特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
LT1715
为4ns , 150MHz的
双路比较器与
独立的输入/输出电源
描述
在LT
1715是一个超快双比较器优化
低电压操作。独立的电源允许独立
模拟输入范围和输出逻辑电平,而不会丢失
性能。输入电压范围为100mV的延伸
低于V
EE
以低于V 1.2V
CC
。内部迟滞使得
LT1715易于使用,即使缓慢移动的输入信号。
轨到轨输出直接连接toTTL和CMOS 。
对称的输出驱动器会导致类似的兴衰
倍,它可以利用模拟的应用程序或用于
轻松转换到其他单电源逻辑电平。
该LT1715采用10引脚MSOP封装。该
该LT1715的引脚排列最小化通过将寄生效应
最敏感的输入远离输出,屏蔽
由电源轨。
对于双通道/四通道单电源比较器与西米
LAR传播延迟,请参见LT1720 / LT1721 。对于
类似的传播延迟一个比较,看看
该LT1719 。
L,
LT , LTC和LTM的注册和凌特公司的商标。
超快是凌力尔特公司的商标。
超快:为4ns在20mV的过驱动
150MHz的频率切换
单独的输入和输出电源
低功耗:每个比较4.6毫安在3V
优化的引脚排列高速使用
输出优化的3V和5V电源
TTL / CMOS兼容的轨到轨输出
输入电压范围扩展为100mV
低于负轨
内部迟滞与特定网络版限制
特定网络版为-40 ° C至125°C温度范围
可提供10引脚MSOP封装
应用
n
n
n
n
n
n
n
高速差分线路接收机
电平转换器
窗口比较器
晶体振荡器电路
阈值检测器/鉴别器
高速采样电路
延迟线
典型用途
100MHz的双通道差动线路接收器
5V
3V
线路接收器响应100MHz的时钟,
50MHz的数据都是具有25mV的
P-P
输入
3V
CLOCK OUT
+
IN A
OUT A
1V/DIV
–
0V
3V
+
IN B
OUT B
数据输出
0V
5ns/DIV
1715 TA02
1V/DIV
–
–5V
1715 TA01
FET探头
1715fa
1
LT1715
绝对最大额定值
(注1 )
引脚配置
顶视图
+ IN A
-IN一
-IN B
+ IN B
V
EE
1
2
3
4
5
A
B
10
9
8
7
6
V
CC
+V
S
OUT A
OUT B
GND
电源电压
+V
S
到GND ................................................ ............. 7V
V
CC
到V
EE
..........................................................13.2V
+V
S
到V
EE
..........................................................13.2V
V
EE
到GND ......................................... -13.2V到0.3V
输入电流( + IN, -IN ) ....................................... ± 10毫安
输出电流(连续) ............................... ± 20毫安
工作温度范围(注2 )
LT1715C ............................................... -40 ° C至85°C
LT1715I ................................................ - 40 ° C至85°C
LT1715H ............................................ -40 ° C至125°C
特定网络版温度范围(注3 )
LT1715C ................................................. .. 0 ° C至70℃
LT1715I ................................................ - 40 ° C至85°C
LT1715H ............................................ -40 ° C至125°C
结温........................................... 150℃
存储温度范围................... -65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
MS包装
10引脚塑料MSOP
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 120 ℃/ W(注4 )
订购信息
无铅完成
LT1715CMS#PBF
LT1715IMS#PBF
LT1715HMS#PBF
磁带和卷轴
LT1715CMS#TRPBF
LT1715IMS#TRPBF
LT1715HMS#TRPBF
最热
LTVQ
LTVV
LTVV
包装说明
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
10引脚塑料MSOP
特定网络版温度范围
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
-40_C到125_C
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
咨询LTC营销非标准铅基音响光洁度部分信息。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
有关磁带和卷轴特定网络阳离子的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/tapeandreel/
该
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
,
温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
CC
= 5V, V
EE
= –5V, +V
S
= 5V, V
CM
= 1V ,C
OUT
= 10pF的V
OVERDRIVE
= 20mV的,
除非另有规定ED 。
符号
V
CC
– V
EE
+V
S
V
CMR
V
TRIP +
V
旅行?
参数
输入电源电压
输出电源电压
输入电压范围
输入触发点
输入触发点
(注5 )
(注6 )
(注6 )
LT1715C , LT1715I
LT1715H
LT1715C , LT1715I
LT1715H
条件
l
l
l
l
l
l
l
电气特性
民
2.7
2.7
V
EE
– 0.1
–1.5
–1.8
–5.5
–6
典型值
最大
12
6
V
CC
– 1.2
5.5
6
1.5
1.8
单位
V
V
V
mV
mV
mV
mV
1715fa
2
LT1715
电气特性
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
注2 :
该LT1715C得到保障官能以上的动作范围
-40 ° C至85°C 。
注3 :
该LT1715C保证,以满足特定网络版的性能
0℃至70℃。的LT1715 ℃下被设计,其特征在于,预计
满足特定网络版的性能在-40 ° C至85° C,但未经测试或
QA取样在这些温度。该LT1715I是保证符合
从-40 ° C到85°C的特定网络版的性能。该LT1715H是保证
从-40 ° C至125°C符合特定网络版的性能。
注4 :
热阻的变化取决于PC板的量
金属连接到引脚5的设备。
θ
JA
为特定网络版的2500毫米
2
3/32"
FR- 4电路板覆盖的2盎司铜两侧和100mm的
2
of
铜连接到引脚5热性能可以超越改进
给定的特定网络连接的阳离子通过使用一个四层电路板,或通过将多种金属
面积5脚。
注5 :
如果一个输入是在这些共模范围,另一个输入
可以去外面的共模范围,输出将是有效的。
注6 :
该LT1715比较器包括内部迟滞。行程
点来改变在每一个输出状态所需的输入电压
方向。偏置电压去连接定义为V的平均
TRIP +
和V
旅行?
,
而迟滞电压是这两个的差。
注7 :
的共模抑制比的测量条件为V
CC
= 5V,
V
EE
= -5V ,是德定义为从测量失调电压的变化音响
V
CM
= -5.1V到V
CM
= 3.8V ,以8.9V分。
注8 :
电源抑制比是衡量V
CM
= 1V ,是
德网络定义为最严重的:在从V偏置电压的变化
CC
= +V
S
= 2.7V
到V
CC
= +V
S
= 6V (带V
EE
= 0V)由3.3V或抵消变化划分
电压V
EE
= 0V至V
EE
= -6V (带V
CC
= +V
S
= 6V)除以6V 。
注9 :
因为内部滞后的,不存在小信号区域中
其衡量收益。内部迂曲的正常运行确保了
测量V
OH
和V
OL
只有20mV的过载了。
注10 :
最大触发速率德网络定义为在最高频率
其中一个100mV的正弦输入会导致错误的输出自由来回切换,以
大于4V高电平时,并在5V输出低于1V低的时候
供应量。
注11 :
传播延迟的测量,具有100mV的步骤进行。
高速模式是相对于V
旅行?
.
注12 :
t
PD
不能在自动装卸设备测量
超速的低值。该LT1715是100%的测试,以100mV的步
和20mV的过载。相关测试表明,吨
PD
限制可
保证使用该测试。
注13 :
传播延迟歪斜德网络定义为:
t
SKEW
= |t
PDLH
– t
PDHL
|
注14 :
差分传播延迟是德音响定义为两个中较大的:
Δt
PDLH
= |t
PDLHA
– t
PDLHB
|
Δt
PDHL
= |t
PDHLA
– t
PDHLB
|
注15 :
封装电感加上异步活动
其他信道可以增加输出抖动。见通道相互作用
在应用程序中的信息。上述特定网络连接的阳离子与一个通道的活性
只。
典型性能特性
输入失调和电压跳闸
与电源电压
3
V
OS
和跳变点电压(MV )
V
OS
和跳变点电压(MV )
V
TRIP +
2
1
V
OS
0
–1
–2
T
A
= 25°C
V
CM
= 1V
V
EE
= GND
5.5
5.0
3.0
3.5 4.0 4.5
电源电压,V
CC
= +V
S
(V)
6.0
3
2
1
0
–1
V
旅行?
–2
–3
–60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140
温度(℃)
1715 G02
输入失调和电压跳闸
与温度
共模输入电压( V)
+V
S
= V
CC
= 5V
V
CM
= 1V
V
EE
= –5V
V
TRIP +
V
OS
4.2
4.0
3.8
3.6
–4.8
–5.0
–5.2
输入共模限制
与温度
+V
S
= V
CC
= 5V
V
EE
= –5V
V
旅行?
–3
2.5
–5.4
–50 –25
50
25
75
0
温度(℃)
100
125
1715 G01
1715 G03
1715fa
4
LT1715
典型性能特性
输入电流
VS差分输入电压
电源电流每个比较(毫安)
2
1
0
输入偏置( μA )
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
差分输入电压( V)
5
T
A
= 25°C
V
CC
= +V
S
= 5V
V
EE
= –5V
8
6
4
2
0
–2
I
EE
–4
–6
–50 –25
I
CC
静态电源电流
与温度
电源电流每个比较(毫安)
V
CC
= +V
S
= 5V
V
EE
= –5V
I
S
6
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
静态电源电流
与电源电压
T
A
= 25°C
V
EE
= GND
I
S
,产量高
I
S
,输出低电平
I
CC
I
EE
,输出低电平
I
EE
,产量高
0
4
3
2
5
6
1
电源电压,V
CC
= +V
S
(V)
7
1715 G06
0
75
50
25
温度(℃)
100
125
1715 G04
1715 G05
0.5
总电源电流每个比较(毫安)
输出低电压
与负载电流
输出电压相对TO + V
S
(V)
V
CC
= +V
S
= 5V ,除非
125°C
另有说明
+V
S
= 2.7V
V
IN
= -10mV
125°C
0.3
–55°C
0.2
25°C
–0.1
输出高电压
与负载电流
V
CC
= +V
S
= 5V ,除非
另有说明
V
IN
= 10mV的
–55°C
–0.3
25°C
–0.4
125°C
–0.5
125°C
+V
S
= 2.7V
–0.6
0
4
12
16
8
输出源电流(mA)
20
1715 G08
电源电流
VS切换频率
30
25
C
负载
= 20pF的
20
15
C
负载
= 0pF
10
5
0
0
25
T
A
= 25°C
V
IN
= ± 50mV的SINUSOID
+V
S
= V
CC
= 5V
V
EE
= GND
50 75 100 125 150 175 200 225
切换频率(MHz )
1715 G09
有效
切换
残缺
输出切换
0.4
输出电压(V)
–0.2
C
负载
= 10pF的
0.1
0
0
4
12
16
8
输出灌电流(mA)
20
1715 G07
传播延迟
VS高速
8
T
A
= 25°C
V
步
= 100mV的
C
负载
= 10pF的
V
CC
= +V
S
= 3V
V
EE
= 0V
8.0
7.5
传播延迟( NS )
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
传播延迟
与温度
t
PDLH
C
负载
= 10pF的
V
步
= 100mV的
传播延迟( NS )
5.5
传播延迟
与电源电压
T
A
= 25°C
V
步
= 100mV的
过驱动= 20mV的
C
负载
= 10pF的
t
PDLH
4.5
t
PDHL
t
PDLH
4.0
t
PDHL
3.5
2.5
V
EE
= –5V
V
EE
= GND
传播延迟( NS )
7
5.0
过载=为5mV
6
V
CC
= +V
S
= 3V
V
EE
= 0V
5
t
PDLH
t
PDHL
t
PDLH
V
CC
= +V
S
= 5V
V
EE
= –5V
0
10
30
过载(MV )
20
40
t
PDHL
50
1715 G10
4
3.5 OVERDRIVE = 20mV的
3.0
–50 –25
0
V
CC
= +V
S
= 5V
V
EE
= –5V
100
125
3
50
75
25
温度(℃)
5.5
6.0
5.0
3.0
3.5 4.0 4.5
+
(V)
电源电压+ V
S
= V
CC
或V
1715 G12
1715 G11
1715fa
5