安输出电流
7.5ns的上升/下降时间(1V
pp
)
46ns的建立时间,以0.1%的
视频ADC驱动器
桌面多媒体
单电源电缆驱动器
仪器仪表
显卡
无线IF放大器
电信
频率响应与V
OUT
A
v
= +2V/V
应用
s
s
s
s
s
s
s
幅度( 1分贝/ DIV )
1V
pp
2V
pp
4V
pp
1
10
100
频率(MHz)
单电源响应
典型用途
+ 5V单电源操作
+5V
0.1F
V
in
1/2
CLC427
V
CC
5
4
输出电压(V)
V
EE
3
2
1
0
6.8F
+
V
o
+
-
时间( 100ns的/ DIV )
150
250
50
V
o1
V
CC
V
o2
V
inv2
V
non-inv2
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引脚
DIP & SOIC
注: V
in
= 0.15V到2.3V
V
inv1
V
non-inv1
V
EE
250
1996年美国国家半导体公司
印在U.S.A.
电气特性
参数
(V
s
= +5V
1
, V
cm
= + 2.5V ,A
v
= +2, R
f
= 250
W,
R
L
= 150
W
到GND ;除非另有说明)
典型值
25°
48
26
94
0.1
0
0.3
0.35
0.55
7.5
46
5
150
74
62
94
75
10
4
65
2
4
17
80
0.2
10
82
82
7
1
700
0.07
3.7
0
4.5
0.35
4.8
0.45
60
36
最小/最大额定值
25°
0°至+ 70° -40°至+ 85°
32
16
0.5
0.5
0.6
0.7
2
13
70
13
90
55
65
12.5
5
59
7
30
5
65
55
8.5
2
500
0.15
3.45
0
4.35
0.5
4.6
0.65
50
20
7
4
28
14
0.7
0.7
0.8
14
83
52
63
13.6
5.5
59
8
22
36
145
6
22
64
53
8.5
2
450
0.24
3.25
0
4.3
0.5
4.55
0.7
40
16
7
4
27
11
0.8
0.8
0.9
16
65
52
62
14
5.7
59
10
35
45
175
7.5
27
60
50
8.5
2
360
0.7
3.15
0
4.2
0.55
4.45
0.75
34
10
7
4
单位
笔记
条件
CLC427AJ
频域响应
-3dB带宽
V
o
& LT ; 1.0V
pp
-3dB带宽
V
o
& LT ; 3.0V
pp
-3dB带宽一
V
= +1V/V
V
o
& LT ; 1.0V
pp
滚降
<10MHz
高峰
DC到200MHz
线性相位偏差
<15MHz
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
建立时间至0.1%
压摆率
A
V
= +2
1V步骤
1V步骤
1V步骤
2V步骤
兆赫
兆赫
兆赫
dB
dB
%
ns
ns
%
V / μs的
-dBc
-dBc
-dBc
-dBc
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
-dB
mV
μV/°C
A
NA / ℃,
A
NA / ℃,
dB
dB
mA
pF
k
V
V
V
V
V
V
mA
mA
V
V
B
B
B
2
2
失真和噪声响应
1V
pp
, 1MHz的
2
nd
谐波失真
1V
pp
, 5MHz的
3
rd
谐波失真
1V
pp
, 1MHz的
1V
pp
, 5MHz的
等效输入噪声
电压
>1MHz
当前
>1MHz
串扰,输入参考
10MHz
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
输入失调电流
平均漂移
电源抑制比
共模抑制比
电源电流(每个放大器)
B
B
A
A
DC
DC
空载
B
A
其他性能
输入电容
输入阻抗
输出阻抗
@dc
输入电压范围,高
输入电压范围,低
输出电压范围内,高
R
L
= 150
输出电压范围,低
R
L
= 150
输出电压范围内,高
空载
输出电压范围,低
空载
输出电流
来源
输出电流
SINK
电源电压,最大
电源电压,最小
1
1
晶体管数量= 124
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(V
s
)
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)
差分输入电压
ESD容差(注3 )
+7V
V
EE
到V
CC
+175C
-65 ° C至+ 150°C
+260C
±2V
2000V
笔记
A) J-级别:规格为100 % ,在25 ° C下测试,样品在85 ℃条件下测定。
B) J-级别:规格为样品,在25 ℃条件下测定。
1) V
s
= V
CC
– V
EE
.
2 )测试有R
L
绑至+ 2.5V 。
3 )人体模型, 1.5kΩ的串联100pF的。
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2
典型性能特性
(V
s
= +5V
1
, V
cm
= + 2.5V ,A
v
= +2, R
f
= 250
非反相频率响应
V
o
= 0.25V
pp
A
v
= 1
R
f
= 0
W,
R
L
= 150
W
到GND ;除非另有说明)
225
反相频率响应
V
o
= 0.25V
pp
频率响应与
L
V
o
= 0.25V
pp
A
v
= -1
R
L
= 1k
R
L
= 150
R
L
= 75
R
L
= 1k
180
135
90
45
0
-45
-90
幅度( 1分贝/ DIV )
幅度( 1分贝/ DIV )
幅度( 1分贝/ DIV )
A
v
= 4
A
v
= 2
A
v
= -5
A
v
= -2
相位(度)
相位(度)
相位(度)
A
v
= 10
A
v
= 10
A
v
= 1
A
v
= -10
A
v
= -1
A
v
= -10
A
v
= -5
A
v
= -2
0
-45
A
v
= 2
A
v
= 4
180
135
90
45
0
-45
-90
-135
-180
-225
R
L
= 75
R
L
= 150
-135
-180
-225
1
10
100
1
10
100
0
10
100
频率(MHz)
频率响应与V
OUT
频率(MHz)
频率响应对丙
L
C
L
= 100pF的
R
s
= 54.9
C
L
= 1000pF的
R
s
= 22
C
L
= 10pF的
R
s
= 249
频率(MHz)
开环增益&期
100
0
-20
收益
V
o
= 0.25V
pp
开环增益(dB )
幅度( 1分贝/ DIV )
幅度( 1分贝/ DIV )
80
60
40
20
0
-20
0.001
-40
-60
-80
相位(度)
V
o
= 4V
pp
V
o
= 2V
pp
V
o
= 1V
pp
R
s
C
L
250
250
1k
-100
-120
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
1
10
100
频率(MHz)
谐波失真与频率
-50
V
o
= 1V
pp
2nd
R
L
= 150
频率(MHz)
二阶谐波失真与V
OUT
-30
R
L
= 150
频率(MHz)
第三谐波失真与V
OUT
-30
R
L
= 150
-60
-40
10MHz
-40
失真( DBC)
失真( DBC)
失真( DBC)
-70
-80
-90
2nd
R
L
= 1k
-50
-60
-70
-80
-90
5MHz
2MHz
-50
-60
-70
-80
-90
2MHz
5MHz
10MHz
3rd
R
L
= 1k
3rd
R
L
= 150
1MHz
0.1MHz
1MHz
0.1MHz
-100
0.1
1
10
-100
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
频率(MHz)
小信号脉冲响应
输出电压( 0.05V / DIV )
输出电压( 0.5V / DIV )
输出幅度(V
pp
)
大信号脉冲响应
100
输出幅度(V
pp
)
等效输入噪声
100
电压噪声(NV / HZ)
电流噪声(PA / HZ)
10
电压= 9.5nV / √Hz的
10
电流= 3.2pA / √Hz的
时间(为20ns /格)
I
B
, V
IO
,与温度的关系
1.7
1.5
1.3
V
IO
时间(为20ns /格)
差分增益和相位(为3.58MHz )
-10
-12
-14
2.5
R
L
绑至+ 2.5V
1
0.001
1
0.01
0.1
1
10
频率(MHz)
PSRR , CMRR &线性
OUT
与频率的关系
2.5
2
100
80
60
40
20
R
OUT
PSRR
25
输出电阻(Ω )
PSRR , CMRR (DB )
2
CMRR
20
15
10
5
0
相位(度)
GAIN ( % )
V
IO
(毫伏)
1.5
1
相负片同步
1.5
1
增益负片同步
I
B
(A)
1.1
0.9
0.7
0.5
-40
-20
0
20
I
B
-16
-18
-20
-22
40
60
80
0.5
0
1
2
3
4
0.5
0
0
0.001
0.01
0.1
1
10
温度(℃)
对150Ω负载数量
频率(MHz)
3
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CLC427 OPERATIONS
描述
该CLC427包含两个单电源电压馈
回放大器。该CLC427是的双版本
CLC423具有以下特点:
从单一+ 5V电源供电
保持在接近轨至轨性能
包括负轨( 0V )在公共
模输入范围( CMIR )
提供低-74 / -94dBc第二和第三谐波
失真
提供BW >为20MHz和1MHz的失真
< -50dBc在V
o
= 4V
pp
单电源供电(V
CC
= +5V, V
EE
= GND)
在CLC427被设计为从0和5V操作
耗材。在给定的规格
电动
特征
表测定具有共同
模式电压(V
cm
)为2.5V 。 V
cm
是周围的电压
该输入施加与输出电压
指定的。
从单一的+ 5V电源,的的CMIR工作
CLC427通常是0V至+ 3.7V 。典型的输出范围
有R
L
= 150Ω为+ 0.35V至+ 4.5V 。
对于简单的单电源工作,建议
该输入信号电平保持在高于地面。对于输入
该跌落在地面以下, AC耦合和电平的信号
信号转换是可能的补救措施。对于输入
这仍高于地面信号,无需要调整
作出。同相和反相
配置为输入条件示于
以下2个部分。
标准单电源供电
图1和图2显示了推荐的非反相
和反相配置为纯粹的正输入端
信号。
+5V
6.8F
+
+5V
6.8F
+
3(5)
R
b
V
in
R
t
R
g
2(6)
1/2
CLC427
+
8
0.1F
1(7)
V
o
-
4
R
f
R
V
o
=
f
V
in
R
g
选择R
t
产生
所需的R
in
=
R
t
|| R
g
图2 :反相配置
单电源供电的输入,下面去0V
图3和图4示出了可能的非反相和invert-
荷兰国际集团配置为低于地输入信号。
的输入是交流耦合,以防止需要对水平
在该源的输入信号发生变化。电阻电压
年龄分压器偏压非反相输入到V
CC
÷ 2 =
2.5V.
+5V
6.8F
+
V
in
C
c
2.5V
R
3(5)
R
2(6)
1/2
CLC427
+
8
0.1F
1(7)
V
o
-
4
R
f
R
V
o
=
V
in
1
+
f
+
2.5
R
g
低频截止
=
R
g
C
1
R
其中,R
in
=
2
π
R
in
C
c
2
R
g
C
& GT ;& GT ;
RC
c
>>
来源
图3 : AC耦合非反相配置
+5V
6.8F
+
2.5V
R
3(5)
2(6)
V
in
R
t
3(5)
2(6)
1/2
CLC427
+
8
0.1F
1(7)
V
o
V
in
C
c
R
g
R
1/2
CLC427
+
8
0.1F
1(7)
V
o
-
-
4
R
f
4
R
f
R
V
o
=
V
in
f
+
2.5
R
g
低频截止
=
R
g
R
V
o
=
1
+
f
V
in
R
g
1
2
π
R
g
C
c
图1 :非反相配置
图4 : AC耦合反相配置
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4
串扰( dB)的
负载端接
由于CLC427的设计进行了优化单
电源供电,它更能够采购的,而
比吸收电流。为了获得最佳性能,负载
应该连接到V
EE
。当负载连接到V
EE
中,
总输出电流源。
输出过驱动恢复
当放大器的输出范围被超过时,时间
是必需的放大器这个过恢复
驱动条件。图5示出了过载
在CLC427恢复时,输出过载。
一个输入是在试图驱动施加
输出到供电轨的两倍,V
CC
- V
EE
= 10V ,但
输出限制。反相增益拓扑使用,
参见图2,如图所示, CLC427恢复内
在上升沿和10ns的范围内对下落为25ns
边缘。
输入
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
1
10
100
频率(MHz)
图7 :输入参考串扰与频率的关系
输出通道B(为20mV /格)
输出通道A ( 1V / DIV )
通道A
输出电压( 2V / DIV )
输入电压( 4V / DIV )
通道B
产量
时间(为50ns /格)
图8 :脉冲串扰
时间(为50ns /格)
图5 :过驱动恢复
通道匹配
通道匹配和串扰抑制在很大程度上
依赖于电路板布局。 COMLINEAR的布局
双放大器评估板的设计,生产
最佳通道匹配和隔离。通道
匹配的CLC427示于图6 。
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CLC427的输出将
改善稳定性。该
频率响应与
容性负载
情节,典型的表现
部分,给出了推荐的串联电阻值
为最佳的平整度在不同的容性负载。
功耗
一个放大器的功率耗散可以被描述
两个条件:
静态功耗 -
P
Q
(无负载条件下)
总功率耗散 -
P
T
(带负载条件)
可以采取以下步骤来判断电源
消费对每个CLC427放大器:
V
OUT
= 0.25V
pp
幅度( 0.5分贝/ DIV )
通道A
通道B
1
10
频率(MHz)
图6 :通道匹配
该CLC427的通道至通道隔离度优于
-70dB为4MHz的视频频率。输入参考
串扰与频率被示于图7中的脉冲
串扰示于图8 。
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
)
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
由双耗散的功率。
5
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    -
    -
    -
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