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CLC5523
低功耗,可变增益放大器
2000年3月
CLC5523
低功耗,可变增益放大器
一般说明
该CLC5523是一款低功耗,宽带,直流耦合,电压 -
可控增益放大器。它提供了一种电压控制增益
块加上一个电流反馈放大器的输出。高
输入阻抗和带宽的依赖程度最低
获得使CLC5523容易在很宽的范围内使用
应用程序。该放大器是合适的作为连续增益
在各种电子系统中哪些好处的控制元件
从为250MHz的高带宽和高转换率
1800V / MS ,具有功耗仅为135MW 。
输入阻抗在兆欧范围内两个信号
和增益控制输入简化了驱动CLC5523在任何
应用程序。该CLC5523可以被配置为使用销3为
低阻抗输入使其成为当前一种理想的接口
输入。通过使用CLC5523的反相配置中,
R
G
直接驱动,投入超过该器件的输入
电压范围可以被使用。
增益控制输入端(Ⅴ
G
) ,用0至2V的输入范围,并且一
线性dB增益控制,自动增益控制,简化的实施
电路。增益控制电路可以尽可能快地调整增益
4分贝/纳秒。从2到100的最大增益是准确和简单地
通过两个外部电阻器的同时衰减可达80分贝的设置
这种增益可以实现。
的1800V / MS和宽带宽的极高压摆率
为2.0ns的高速上升和下降时间,与建立时间
对于只有22ns 2伏步骤0.2%。在时域应用
其中,线性相位与增益重要调节,内部电流
租金模式电路的延迟保持在很宽的低偏差
增益调整范围。
特点
s
s
s
s
s
s
低功耗: 135MW
为250MHz , -3dB带宽
转换速率1800V / MS
增益平坦度0.2分贝@ 75MHz的
上涨&下降时间2.0ns
低输入电压噪声4nV / OHZ
自动增益控制
压控滤波器
用于A / D信号自动找平
调幅
可变增益跨阻
应用
s
s
s
s
s
频率响应的变化V
g
30
20
幅度( 10分贝/ DIV )
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
1M
10M
100M
频率(Hz)
典型用途
可变增益放大器
电路
V
G
+5V
2
3
1
引脚
DIP & SOIC
V
G
+V
CC
X1
V
in
+
-
4
8
6
7
5
CLC5523
V
o
R
L
V
IN
R
g
GND
I-
V
O
-V
CC
-
+
R
g
25W
R
f
-5V
2000美国国家半导体公司
印在U.S.A.
http://www.national.com
CLC5523电气特性
(V
CC
= ± 5V ,R
f
= 1K ,R
g
= 100W ,R
L
= 100W ,V
G
= 2V ;除非另有说明)
参数
环境温度
条件
CLC5523I
典型值
+25C
250
100
0
0.2
0.6
95
2.0
6.0
22
700
1800
4
-65
-80
-57
-75
5
4
36
50
±3.8
3.0
3.0
1.0
7.0
7.0
0.04
0.3
0.5
10
1.0
40
57
13.5
±3.4
±3.0
0.1
80
146
最小/最大额定值
25C
-40到85°C
150
45
0.8
1.0
1.5
70
2.8
15
30
450
1000
125
35
2.0
1.2
3.0
60
3.0
20
60
400
700
单位
笔记
频域响应
-3dB带宽
V
o
& LT ; 0.5V
pp
V
o
& LT ; 4.0V
pp
高峰
DC到200MHz (V
o
= 0.5V
pp
)
滚降
DC至75MHz的(V
o
= 0.5V
pp
)
线性相位偏差
DC至75MHz的(V
o
= 0.5V
pp
)
增益控制带宽
V
in
= 0.2V
DC
, V
g
= 1V
DC
时间域响应
上升和下降时间
建立时间为0.2%
非反相转换率
反相转换率
增益控制响应速度
0.5V步骤
0.5V步骤
2V步骤
4V步骤
4V步骤
兆赫
兆赫
dB
dB
兆赫
ns
%
ns
V / ms的
V / ms的
分贝/ NS
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
mV
V
mA
MW
pF
mA
mA
%
dB
mA
MW
pF
mA
dB
mA
V
V
W
mA
A
A
1
失真和噪声响应
2
nd
谐波失真
1V
pp
, 5MHz的
rd
谐波失真
3
1V
pp
, 5MHz的
2
nd
谐波失真
1V
pp
, 10MHz的
rd
谐波失真
3
1V
pp
, 10MHz的
输入参考噪声总
V
g
= 2V
输入参考电压噪声
R
g
被称为电流噪声
静态直流性能
输出失调电压
V
in
信号输入
输入电压范围
R
g
开放
输入偏置电流
输入阻抗
输入电容
I
R
g
最大
0°至70℃
I
R
g
最大
-40 °至85°C
信号通道。非线性SGNL V
o
= 2V
pp
增益精度*
V
g
输入增益
输入偏置电流
输入阻抗
输入电容
接地引脚电流
电源抑制比
折合到输入端
电源电流
R
L
=
输出电压范围
空载
输出电压范围
R
L
= 100W
输出阻抗
输出电流
晶体管数量
*最大增益被定义为R
f
/R
g
-52
-58
6
5.5
50
120
±3.6
8.0
1.0
1.5
5.0
5.0
0.1
0.5
2.0
2.0
1.5
55
50
15
±3.0
±2.5
0.15
65
-40
-54
7
5.5
60
150
±3.3
16
0.8
1.7
4.0
2.5
0.2
0.9
4.0
2.0
1.5
65
46
16
±2.3
±2.3
0.15
50
A
A
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。
笔记
A) I级:规范是在+ 25 ° C 100 %测试。
1 )看剧情
“增益控制稳定时间” 。
模型
订购信息
温度范围
描述
CLC5523IN
-40 ° C至+ 85°C
8引脚DIP
CLC5523IM
-40 ° C至+ 85°C
8引脚小外形
CLC5523IMX
-40 ° C至+ 85°C
8引脚小外形磁带和卷轴
与工厂联系其他包。
绝对最大额定值
电源电压
输出电流
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
±80mA
+150C
-65 ° C至+ 150°C
+300C
待定
封装热阻
DIP (IN)的
小外形封装( IM )
q
JC
65°C/W
55°C/W
q
JA
115°C/W
135°C/W
http://www.national.com
2
CLC5523典型性能
(V
G
= + 2V ,R
f
= 1千瓦,R
g
= 100W ,R
L
= 100W ,V
o
= 0.5V
pp
;
频率响应(A
VMAX
=10)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
1
10
100
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
1
10
100
除非另有说明)
频率响应(A
VMAX
= 2)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
频率响应(A
VMAX
= 100)
幅度( 5分贝/ DIV )
幅度( 5分贝/ DIV )
幅度( 5分贝/ DIV )
1
10
100
频率(MHz)
频率响应与
L
360
频率(MHz)
频率响应与
g
R
g
= 500W
频率(MHz)
频率响应与
f
R
f
= 689W
幅度( 1分贝/ DIV )
幅度( 1分贝/ DIV )
大小
R
L
= 1k
180
0
R
L
= 50W
R
L
= 100W
R
g
= 10W
R
g
= 33W
R
g
= 100W
幅度( 1分贝/ DIV )
R
f
= 1k
相位(度)
-180
-360
-450
R
f
= 2k
R
f
= 5k
1
10
100
1
10
100
1
10
100
频率(MHz)
PSRR &
OUT
60
PSRR
频率(MHz)
馈通隔离(V
G
= 0, 2)
100
40
10
20
A
VMAX
= 10
A
VMAX
= 100
频率(MHz)
增益平坦度&线性相位偏差
V
o
= 2V
pp
幅度( 0.1分贝/ DIV )
量(dB )
50
收益
第一阶段( 0.5C / DIV )
增益(dB )
0
-20
-40
R
OUT
(W)
40
1.0
30
R
OUT
0.1
-60
0.01
0.01
0.10
1
10
100
-80
1
10
100
20
0
15
30
45
60
75
频率(MHz)
大信号频率响应
100
频率(MHz)
等效输入噪声
1000
20
频率(MHz)
输入参考噪声总
输入电压噪声( nV√Hz )
输入电流噪声( pAHz )
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400
500
反相
V
OUT
= 2V
pp
V
OUT
= 4V
pp
非反相
输入电压噪声( nV√Hz )
V
OUT
= 1V
pp
幅度( 1分贝/ DIV )
10
电压噪声
电流噪声
100
V
OUT
= 1V
pp
V
OUT
= 2V
pp
V
OUT
= 4V
pp
1
10
100
1
0.0001
10
0.001
0.01
0.1
1
10
频率(MHz)
增益( V / V)与V
g
10
9.0
8.0
7.0
25C
-40C
频率(MHz)
增益(dB)与V
g
20
10
85C
R
G
(W)
大型&小信号脉冲响应
2.5
0.5
0.4
0.3
振幅( 0.5V / DIV )
0
1.5
0.5
-0.5
-1.5
-2.5
振幅( 0.1V / DIV )
GAIN (V / V)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
增益(dB )
85C
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-10
25C
-20
-30
-40C
-40
-50
-60
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
时间(为5ns /格)
V
g
电压(V)的
V
g
电压(V)的
3
http://www.national.com
CLC5523典型性能
二阶谐波失真与频率的关系
-30
V
o
= 1V
pp
(V
G
= + 2V ,R
f
= 1千瓦,R
g
= 100W ,A
VMAX
= 10;除非另有说明)
第三谐波失真与频率的关系
谐波失真VS.输出电压
-50
V
o
= 1V
pp
R
L
= 100
-40
-50
右二
L
= 100W
-40
-60
第2 = 10MHz时
失真( DBC)
失真( DBC)
-50
-60
-70
-80
-90
失真( DBC)
-60
-70
-80
-90
-70
-80
-90
第2 = 1MHz的
3 = 10MHz时
右二
L
= 1k
第三
L
= 100W
第三
L
= 1k
-100
-110
3 = 1MHz的
-100
1
10
-100
1
10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
频率(MHz)
谐波失真与增益
-30
R
L
= 100
V
o
= 100mV的
pp
频率(MHz)
输入谐波失真(A
v
= 2)
60
V
G
= 1.04V
R
g
= 250W
输出电压(V
pp
)
微分增益&期( NTSC )
0.05
0.05
0
失真( DBC)
失真( DBC)
-50
50
V
G
= 0.94V
R
g
= 100W
相位(度)
GAIN ( % )
0
收益
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-70
3 = 10MHz时
第2 = 10MHz时
第2 = 1MHz的
40
-0.05
30
-90
3 = 1MHz的
-110
0.1
1
10
20
0
0.5
1.0
1.5
2.0
-0.1
-1.6
-0.8
0
0.8
1.6
-0.25
增益(A
v
)
短期建立时间
0.2
V
o
= 2VStep
输入电压( V)
长期稳定时间
0.15
V
o
= 2VStep
直流输出电压
增益控制稳定时间
0.1
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
1
100
10000
-0.2
0.001
0
振幅( 0.5V / DIV )
V
o
V
o
( %输出步骤)
V
o
( %输出步骤)
V
g
-0.1
0.01
0.1
1.0
10
100
TIME (为10ns / DIV )
时间(纳秒)
DC偏移与温度的关系
120
输入偏置电流
时间(ms)
第二个音,三阶互调截
2.5
50
45
输入偏置电流(毫安)
输出偏移(MV )
100
80
60
40
2.0
1.5
1.0
0.5
截距( DBM)
40
35
30
25
20
10
20
30
40
50
60
70
80
输出失调电压
20
-60
-20
20
60
100
140
0
温度(℃)
频率(MHz)
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4
CLC5523操作
该CLC5523的主要特点是:
s
s
s
s
s
s
低功耗
广阔的压控增益和衰减
范围
独立带宽,电阻可编程
增益范围
宽信号和增益控制带宽
频率响应可与R进行调整
f
高阻抗信号和增益控制输入
该CLC5523结合了一个闭环的输入缓冲器,一个电压
龄控制可变增益单元和一个输出放大器。
输入缓冲器是一个跨导级的增益
由增益设置电阻R设置
g
。输出amplifi-
器是一个电流反馈运算放大器,并且被配置为
跨导级的增益由设置,并且等于
反馈电阻,R
f
。最大增益,A
VMAX
中,
该CLC5523由比所定义;
f
/ R
g
。作为
增益控制输入(V
G
)调整了它的0至2V范围,
增益调节过的一个范围80分贝相对的
最大的集增益。
设置CLC5523最大增益
A
VMAX
=
R
f
R
g
使用AGC应用CLC5523
在自动增益控制的应用程序中,控制回路迫使CLC5523
有一个固定的输出振幅。输入幅度将
在宽范围内,这可以是该问题是
限制了动态范围。在高输入幅度时,
由于失真到输入缓冲器驱动
g
可能超过
即它是由输出放大器驱动所产生的
负载。在情节,
谐波失真与增益,
第二
和三次谐波失真绘制了一个增益
对于一个固定的输出幅度范围内近40dB的衰减,
为100mV的
pp
在指定的配置中,R
f
= 1k,
R
g
= 100W 。当增益被调节到0.1 (即40分贝
从A下降
VMAX
) ,输入幅度将是1V
pp
我们可以看到失真在最坏的情况,在此增益。如果
在AGC的输出幅度是上面得到提升
为100mV ,输入幅度的上涨40分贝从下
A
VMAX
甚至会更高和失真会
进一步降低。正是由于这个原因,我们建议
较低的输出幅度,如果宽的增益范围所需。
使用后放如CLC404或CLC409会
最好的方式来保持动态范围和产生输出
幅度超过100mV的高得多
pp
.
寻址失真性能的另一种方法和
其上的动态范围的限制,将提高
的R值
g
。就像任何其他高速放大器,由
增加的负载电阻,从而减小
所要求的负荷电流时,失真性能
在大多数情况下会有所改善。与加强研究
g
, R
f
也将必须增加,以保持相同的甲
VMAX
这将减少总带宽。
增益分配
如果需要高水平的增益,增益分配应
可以考虑。
V
G
V
in
+
CLC425
虽然CLC5523是在指定的
VMAX
= 10,则
推荐
VMAX
2和100高校之间变化
收益是可能的,但通常是不现实的,由于
输出的偏移量,噪声和失真。当一个变化
VMAX
几个权衡作出:
R
g
:确定该输入电压范围
R
f
:决定总带宽
的电流输入缓冲器可源量
成R
g
是有限的,并在I中指定
Rgmax
规格。这
设置最大输入电压:
V
in
(最大)
=
I
R
g
最大
×
R
g
最大输入范围对谐波失真的影响
中示出了
输入谐波失真
情节。
R中的变化
g
也将会对小的效果
由于信号的带宽,其装载输入缓冲器和
可以看出,在
频率响应与
g
。变化
R
f
将会对小信号的更剧烈的作用
带宽。该CLC5523的输出放大器是一个
电流反馈放大器( CFA)和它的带宽
由R确定
f
。对于任何CFA ,加倍馈
背面的电阻将大约切割设备的带宽
在一半(参照剧情
频率响应与
f
) 。为
更多
信息
覆盖
终审法院,
那里
is
一个基本的教程, OA- 20 ,
电流反馈神话
揭穿
或者更严格的分析, OA- 13 ,
当前
反馈放大器环路增益分析和性能
增强功能。
5
25W
R
c
2
3
1
CLC5523
-
R
2
R
1
6
V
o
7
4
R
f
R
g
25W
图1 :增益分区
此电路的最大增益范围是由定
下面的等式:
R
R
最大增益
=
1
+
2
÷ ×
f
÷
R
1
è
R
g
è
http://www.national.com
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数量
封装
单价/备注
操作
    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

    CLC5523IMX
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

QQ: 点击这里给我发消息 QQ:800888908 复制
电话:755-83241160(高端器件渠道商)/83950019/83950895/83950890
联系人:Sante Zhang/Mollie
地址:總部地址:UNIT D18 3/FWONG KING INDUSTRIAL BUILDINGNO.2-4 TAI YAU STREETKL
深圳地址:深圳市龍崗區坂田街道永香路創匯
CLC5523IMX
NS
19+
12500
SO-8
原装假一罚十,深圳有存货,北美、新加坡可发货
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