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CLC446
400MHz的, 50mW的电流反馈运算放大器
1998年11月
N
CLC446
400MHz的, 50mW的电流反馈运算放大器
概述
国家CLC446是一个非常高速的单位增益稳定电流
这是专为提供最高列弗租反馈运算放大器
ELS的从一个单纯的静态50mW的功率性能。据亲
国际志愿组织非常宽的400MHz的带宽, 2000V /μs压摆率和
900ps的上升时间/下降时间。该CLC446实现其卓越的速度 -
VS-电源采用先进的互补双极集成电路工艺
与美国国家半导体的电流反馈架构。
该CLC446设计用于驱动视频负载非常低
微分增益和相位误差(0.02 %,0.03 °)。结合
其极低的功耗( 50毫瓦) ,在CLC446使一个很好的
选择NTSC / PAL视频切换器和路由器。凭借其极
快速边沿速率( 900ps )和高压摆率( 2000V / μs)内,该
CLC446也使得高速的最佳选择,高
高分辨率RGB分量视频系统。
该CLC446是一个极好的低功耗高分辨率的A / D
与它的速度非常快9ns稳定时间(至0.1 % )转换器和驱动
低谐波失真。
高性能和低功耗特性相结合,
在CLC446在许多高速通用有用
应用程序。其电流反馈架构保持一致
性能在很宽的增益范围和信号电平。 DC增益
和带宽可以被独立地设置。此外,无论是最大
平的AC响应的或线性的相位响应可被强调。
特点
s
s
s
s
s
s
s
400MHz的带宽(A
v
= +2)
5毫安电源电流
0.02 %,0.03 °差分增益,相位
2000V / μs压摆率
9ns沉降至0.1%
0.05分贝增益平坦度为100MHz的
-65 / -78dBc HD2 / HD3
高清晰度视频
A / D驱动器
医学影像
视频切换器&路由器
RF / IF放大器
通讯
仪器仪表
应用
s
s
s
s
s
s
s
非反相
频率响应(A
v
= +2)
8
V
o
= 0.5V
pp
6
增益(dB )
4
2
0
-2
1M
10M
100M
1G
频率(Hz)
典型用途
椭圆函数低通滤波器
引脚
DIP & SOIC
R
1
V
in
C
3
R
3
R
2
C
1
+
V
CC
C
4
C
2
R
4
CLC446
V
o
R
5
C
5
V
EE
-
R
f
R
g
1998美国国家半导体公司
印在U.S.A.
http://www.national.com
电气特性
(A
V
= +2, R
f
= 249: V
CC
= + 5V ,R
L
= 100Ω ;除非另有说明)
参数
环境温度
条件
CLC446AJ
典型值
+25C
400
280
±0.05
0.2
0.02
0.03
0.9
9
6
2000
-65
-55
-54
-78
-70
-50
3.8
2.0
16
2
17
3
30
10
26
52
48
4.8
1.5
1
±2.8
±3.1
±3.2
48
0.04
最小/最大额定值
+25C
0至70°C -40至85℃
340
210
±0.2
0.5
0.04
0.05
1.4
13
15
1400
-59
-48
-43
-70
-62
-45
4.8
2.6
19
7
12
22
45
44
5.8
1.0
2
±2.6
±2.8
±3.0
48
0.1
300
190
±0.2
0.8
0.04
0.05
1.5
15
18
1300
-58
-48
-42
-68
-60
-42
5.0
2.8
20
10
25
25
90
30
75
43
42
6.2
0.85
2
±2.4
±2.8
±2.9
48
0.1
300
190
±0.2
0.8
0.04
0.05
1.6
15
18
1200
-58
-48
-42
-68
-60
-42
5.1
3.3
21
11
35
25
130
35
85
43
42
6.2
0.70
2
±2.3
±2.6
±2.8
48
0.1
单位
笔记
频域响应
-3dB带宽
V
o
& LT ; 0.2V
pp
V
o
& LT ; 2.0V
pp
增益平坦度
V
o
& LT ; 2.0V
pp
<100MHz
线性相位开发。 V
o
& LT ; 2.0V
pp
<100MHz
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
2V步骤
2V步骤
2V步骤
2V一步,± 0.5V交叉
兆赫
兆赫
dB
%
ns
ns
%
V / μs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
A
A
A
失真和噪声响应
2V
pp
, 5MHz的
2
nd
谐波失真
2V
pp
, 20MHz的
2V
pp
, 50MHz的
rd
谐波失真
3
2V
pp
, 5MHz的
2V
pp
, 20MHz的
2V
pp
, 50MHz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
平均漂移
输入偏置电流
平均漂移
电源抑制比
共模抑制比
电源电流
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
输入范围
共模
输出电压范围
R
L
= 100
R
L
=
输出电流
输出电阻,闭环
DC
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
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)
±6V
±48mA
-vcc
+175C
-65 ° C至+ 150°C
+300C
1000V
模型
订购信息
温度范围
描述
CLC446AJP
-40
C至+ 85
C
8引脚PDIP
CLC446AJE
-40
C至+ 85
C
8引脚SOIC
CLC446ALC
-40
C至+ 85
C
骰子
CLC446A8B
-55
C至+ 125
C
8引脚CERDIP , MIL -STD- 883
CLC446AMC
-55
C至+ 125
C
骰子, MIL -STD- 883
与工厂联系其他软件包和DESC SMD数量。
笔记
A) J-级别:规格为100 % ,在+ 25 ℃下进行测试。
封装热阻
塑料( AJP )
表面贴装( AJE )
陶瓷( A8B )
θ
JC
70
C / W
60
C / W
40
C / W
θ
JA
125
C / W
140
C / W
130
C / W
可靠性信息
晶体管数量
平均无故障时间(根据有限的测试数据)
http://www.national.com
36
39Mhr
2
典型性能特性
(V
CC
= ± 5V ,A
v
= +2,R
f
=249
,
R
L
= 100Ω ;除非另有说明)
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 )
相位(度)
V
o
= 0.5V
pp
A
v
= 1V/V
R
f
= 453
A
v
= 2V/V
R
f
= 249
反相频率响应
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
V
o
= 0.5V
pp
频率响应与
L
相位(度)
V
o
= 0.5V
pp
R
L
= 1k
相位(度)
A
v
= -1V/V
R
f
= 249
A
v
= -2V/V
R
f
= 249
0
A
v
= 10V/V
R
f
= 200
A
v
= 5V/V
R
f
= 200
-180
-225
A
v
= -5V/V
R
f
= 200
A
v
= -10V/V
R
f
= 200
-90
-180
-270
-360
-450
1G
0
-90
R
L
= 100
R
L
= 500
-270
-315
-360
1G
-180
-270
-360
-450
1M
10M
100M
1M
10M
100M
1M
10M
100M
1G
频率(Hz)
频率响应与V
o
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
归一化幅度( 1分贝/ DIV )
频率(Hz)
频率响应对丙
L
50
C
L
= 10pF的
R
s
= 46.4
C
L
= 22pF的
R
s
= 33.2
C
L
= 47pF的
R
s
= 21
+
-
频率(Hz)
推荐的
s
对丙
L
0.1V
pp
1V
pp
40
30
20
10
0
4V
pp
2V
pp
R
s
249
C
L
1k
C
L
= 100pF的
R
s
= 13.3
249
R
s
(
)
1M
10M
100M
1G
1M
10M
100M
1G
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
频率(Hz)
小信号脉冲响应
输出电压( 0.5V / DIV )
频率(Hz)
大信号脉冲响应
100
C
L
(PF )
等效输入噪声
100
电流噪声(PA / √Hz的)
输出电压( 1V / DIV )
A
v
=
+
2V/V
A
v
=
+
2V/V
电压噪声(NV / √Hz的)
i
bi
10
10
A
v
=
-
2V/V
A
v
=
-
2V/V
e
ni
i
bn
1
时间(为2ns /格)
时间(为2ns /格)
1k
10k
100k
1M
10M
1
100M
频率(Hz)
二阶谐波失真
-50
-60
V
o
= 2V
pp
3次谐波失真
-50
V
o
= 2V
pp
差分增益和相位(为3.58MHz )
0.01
0
第一阶段名次同步
0
微分相位( DEG)
-70
-80
右二
L
= 100
微分增益( % )
-60
-0.04
-0.08
失真( DBC)
失真( DBC)
-70
-80
-90
-100
第三
L
= 100
-0.01
相负片同步
获得名次同步
-0.02
-0.03
-0.04
-0.12
-0.16
-0.2
1
2
3
4
右二
L
= 1k
-90
-100
1M
10M
第三
L
= 1k
增益负片同步
1M
10M
频率(Hz)
二阶谐波失真与P
OUT
-40
-65
-70
频率(Hz)
第三谐波失真与P
OUT
2
对150Ω负载数量
V
os
, I
BN
, &我
BI
与温度的关系
2
V
os
失真( DBC)
失真( DBC)
-50
10MHz
5MHz
10MHz
5MHz
-75
-80
-85
-90
-95
I
BI
, I
BN
(A)
V
os
(毫伏)
1
I
BN
-2
-60
2MHz
2MHz
1MHz
-70
1MHz
0
I
BI
-6
-80
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-1
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-10
输出功率(dBm )
输出功率(dBm )
温度(℃)
3
http://www.national.com
典型性能特性
(V
CC
= ± 5V ,A
v
= +2, R
f
= 249
,
R
L
= 100;
短期建立时间
0.2
V
O
= 2V阶跃
除非另有说明)
长期稳定时间
0.2
V
O
= 2V阶跃
V
o
( %输出步骤)
V
o
( %输出步骤)
0.1
0.1
0
0
-0.1
-0.1
-0.2
1n
10n
100n
1
10
-0.2
1
10
100
1m
10m
100m
1
时间(秒)
时间(s)
CLC446操作
该CLC446内置了一个电流反馈架构
先进的互补双极工艺。关键
电流反馈的特点是:
s
s
s
s
s
s
哪里
s
s
s
AC带宽是独立的电压增益
单位增益稳定
频率响应可与R进行调整
f
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CLC446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。电压增益为在图的电路
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
降低了脉冲响应过冲
降低增益峰值
影响频率响应的相位线性度
CLC446设计信息
以下内容将提供:
s
s
s
s
s
选择R
g
设置DC增益:
R
g
=
设计参数,公式和技巧
接口
应用电路
布局技巧
SPICE模型信息
R
f
.
A
v
1
DC增益精度通常是由R的公差限制
f
和R
g
.
V
CC
6.8F
+
DC增益(非反相)
非反相的直流电压增益为配置
R
在图1所示的是A
v
=
1
+
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。
v
< 5 ,请在就近的线性插值
v
val-
UE的计算R的推荐值
f
。对于
v
5 ,建议的最低
f
为200Ω 。
http://www.national.com
V
in
R
t
3
+
-
7
0.1F
6
CLC446
2
4
V
o
R
f
0.1F
+
R
g
6.8F
V
EE
Fi
图1 :同相增益
4
DC增益(单位增益缓冲器)
推荐
f
对于单位增益缓冲器是453Ω 。
g
保持打开状态。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
如图2所示为A
v
=
f
.
R
g
V
CC
6.8F
+
V
CC
6.8F
+
R
t
3
+
-
7
0.1F
6
CLC446
2
4
V
o
R
f
0.1F
+
I
in
6.8F
V
EE
R
t
3
+
-
7
0.1F
6
图3 :阻增益
V
o
CLC446
2
V
in
R
g
4
R
f
0.1F
+
DC设计(电平转换)
图4示出了一个DC电平移位电路,用于反转
增益配置。 V
REF
产生的直流输出电
移位
V
REF
R
f
,这是独立的DC
R
REF
6.8F
V
EE
由V生成的输出
in
.
R
t
V
in
+
CLC446
图2 :反相增益
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
提供直流偏压的
非反相输入端。
对于| A
v
| < 5 ,请在就近的线性插值
v
val-
UE的计算R的推荐值
f
。对于| A
v
|
5 ,建议的最低
f
为200Ω 。
选择R
g
设置DC增益,R
g
=
R
f
.
A
v
在逃
V
REF
R
g
R
REF
V
o
R
f
-
图4 :电平移位电路
DC设计(单电源)
图5是一个典型的单电源电路。
1
和R
2
形式
一个电压分压器,用于设置的非反相输入端的直流电压
年龄。该电路具有一低的直流增益
频率为零由R设定
g
和C
2
。耦合capac-
itor
1
从隔离的直流偏置点
前阶段。这两个电容使高通
响应;高频增益由R所确定
f
和R
g
.
V
CC
R
1
V
in
C
1
R
2
+
CLC446
收益,R
g
变小,将加载前一阶段。
这可以通过驱动R上解决
g
具有低阻抗
缓冲喜欢CLC111 ,或加大研发
f
和R
g
.
AC设计(小信号带宽)
子部分的权衡。
DC增益精度通常是由R的公差限制
f
和R
g
.
DC增益(跨导)
图3示出一个阻电路,其中所述电流
我租
in
在反相节点被注入。趋势/涌流
信号源的输出电阻除R大得多
f
.
直流阻增益为:
A
R
=
V
o
=
R
f
I
in
V
CC
V
o
R
f
-
R
g
C
2
图5 :单电源电路
该电路在图5中的完全增益方程为:
R
1
+
s
τ
2
1
+
f
R
g
s
τ
1
V
o
=
V
in
1
+
s
τ
1
1
+
s
τ
2
5
http://www.national.com
推荐
f
为453Ω 。在寄生电容
反相节点可能需要的R略有增加
f
to
保持平坦的频率响应。
DC增益精度通常是由R的公差限制
f
.
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    QQ: 点击这里给我发消息 QQ:2880707522 复制 点击这里给我发消息 QQ:2369405325 复制

    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    CLC446
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

QQ: 点击这里给我发消息 QQ:3004385547 复制 点击这里给我发消息 QQ:1950791264 复制

电话:0755-83222787/23999932
联系人:林小姐 胡先生 张先生
地址:深圳市华强北赛格科技园3栋东座10楼A2
CLC446
CL
24+
4000
SOP8
授权分销 现货热卖
QQ: 点击这里给我发消息 QQ:280773285 复制 点击这里给我发消息 QQ:2748708193 复制
电话:0755-83015506-23947236
联系人:朱先生
地址:广东省深圳市福田区华强北路上步工业区101栋518室
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