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EL2141
数据表
2005年2月11日
FN7048.1
150MHz的差分双绞线驱动器
的EL2141是非常高的带宽的放大器,其输出
是在微分形式,并因此主要针对应用程序
阳离子如驱动双绞线线路,或任何应用
其中共模注入容易发生。输入
信号可以是单端或差分形式的,但
输出总是在微分形式。
在EL2141 ,两个反馈输入端提供的用户
将设备设置为增益的能力, (稳定在最小增益
2 ) 。
输出共模电平由基准销设置
(V
REF
) ,其中有超过100MHz的-3dB一个带宽。 Gen-
erally时,该引脚接地的,但是它可以被连接到任何电压
参考。
ADSL / HDSL信号的传输需要非常低
失真放大,所以该放大器的设计采用了
这是一个主要的目标。实际信号的失真水平
取决于输入和输出信号的幅度,以及
的输出负载阻抗。 (看到里面失真的数据。 )
两路输出(V
OUT
, V
OUTB
)的短路保护,
承受暂时的过载状态。
特点
全差分输入,输出和反馈
差分输入范围± 2.3V
150MHz的-3dB带宽
800V / μs压摆率
-55dB ,在3MHz的失真
-75dB在100kHz失真
± 5V电源或+ 6V单电源供电
50毫安最小输出电流
输出摆幅( 200Ω负载)内供应1.5V
(14V
PKPK
差分)
低功耗, 11毫安典型电源电流
无铅可(符合RoHS )
应用
双绞线驱动器
差分线路驱动器
VGA双绞线
订购信息
部分
EL2141CS
EL2141CS-T7
EL2141CS-T13
EL2141CSZ
(见注)
EL2141CSZ-T7
(见注)
EL2141CSZ-
T13 (见注)
8引脚SOIC
8引脚SOIC
8引脚SOIC
8引脚SOIC
(无铅)
8引脚SOIC
(无铅)
8引脚SOIC
(无铅)
磁带&
REEL
-
7”
13”
-
7”
13”
PKG 。 DWG 。 #
MDP0027
MDP0027
MDP0027
MDP0027
MDP0027
MDP0027
ADSL / HDSL驱动程序
单端至差分放大
模拟信号在嘈杂的环境中传播
引脚
EL2141
( 8引脚SOIC )
顶视图
注: Intersil无铅产品采用特殊的无铅材料制成,
模塑料/晶片的附属材料和100 %雾锡板
终止完成,这是符合RoHS标准,兼容
既锡铅和无铅焊接操作。 Intersil无铅产品
MSL在达到或无铅峰值回流温度
超过IPC / JEDEC J STD- 020对无铅要求。
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-352-6832
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲1995年, 2005年版权所有
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
EL2141
绝对最大额定值
(T
A
= 25°C)
电源电压V
S
+和GND。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 12.6V
最大输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 ± 60毫安
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ° C至+ 150°C
工作结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 150°C
建议的操作温度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至85°C
V
IN
, V
INB
, V
REF
. . . . . . . . . . . . V
EE
+ 0.8V (MIN)到V
CC
-0.8V (MAX)中
V
IN
–V
INB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±5V
注意:如果运行条件超过上述“绝对最大额定值” ,可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力只评级和操作
器件在这些或以上的本规范的业务部门所标明的任何其他条件不暗示。
重要提示:为最小/最大规格的所有参数都得到保证。典型值仅供参考。除非另有说明,所有的测试
是在特定的温度,并且脉冲测试,因此:T已
J
= T
C
= T
A
DC电气规格
参数
V
供应
I
S
V
OS
I
IN
Z
IN
V
差异
A
VOL
V
OUT
(200)
V
OUT
(100)
V
N
V
REFOS
PSRR
I
OUT
(分钟)
R
OUT
V
CC
= +5V, V
EE
= -5V ,T
A
= 25 ° C,V
IN
= 0V ,R
L
= 200,除非另有规定。
描述
±3.0
典型值
±5.0
11
-25
-20
10
6
400
±2.0
±2.3
75
±3.4
±2.9
±3.6
±3.1
36
-60
60
50
-25
70
60
0.1
+60
最大
±6.3
14
40
20
单位
V
mA
mV
A
k
V
dB
V
V
纳伏/赫兹÷
mV
dB
mA
电源工作电压范围(V
CC
–V
EE
)
电源电流(无负载)
输入失调电压
输入偏置电流(V
IN
, V
INB
, V
REF
)
差分输入阻抗
差分输入范围
开环电压增益
输出电压摆幅( 200Ω负载,V
OUT
到V
OUTB
)
输出电压摆幅( 100Ω负载,V
OUT
到V
OUTB
)
输入参考电压噪声
输出偏移量相对于V
REF
电源抑制比
最小输出电流
(V
OUT
= V
OUTB
= 0V )输出阻抗
AC电气规格
参数
BW(-3dB)
SR
TSTL
GBW
V
REFBW
(-3dB)
V
REFSR
THDf1
dP
dG
注意:
V
CC
= +5V, V
EE
= -5V ,T
A
= 25 ° C,V
IN
= 0V ,R
负载
= 200 ,除非另有说明
描述
典型值
150
800
15
400
130
100
-75
0.16
0.24
最大
单位
兆赫
V / μs的
ns
兆赫
兆赫
V / μs的
dB
°
%
-3dB带宽( @增益2 )
差SLEWRATE
建立时间为1 %
增益带宽积
V
REF
-3dB带宽
V
REF
斜率指
失真在100kHz (注1 )
微分相位@ 3.58MHz的
微分增益@ 3.58MHz的
1.失真测量报价为V
OUT
–V
OUTB
= 12V的峰峰值,R
负载
= 200, V
收益
= 8
2
FN7048.1
2005年2月11日
EL2141
引脚说明
EL2141
2
1
4
3
5
6
7
8
引脚名称
V
IN
FBP
FBN
V
REF
V
OUTB
V
CC
V
EE
V
OUT
非反相输入端
非反相输入的反馈。电阻R1必须连接此引脚与V
OUT
.
反相反馈输入。电阻R3必须从这个引脚到V连接
OUTB
.
输出共模控制。 V的共模电压
OUT
和V
OUTB
会按照这个引脚上的电压。
需要注意的是在EL2141 ,该引脚也是V
INB
引脚。
反相输出
正电源
负电源
非反相输出
功能
典型性能曲线
图1.我
S
与电源电压
图2.频率响应VS电阻R2
(增益= 2 )
图3.频率响应与温度
图4.频率响应VS电阻R2
(增益= 8 )
3
FN7048.1
2005年2月11日
EL2141
典型性能曲线
(续)
图5.失真与频率
(增益= 6,R
负载
= 200) V
IN
= 2V
PK- PK
图6.输出信号和共模信号
与频率
应用信息
电容的耐受性上的任意的节点的数量
在实际应用中也将依赖于增益
设定和反馈网络中的电阻值。
失真的注意事项
这些放大器将可能产生的谐波
在第2 ,第3 ,第5和第6次。其振幅的应用
依赖。所有其他谐波可以忽略不计了的COM
型坯。每个人都应该单独考虑:
H2
的二次谐波产生从输入级,并
下所施加的差动信号振幅,下部
第二高次谐波的幅值。对于实际consid-
所需的输出信号和输入噪声电平的操作,该
用户最终会选择电路增益。参照图1 ,
最好是,如果在负反馈节点磁道上的电压
在V
REF
节点,并且在该正反馈电压
节点跟踪V
IN
分别为节点。这将theoreti-
美云要求R1 + R2 = R3 ,虽然最低
失真被发现在约R3 = R1 + ( 0.7 * R 2) 。与此
布置中,所述第二谐波应抑制
远低于三次谐波的值。
H3
三次谐波应该是占主导地位的谐波和无
当然主要受输出负载电流,
是不可避免的。不过,这应该鼓励用户不
浪费电流增益设置电阻器,并使用val-
消耗负载电流只有一小部分的UE
只要峰值不会发生。在较大的负载电流,
更糟的失真,但根据不同的频率,它
可以是能够降低放大器的增益,以便有
更多的内部增益留下来抵消任何的失真。
H5
五次谐波应始终低于第三,和
不会成为显著直到重负载电流
绘制。通常,应该为相同的努力应对
加到减少三次谐波。
H6
6次谐波不应该是一个问题,并且是
劣质电源的去耦效果。虽然100nF的芯片
电容器可以是足够的对于某些应用,它会
不足以找到满信号摆幅成双绞线
线在100kHz 。在这些条件下,通过添加4.7μF的
钽电容会治愈的问题。
R1
+
R2
+
R3
收益
= ------------------------------------
-
R2
反馈电阻的选择
有一点必须从选择电阻R2的值获得
400Ω以下,事实上,这样做只会导致更多
功耗和信号失真。以上400Ω时,
带宽响应会开发一些调峰(为增益
2 ),但基本上也可以使用更高的电阻器R2的值
对于较高的电压增益,例如最多为2kΩ在8的增益
前峰将开发。 R1和R3被选择为
需要设置的电压增益,并且当R 1 = R 3是伊赛格
gested ,增益公式如上持有的任何值(见
失真进一步的建议) 。
电容注意事项
与许多高带宽放大器,该EL2141喜欢
不开车高容性负载。最好是,如果电容
tance上的V
OUT
和V
OUTB
保持低于10pF的,如果用户
不想增益尖峰发展。
此外,在EL2141 ,两个反馈节点FBP和
FBN应当布置,以尽量减少杂散电容
其他的附加极点将有可能在开发
应对可能出现的增益峰值。
4
FN7048.1
2005年2月11日
EL2141
典型应用电路
图7.典型双绞线应用
具有均衡图8.差分线路驱动器
R1
+
R2
+
R3
-
DCgain
= ------------------------------------
(
SeeFigure9
)
R2
R1
+
(
R2
R4
)
+
R3
-
(
HF
)增益
= -----------------------------------------------------
(
SeeFigure9
)
(
R2
R4
)
1
whereF
O
= ----------------------
2πC
1
R
2
1
和F
P
= ----------------------
2πC
1
R
4
图9.双信号传输电路
5
FN7048.1
2005年2月11日
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