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微型电路数据表
MNLM7171AM -X -RH REV 0C0
原始创建日期: 00年3月16日
最后更新日期: 01年8月2日
最后一个主要的修订日期: 00年3月16日
超高速,高输出电流,电压反馈
放大器:还可保证300K RAD (SI )
经测试,符合MIL- STD- 883 ,方法1019.5
概述
的LM7171是一种高速电压反馈放大器,具有回转特性
一个电流反馈放大器;但它可以在所有传统的电压反馈使用
放大器的配置。该LM7171是稳定的收益低至+ 2或-1 。它提供
在2000V / us的极高压摆率(最低)和170MHz的的宽增益带宽积
(最小值) ,同时消耗的电源电流仅6.5毫安。它是理想的视频和高
高速信号处理应用,例如HDSL和脉冲放大器。提供100mA的输出
电流, LM7171可用于视频分发,作为变压器驱动器,或作为一种
激光二极管驱动器。
操作上的+ 15V电源可用于大信号摆幅,并提供了更大的
动态范围和信号 - 噪声比。该LM7171是理想的ADC / DAC系统。在
此外, LM7171被指定为+ 5V操作的便携式应用。
该LM7171是建立在国家的高级VIP ( TM ) III (垂直集成PNP )
互补双极工艺。
工业编号
LM7171AM
NS零件编号
LM7171AMJ-QML
LM7171AMJ-QMLV
LM7171AMJFQML
LM7171AMJFQMLV
LM7171AMW-QML
LM7171AMW-QMLV
LM7171AMWFQMLV
LM7171AMWG-QML
LM7171AMWG-QMLV
LM7171AMWGFQML
LM7171AMWGFQMLV
总理模
LM7171
控制文件
SEE功能部分
处理
MIL -STD -883方法5004
Subgrp说明
1
2
3
4
5
6
7
8A
8B
9
10
11
在静态测试
在静态测试
在静态测试
在动态测试
在动态测试
在动态测试
在功能测试
在功能测试
在功能测试
开关在试验
开关在试验
开关在试验
温度(
o
C)
+25
+125
-55
+25
+125
-55
+25
+125
-55
+25
+125
-55
质量一致性检验
MIL -STD -883方法5005
1
MNLM7171AM -X -RH REV 0C0
微型电路数据表
特点
(典型值)
- 易于使用的电压反馈拓扑
- 非常高的转换率
- 宽单位增益带宽
- -3dB频率@ V = 2
- 低电源电流
- 高开环增益
- 高输出电流
- 指定为+ 15V和+ 5V操作
管制文件:
LM7171AMJ-QML
LM7171AMJ-QMLV
LM7171AMJFQML
LM7171AMJFQMLV
LM7171AMW-QML
LM7171AMW-QMLV
LM7171AMWFQMLV
LM7171AMWG-QML
LM7171AMWG-QMLV
LM7171AMWGFQML
LM7171AMWGFQMLV
5962-9553601QPA
5962-9553601VPA
5962F9553601QPA
5962F9553601VPA
5962-9553601QHA
5962-9553601VHA
5962F9553601VHA
5962-9553601QXA
5962-9553601VXA
5962F9553601QXA
5962F9553601VXA
2400V/us
200Mhz
220兆赫
6.5毫安
85分贝
百毫安
应用
- HDSL和ADSL驱动程序
- 多媒体广播系统
- 专业视频摄像机
- 视频放大器
- 复印机/扫描仪/传真
- 高清电视放大器
- 脉冲放大器和峰值检波器
- 有线电视/光纤信号处理
报名须知:
性能讨论: LM7171是一个非常高的速度,电压反馈放大器。它
,只消耗6.5mA电源电流,同时提供170MHz的增益带宽积
(最低)和2000V / us的压摆率( Minumum ) 。它也有其他强大的功能,如
低差分增益和相位和高输出电流。
该LM7171是一个真正的电压反馈放大器。与电流反馈放大器( CFAS )
具有低反相输入阻抗和高的非反相输入端的阻抗,这两个输入端
电压反馈放大器( VFA的)具有高阻抗节点。低阻抗
反相输入端的CFA的和反馈电容创建一个额外的极点,这将导致
不稳定。其结果是, CFA的不能在传统的运算放大器电路,例如用于
光电二极管放大器, I至V转换器和集成商,其中一个反馈电容
所需。
2
MNLM7171AM -X -RH REV 0C0
微型电路数据表
应用
(续)
电路操作:在LM7171的AB类输入级是完全对称的,并具有一
类似回转特性的电流反馈放大器。在LM7171
简化的原理图, (见AN00006 ) Q1到Q4构成的电流的等效
反馈输入缓冲器, RE反馈电阻的等价物,而A阶段缓冲
反相输入端。三重缓冲输出级从装载到隔离增益级
提供低输出阻抗。
压摆率特性: LM7171的转换速率由目前可用的确定
进行充电和放电的内部高阻抗节点的电容器。这个电流是
差分输入电压由总负反馈电阻器RE划分。因此,该
压摆率是正比于输入电压的电平,并在较高的压摆率
可以实现在较低的增益配置。看到LM7171商业数据手册的摆
速度与输入电压曲线。
当一个非常快的,大的信号时,脉冲被施加到放大器的输入端,一些
过冲或下冲发生。通过将作为1K欧姆的外部电阻等串联
与LM7171的输入,带宽被减小,有助于降低过冲。
压摆率限制:如果放大器的输入信号在过多过大的振幅
高的频率,放大器被认为是转换速率限制;这可能会导致振铃
在时域中,并且峰值的频域,在放大器的输出端。
在商业数据手册"Typical性能Characteristics"部分,有
V = 2和AV的几条曲线= 4与输入功率电平。对于平均= 4的曲线,
没有峰值的存在和LM7171相同响应不同的输入功率
为30 mV , 100 mV至300mV的水平。
对于AV = 2的曲线,微微峰值出现。这个峰值在高频率( >100MHz )是
由一个大的输入信号在足够高的频率引起的,它超过了放大器的
摆率。在频率响应的峰值不限制时间的脉冲响应
域。该LM7171是稳定的> +2噪声增益。
布局的思考:印刷电路板和高速运算放大器:有很多事情
高速运算放大器设计印刷电路板时要考虑的。如果没有适当的谨慎,这是
很容易有过度振荡,振荡,和其他降低AC性能
高速电路。作为一项规则,信号走线应短而宽,以提供低
电感和低阻抗路径。任何未使用的电路板空间,必须接地,以减少
杂散信号干扰。关键部件还应当在公共点与接地
消除电压降。插座加电容的主板,并且会影响高频
性能。最好是直接焊接到放大器的印刷电路板不使用
任何套接字。
使用探针:活动( FET)探头是理想的拍摄高频测量,因为
它们具有宽的带宽,高输入阻抗和低输入电容。然而,该
探头接地导线提供了一个很长的接地环路,将在测量产生误差。
取而代之的是,探针可以直接通过除去接地导线和探针接地
夹克和用示波器探头插孔。
元件选择&反馈电阻:这是在高速应用中的重要
保留所有元件引线短路。对于分立元件,选用碳组成型
电阻和云母型电容。表面贴装元件优于分立
组件最小诱导效应。
反馈电阻值大几可以用寄生电容和原因
不良的影响,如振铃或振荡高速放大器。对于LM7171 ,一个
510欧姆的反馈电阻赋予了最佳的性能。
补偿输入电容:一个amplfier的输入电容的组合
与增益设置电阻增加了一个极点,可能会导致尖峰或振荡。对
解决这个问题,一个反馈电容,其值Cf> (RG X Cin的) /的Rf可以用来
取消了极点。对于LM7171 ,为2pF的反馈电容建议。 AN00003
示出了补偿电路。
电源旁路:旁路电源要保持低功耗
整个频谱的电源阻抗。正反两方面的电源供应器
应该直接把0.01uF的陶瓷电容器的功率分别绕过
电源引脚和2.2uF的钽电容靠近电源引脚。见AN00004 。
终止:在高频应用中,如果信号不正确地反射发生
终止。如图3所示,在商业数据手册,表示正常结束的信号,
而图4所示,在商业数据手册,示出了正确终止信号。
为了匹配特性阻抗的信号反射降到最低,同轴电缆
源应该被使用。该电缆的另一端应具有相同的值被终止
终止或电阻。对于常用的电缆, RG59具有75欧姆特性
阻抗和RG58具有50欧姆的特性阻抗。
3
MNLM7171AM -X -RH REV 0C0
微型电路数据表
应用
(续)
驱动容性负载:放大器驱动容性负载可能会振荡或者振荡
在输出上。为了消除振荡或减少振铃,隔离电阻可
置于如图所示的AN00005 。隔离电阻和负载的组合
电容器形成极点通过添加更多的相位裕量的整体,以增加稳定性
系统。所希望的性能取决于隔离电阻的值;该
更大的隔离电阻,越衰减的脉冲响应越大。对于LM7171 ,一个
50欧姆的隔离电阻,建议进行初评。如图6所示,在
商业数据手册,展示了LM7171驱动150pF的负载与50欧姆隔离
电阻器。
功耗:允许在一个设备耗散的最大功率被定义为:钯=
[ Tj max的 - TA ] / ThetaJA ,其中加入Pd(是的功耗的装置中) , Tj max的(是
最大结点温度) , TA(是环境温度) , ThetaJA (是热
特定软件包的阻力) 。
例如,用于在J- 8封装的LM7171 ,最大功率在25℃下消
环境温度为730mW 。
在一个设备的总功率耗散可以计算为:钯= PQ + PL
PQ是静态功率消耗在设备空载连接在输出端。 PL
是耗散在设备被连接在输出端的负载的功率;它不是
功率负载消耗。
此外, PQ =电源电流X总供给空载电压, PL =输出电流
供给的相同侧的电源电压和输出电压之间×(电压差
电压)。
例如,总功率耗散与VS = <15V和输出电压的LM7171
10V到1K欧姆是:
Pd
=
=
=
=
PQ + PL
( 6.5毫安)× ( 30V ) + (10mA拉)× ( 15V - 10V )
195MW + 50mW的
245mW
4
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微型电路数据表
(绝对最大额定值)
(注1 )
电源电压(V + - V-)
36V
差分输入电压
(注6 )
+10V
最高结温
150 C
最大功率耗散
(注2,3)
730mW
输出对地短路
(注4 )
连续
工作温度范围
-55℃ <钽< + 125
热阻
(注7 )
ThetaJA
8引脚陶瓷DIP
(静止空气中)
( 500LF /最小气流)
10引脚CERPAK
(静止空气中)
( 500LF /最小气流)
10引脚陶瓷SOIC (静止空气中)
( 500LF /最小气流)
106
53
182
105
182
105
C / W
C / W
C / W
C / W
C / W
C / W
ThetaJC
(注3)
8引脚陶瓷DIP
10引脚CERPAK
10引脚陶瓷SOIC
包装重量
(典型值)
8引脚陶瓷DIP
10引脚CERPAK
10引脚陶瓷SOIC
存储温度范围
ESD容差
(注5 )
3 C / W
5℃ / W
5℃ / W
965mg
235mg
230mg
-65℃ <钽< + 150℃
3000V
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。
工作额定值表明该设备可以工作,但不
保证特定的性能限制。为保证规范和测试
条件,请参阅电气特性。保证规格适用
仅对于列出的测试条件。一些性能特性可能会降低
当设备未列出的测试条件下操作。
最大功耗必须在高温下会减小,是
由TJMAX (最高结温) , ThetaJA (包结到决定
环境的热阻) ,和TA (环境温度) 。所允许的最大
在任何温度下功耗为PDMAX = ( TJMAX - TA ) / ThetaJA或数
在绝对最大额定值,以较低者为准给出。
注2 :
5
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