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LM2468 Monolothic三重14nS高增益CRT驱动器
2000年12月
LM2468
Monolothic三重14nS高增益CRT驱动器
概述
该LM2468是一款集成高压CRT驱动电路
设计用于在彩色显示器应用中使用。该IC CON-
tains三高输入阻抗宽带放大器,
其中直接驱动CRT的RGB阴极。每
通道有内部增益设置为-20 ,可以驱动CRT
容性负载,以及存在于其它阻性负载
应用中,只限于由封装的功耗。
该IC封装在一个行业标准的9引脚TO -220
模压塑料封装。
n
0V至3.75V的输入范围
n
稳定与0-20pF容性负载和感性
调峰网络
n
匹配到LM126X系列前置放大器和
LM2479 / 2480偏见夹
n
坚持标准LM243X系列引脚是
设计,便于PCB布局
n
方便的TO- 220错开9引脚封装的风格
应用
n
高达1024 x 768 ,60赫兹(或800×600 ,在75分之72赫兹)
n
像素时钟频率最高为
50
兆赫
n
利用视频消隐显示器
特点
n
更高的增益,以适应CMOS前置放大器
原理图
接线图
DS200135-2
注:标签是GND 。
DS200135-1
图1.简化示意图(一
频道)
图2.顶视图
订单号: LM2468TA
NS包装数: TA09A
2000美国国家半导体公司
DS200135
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LM2468
绝对最大额定值
(注1,3)
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
电源电压,V
CC
偏置电压,V
BB
输入电压V
IN
存储温度范围,T
英镑
引线温度(焊接,
& LT ;
10sec.)
ESD容差,人体模型
+90V
+16V
0V至4.5V
-65 ° C至+ 150°C
300C
2kV
经营范围限制
(注2 )
V
CC
+ 60V至+ 85V
+ 8V至15V
V
BB
0V至+ 3.75V
V
IN
+ 15V至+ 75V
V
OUT
外壳温度
-20 ° C至+ 115℃
无散热器时,请勿操作的一部分。
电气特性
(见
科幻gure 3
测试电路)
除非另有说明: V
CC
= +80V, V
BB
= + 12V ,C
L
=为8pF ,T
C
= 50C.
DC测试: V
IN
= + 2.25VDC
AC测试:输出= 40V
PP
( 25V - 65V ) ,以1MHz
符号
I
CC
I
BB
V
OUT
A
V
A
V
LE
t
R
t
F
OS
规格参数
电源电流
偏置电流
直流输出电压
直流电压增益
增益匹配
线性误差
上升时间
下降时间
条件
三个通道,无输入信号,
无输出负载
三个通道
没有交流输入信号,V
IN
= 1.25V
没有交流输入信号
注4 ,无交流输入信号
注4 , 5 ,无交流输入信号
注6中, 10 %至90%
注6中, 90 %至10%
注6
62
-18
典型值
18
14
65
-20
1.0
5
14
14
1
最大
25
20
68
-22
dB
%
nS
nS
%
单位
mA
mA
V
DC
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。
注2 :
工作额定值表明该设备可以工作,但不保证特定的性能极限。为保证规范和
测试环境,请参阅电气特性。保证规格仅适用于列出的测试条件。一些性能特性可能
改变时,该设备未列出的测试条件下操作。
注3 :
所有电压相对于GND测量,除非另有规定ED 。
注4 :
计算出的值从每个通道上的电压增益测试。
注5 :
线性误差是从V直流增益的变化
in
= 1.0伏特至V
in
= 3.5伏。
注6 :
输入来自信号发生器:吨
R
, t
F
& LT ;
1nS.
AC测试电路
DS200135-3
注7 :
8 pF负载包括寄生效应和FET探头(如果使用) 。
注8 :
散热器必须接地。
注9 :
补偿封顶选择良好的相关性FET探头。
注10 :
输入和输出电缆应低损耗50Ω同轴电缆,不到1M长。
图3.测试电路(单声道)
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2
LM2468
典型性能特性
65V ) ,测试电路 -
科幻gure 3
除非另有规定ED 。
(V
CC
= +80V
DC
, V
BB
= +12V
DC
, C
L
= +为8pF ,V
OUT
= 40V
PP
(25-
DS200135-4
DS200135-8
图4. V
OUT
VS V
in
图7.速度VS偏移
DS200135-6
DS200135-7
图8. LM2468脉冲响应
图5.功耗与频率
DS200135-9
DS200135-5
图9.速度与负载电容
图6.速度与温度
3
www.national.com
LM2468
工作原理
该LM2468是一款高电压,单片式三通道CRT
驱动程序适用于彩色显示器的应用。该LM2468
工作于80V和12V电源。的部分是
住在业界标准的9引脚TO - 220模压塑料
抽动功率封装。
的LM2468的电路图中示出
图1 。
PNP射极跟随器, Q5 ,提供输入缓冲。 Q1和
Q2形成一个固定增益放大器级联与电阻R1和
R2设置增益在-20 。射极跟随器Q3和Q4
隔离的放大器的高输出阻抗
容性负载的放大器的输出,从而降低
该装置的灵敏度变化的负载电容。 Q6
提供偏置的输出射极跟随器级重新
达斯交叉失真,在低信号电平。
电源和接地引脚。一个0.1uF的电容应CON
从连接的偏置引脚(V
bb
)在地,尽可能接近
实用的一部分。
电弧保护
在正常运行CRT ,内部电弧可能偶尔
盟友发生。火花间隙,在200V的范围内,从连接
在CRT阴极至阴极射线管地将限制最大
电压,而是一个值,该值比允许上高得多的
该LM2468 。这种快速,高电压,高能量脉冲可
损坏LM2468输出级。应用电路
所示
图10
旨在帮助钳位电压
的LM2468的到一个安全水平的输出。钳位二极管,
D1和D2 ,应该有一个快速的瞬态响应,高的峰值
额定电流,低串联阻抗,低电容并联
距离。 FDH400或等效二极管建议。办
不使用1N4148二极管的钳位二极管。 D1和D2的
应该有短,低阻抗连接到V
cc
分别接地。 D1的阴极应设
非常接近一个单独耦合旁路电容(C3在
图10)。
D2和去耦的接地连接
电容应该是非常接近LM2468地面。这
将显著降低高频电压瞬变
该LM2468将一个arcover期间经受
条件。电阻R2限制了可见的arcover电流
由二极管,而R1的电流限制到LM2468的
以及电压应力在该装置的输出。 R2
应该是1 / 2W固体碳型电阻器。 R 1可以是一个
1 / 4W金属或碳薄膜型电阻器。有大价值
电阻器R1和R2将是可取的,但具有与
增加的上升和下降时间的影响。电感L1是关键
减小初始的高频电压电平,该
LM2468会遭到。电感不仅
有助于保护设备,也有利于优化上升和
下降时间以及降低EMI 。为了正确电弧保护,
到不能省略任何电弧保护的它是重要组成
所示堂费
网络连接gure 10 。
图2
给出了LM2468的引脚排列。
科幻gure 3
示出了一个典型的测试电路,用于评价
LM2468 。该电路被设计为允许的测试
LM2468在50Ω环境,而不需要使用昂贵的
西伯FET探头。在这个测试电路中,两个低电感电阻
串联器共4.95KΩ形成一个200 : 1的宽带,低
当连接到50Ω的负载电容探针(如
50Ω示波器输入) 。来自发电机的输入信号
交流耦合到Q5的基极。
应用提示
介绍
美国国家半导体公司( NSC )致力于提供AP-
这帮助我们的客户取得褶皱信息
最佳的性能,从我们的产品。在跟着
降脂信息是为了支持此设备的设置
承诺。读者应该知道的优化
使用特定的印刷电路板进行性能
在NSC设计。可以实现性能的变化
由于在印刷电路板和所述物理变化
应用程序。因此,设计师应该知道的COM
分量的值的变化,可能需要以优化
表现在一个给定的应用程序。在此示出的值
文档可以作为一个起点,评价
的目的。当使用高带宽电路的工作,很好
布局的做法总是以获得最大的关键
性能。
重要信息
该LM2468性能定位为VGA ( 640×
480 )为XGA ( 1024× 768 , 60Hz的刷新)分辨率的市场。它
被设计为替代分立的CRT驱动程序。
本文档中所示的应用电路,以优化
性能和保护免受损坏CRT弧
以上是专为LM2468设计的。如果另一
该LM246X家族的成员的情况下,请参照其
数据表。
电源旁路
由于LM2468是宽的带宽放大器,合适的电源
电源旁路,以获得最佳性能的关键。映象中
适当的电源旁路可能会导致过大
拍摄时,振铃或振荡。一个0.1uF的电容应
从电源引脚,V连接
CC
,接地,尽量靠近
电源和接地引脚放置。此外,一个
10uF的到100uF的电解电容应连接
从电源引脚与地之间。电解电容器
也应放在合理地靠近LM2468的
DS200135-10
与该LM2468图10.一个视频频道
推荐弧光保护电路
优化瞬态响应
图10中的
有三个组成部分(R1,R2
和L1 ),其可以调节,以优化瞬态重新
sponse的应用电路。增加R1的值
和R2将放缓电路降低,同时降低过
拍摄。到一个点,增加电感L的值将加速
电路以及增加过冲。这是很重要
使用电感器具有非常高的自共振频率,
最好是高于300兆赫。亚铁盐芯电感由J.W.
米勒磁性元件(部件编号78FR39K )被用于优化
该设备在国科会申请主板的性能。
中所示的值
图10
可以用来作为良好的
开始点为LM2468的评价。如果需要的话,
附加的阻尼可以通过添加在一个电阻来提供
与L1平行,以帮助控制过冲。采用可变
4
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LM2468
应用提示
(续)
电阻R1将方便寻找所需要的值
最佳的性能在给定的应用。一旦opti-
妈妈值被确定,可变电阻器可以是
固定值代替。
负载电容的影响。
图9
示出增加的负载电容上的效果
该装置的速度。这显示了重要性
的了解,在应用程序中的负载电容。
偏移量的影响
图7
示出了在上升和下降时间的变化,当
输出装置的偏移,从40VDC变化到50VDC 。
上升和下降时间显示的最大相对变化
约7 %的中心的数据点( 45VDC ) 。
散热注意事项
LM2468和从LM2468到CRT阴极应
尽可能地短。下面的参考文献是recom-
谁料:
奥特,亨利W. ,
Noise
在电子技术降低
系统“ ,约翰·威利父子& ,纽约, 1976 。
视频
放大器设计用于电脑显示器“ ,国家
半导体应用笔记1013 。
皮斯,罗伯特·A ,
“故障排除
模拟电路“ ,
巴特沃思 - 海涅曼,1991 。
由于其高的小信号带宽中,部分可能
如果反馈发生时周围的视频监视振荡
通过机箱的布线通道。为了防止这种情况,将导致
该视频放大器的输入电路,应屏蔽,并输入
布线应尽可能隔开输出电路
接线。
NSC演示板
图6
示出了LM2468视频上午的性能
在测试电路plifiers中所示
科幻gure 3
的一个函数
外壳温度。该图表明的上升时间
LM2468增加约9 %的情况下,温
perature增加从30℃至100℃。这对应于
1.3% ,每升高10°C的情况下的速度退化
温度。下降时间降低了约0.6 % ,每
10°C的情况下的温度。
图5
显示的最大功耗
LM2468与频率的关系,当所有三个通道的设备
开车可驱动8pF负载与40 V
p-p
信号交替1
像素上,一个像素关闭。该图假定72 %的活性时
(设备在指定频率上工作),这是典型的
在监测中的应用。时的其他28 %
假定设备( 65V在此要坐在黑电平
情况)。此图给出了所需的信息设计师
确定散热器要求他的应用程序。
设计人员应注意,如果负载电容
总功耗的增加,AC成分
也将增加。
必须保持LM2468外壳温度低于
115C 。如果预期的最大环境温度
70℃,最大功耗为2.95W (从
图5中,
50兆赫带宽) ,然后最大的散热器
热敏电阻可以这样计算:
这个例子假设为8pF和容性负载无
阻性负载。
典型用途
该LM2468的典型应用如图
图11,图
12.
配合使用再加上一个LM1269
LM2479 / 2480偏见钳,从一个完整的视频频道
监视输入到显像管阴极可以实现。性能
非常适合与像素时钟为1024x768分辨率的显示器
频率高达50 MHz 。
图11,图12
是原理图
为NSC演示板,可用于评估显
吃了LM1269 / 2468组合在一台监视器。
PC板布局考虑
为了获得最佳性能,足够的接地平面,异
渠道,良好的电源旁路和之间LATION
最小化不需要的反馈是必要的。此外,该
该信号的长度从前置放大器的跟踪
图13
显示了路由和元件贴装
在NSC LM126X / 246X演示板。该原理图
董事会马蒂奇显示在
图11,图12 。
该主板
提供了可以用作一个布局一个很好的例子
为指导今后的布局。请注意以下的位置
组件:
C16, C19
— V
CC
旁路电容器,非常靠近
4脚和设备附近的地面。
C20
— V
BB
旁路电容,靠近引脚8和
地面上。
C46, C47, C48
— V
CC
旁路电容,靠近LM2468
V
CC
钳位二极管。电弧保护非常重要。
的LM2468视频输出到CRT的路由是非常
临界实现最佳性能。
图13
节目
从销3的路由选择和元件贴装
LM2468蓝阴极。注意,该部件是
放置,使他们几乎是从的输出引脚排队
LM2468到CRT连接器的蓝色阴极引脚。这
做是为了尽量减少之间的视频路径的长度
这两种组分。还请注意, D8 ,D9, R24,和D6
放置,以减少视频节点的尺寸,它们
附着到。这最大限度地减少了寄生电容
视频路径,还提高了亲的有效性
保护二极管。的保护二极管D8的阳极是CON-
直接连接地面的一个部分,其具有
短而直的路径LM2468接地引脚。该cath-
D9的颂歌连接到V
CC
非常接近去耦
电容器C48 (靠近中心
图13),
这是CON-
,连接到该接地平面作为D8的相同部分。该
二极管的布局和布线是尽量减少很重要
期间的LM2468视频输出的电压应力
飞弧事件。最后,请注意, S3被放置在非常接近
蓝色阴极和直属绑在了地上
CRT接头。
5
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    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

    LM2468TA
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