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LT6600-20
非常低噪声,差分
放大器和20MHz的低通滤波器
特点
s
s
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
通过两个外部可编程增益差分
电阻器
可调输出共模电压
工作和指定用3V , 5V ,
±5V
耗材
内波动为0.5dB 4阶低通滤波器的20MHz
截止
76分贝S / N与3V电源和2V
P-P
产量
低失真, 2V
P-P
, 800Ω负载
为2.5MHz : 83dBc 2日, 3日88dBc
20MHz的: 63dBc 2日, 3日64dBc
全差分输入和输出
SO- 8封装
兼容主流差分放大器器
引脚配置
在LT
6600-20结合了一个全差分放大器
用四阶20MHz的低通滤波器近似
切比雪夫频率响应。大多数差分amplifi-
ERS需要很多精密的外部组件来定制
增益和带宽。与此相反,与LT6600-20 ,二
外部电阻器程序微分增益和滤波器的
20MHz的截止频率和通带纹波是在内部
设置的。该LT6600-20还提供了必要的电平
移来设置其输出的共模电压,以accom-
modate位A / D的基准电压要求。
采用专有的内部架构, LT6600-20
集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器ER /
驱动程序不影响失真或低噪声
性能。在单位增益的测量带
信号 - 噪声比是一个令人印象深刻76分贝。在高
获得的输入参考噪声降低使该器件可
过程中无显较小的输入差分信号
着地降低了输出信号的信噪比。
该LT6600-20还具有低电压操作。该
差分设计提供了出色的性能
一个2V
P-P
信号电平,而部分采用单3V
供应量。
该LT6600-20封装在一个SO -8和引脚相容
IBLE有独立的差分放大器。
应用S
s
s
s
s
高速ADC抗混叠和DAC平滑的
网络或蜂窝基站应用
高速测试与测量设备
医学影像
简易替换为差分放大器器
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
典型应用
LT6600-20
5V
0.1F
R
IN
402 1
7
0.01F
V
IN
R
IN
402
2
8
3
8192点FFT频谱
A / D
LTC1748
5V
振幅(分贝)
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
66002 TA01a
V
MID
V
OCM
+
4
49.9
18pF
+
A
IN
V
+
D
OUT
V
CM
V
1F
49.9
5
+
6
GAIN = 402Ω / R
IN
0
U
输入5.9MHz
2V
P-P
f
样品
= 80MHz的
10
20
频率(MHz)
66002 TA01b
U
U
30
40
66002f
1
LT6600-20
绝对
(注1 )
AXI ü RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
IN
1
V
OCM
2
V
+
3
OUT
+
4
8
7
6
5
IN
+
V
MID
V
OUT
总电源电压............................................... 。 11V
工作温度范围(注6 ) ...- 40 ° C至85°C
规定温度范围(注7 ) ....- 40 ° C至85°C
结温........................................... 150℃
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
订购部件
LT6600CS8-20
LT6600IS8-20
S8最热
660020
600I20
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 100 ° C / W
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
q
表示该指标适用在整个工作温度
范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。除非另有规定ED V
S
= 5V (V
+
= 5V, V
= 0V )中,R
IN
= 402Ω ,且R
负载
= 1k.
参数
滤波器增益,V
S
= 3V
条件
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 10MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 16MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 20MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 60MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 100MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 10MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 16MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 20MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 60MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 100MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz ,V
S
= 3V
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz ,V
S
= 5V
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz ,V
S
=
±5V
f
IN
= 250kHz的,V
IN
= 2V
P-P
噪声BW = 10kHz至20MHz的
为2.5MHz , 2V
P-P
, R
L
= 800
二阶谐波
第三谐波
为20MHz , 2V
P-P
, R
L
= 800
二阶谐波
第三谐波
测量之间的管脚4和5
V
S
= 5V
V
S
= 3V
引脚1和引脚8的平均
– 0.4
– 0.1
– 0.2
– 0.1
– 0.8
典型值
0.1
0
0.1
0.5
0
– 33
– 50
0
0
0.1
0.4
–0.4
– 33
– 50
– 0.1
12.1
12.0
11.9
780
118
83
88
63
64
4.75
4.50
– 50
最大
0.5
0.1
0.5
1.9
1
– 28
0.5
0.1
0.4
1.6
0.6
–28
0.4
12.6
12.5
12.4
单位
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
PPM /℃
V
RMS
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
V
P-P DIFF
V
P-P DIFF
A
电气特性
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
滤波器增益,V
S
= 5V
– 0.5
– 0.1
– 0.2
– 0.3
– 1.3
滤波器增益,V
S
=
±5V
滤波器的增益,R
IN
= 100
– 0.6
11.6
11.5
11.4
滤波器增益温度系数(注2 )
噪音
失真(注4 )
差分输出摆幅
输入偏置电流
q
q
q
3.80
3.75
– 95
66002f
2
U
W
U
U
W W
W
LT6600-20
q
表示该指标适用在整个工作温度
范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。除非另有规定ED V
S
= 5V (V
+
= 5V, V
= 0V )中,R
IN
= 402Ω ,且R
负载
= 1k.
参数
输入参考差分偏移
条件
R
IN
= 402
V
S
= 3V
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 3V
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 3V
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 3V
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 3V
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 5
V
S
= 3
V
OCM
= V
MID
= V
S
/2
V
S
= 5V
V
S
= 3V
V
S
= 3V, V
S
= 5
V
S
= 3V, V
S
= 5
V
S
=
±5V
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
R
IN
= 100
差分偏移漂移
输入共模电压(注3 )
典型值
5
10
10
5
5
5
10
最大
25
30
35
15
17
20
1.5
3.0
1.0
1.5
3.0
2.0
40
40
35
2.55
7.65
差分输入= 500mV的
P-P
,
R
IN
= 100
差分输入= 2V
P-P
,
7脚在中间电源
共模电压的引脚2
输出共模电压(注5 )
输出共模偏置
(相对于针脚2 )
共模抑制比
电压V
MID
(引脚7 )
V
MID
输入阻抗
V
OCM
偏置电流
电源电流
0.0
0.0
–2.5
1.0
1.5
–1.0
–35
–40
–55
2.46
4.35
–15
–10
5
0
–5
66
2.51
1.5
5.7
–3
–3
42
46
46
53
56
单位
mV
mV
mV
mV
mV
mV
μV/°C
V
V
V
V
V
V
mV
mV
mV
dB
V
V
k
A
A
mA
mA
mA
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
这是内部反馈的温度COEF网络cient
假设电阻的温度独立的外部电阻(R
IN
).
注3 :
输入共模电压的电压的平均
施加到外部电阻器(R
IN
) 。规范保证
R
IN
100.
注4 :
失真测差分使用差的刺激,
输入共模电压,在引脚2上的电压,并在电压
销7等于一总数的一半电源电压。
注5 :
输出共模电压的电压时的平均
管脚4和5的输出的共模电压等于电压
适用于引脚2 。
注6 :
该LT6600C -20是有保证的功能在工作
温度范围为-40 ° C至85°C 。
注7 :
该LT6600C -20是保证符合0℃至70℃的规格
和设计,其特征在于,预计能满足扩展
温度范围,但并不在-40℃和85 ℃下进行测试。该LT6600I - 20
在保证满足规定的性能在-40 ° C至85°C 。
66002f
3
LT6600-20
典型PERFOR一个CE特征
振幅响应
10
0
–10
–20
增益(dB )
–40
–50
–60
–70
–80
V
S
= 5V
增益= 1
T
A
= 25°C
1
10
频率(MHz)
100
66002 G01
增益(dB )
增益(dB )
–30
–90
0.1
通带增益和群时延
14
12
10
8
收益
V
S
= 5V
增益= 4
T
A
= 25°C
50
45
输出阻抗( Ω )
增益(dB )
6
4
2
0
–2
–4
–6
0.5
30
25
20
15
10
5
共模抑制比(分贝)
延迟
6.5
18.5
24.5
12.5
频率(MHz)
电源抑制比
100
90
80
70
V
+
TO DIFFOUT
V
S
= 3V
T
A
= 25°C
失真(分贝)
–60
–70
–80
–90
失真(分贝)
PSRR (分贝)
60
50
40
30
20
10
0
0.001
0.01
0.1
1
频率(MHz)
4
ü W
66002 G04
通带增益和相位
2
0
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
0.5
6.5
18.5
24.5
12.5
频率(MHz)
收益
V
S
= 5V
增益= 1
T
A
= 25°C
95
50
5
–40
2
0
–2
–4
通带增益和群时延
收益
V
S
= 5V
增益= 1
T
A
= 25°C
50
45
40
35
延迟
30
25
20
15
10
5
6.5
18.5
24.5
12.5
频率(MHz)
0
30.5
66002 G03
群延迟(ns )
相位(度)
–85
–130
–175
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
0.5
–220
–265
–310
–355
30.5
66002 G02
输出阻抗
100
V
S
= 5V
增益= 1
T
A
= 25°C
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
共模抑制比
输入= 1V
P-P
V
S
= 5V
增益= 1
T
A
= 25°C
40
35
群延迟(ns )
10
1
0
30.5
0.1
0.1
30
1
10
频率(MHz)
100
66002 G05
0.1
1
10
频率(MHz)
100
66002 G06
失真与频率
–40
–50
差分输入,
二阶谐波
差分输入,
第三谐波
单端输入,
二阶谐波
单端输入,
第三谐波
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
失真VS信号电平,
V
S
= 3V
第三谐波
V
S
= 3V
10MHz的输入
R
L
= 800Ω AT
每路输出
增益= 1
2ND
T
A
= 25°C
谐波
10MHz的输入
3RD
谐波
1MHz的输入
二阶谐波
1MHz的输入
–100
10
100
66002 G07
V
IN
= 2V
P-P
V
S
= 3V
R
L
= 800Ω AT
每路输出
增益= 1
T
A
= 25°C
0.1
1
10
频率(MHz)
100
66002 G08
0
1
2
3
INPUT LEVEL (V
P-P
)
4
5
66002 G09
66002f
LT6600-20
典型PERFOR一个CE特征
失真VS信号电平,
V
S
=
±5V
–40
–50
失真(分贝)
–60
–70
–80
–90
–100
0
1
二次谐波,
10MHz的输入
3次谐波,
10MHz的输入
二次谐波,
1MHz的输入
3次谐波,
1MHz的输入
–40
失真分量( dB)的
–60
–70
–80
–90
失真分量( dB)的
V
S
=
±5V
R
L
= 800Ω AT
每路输出
增益= 1
T
A
= 25°C
2
3
INPUT LEVEL (V
P-P
)
4
5
66002 G10
失真分量( dB)的
总电源电流
VS总电源电压
60
T
A
= 85°C
T
A
= 25°C
T
A
= –40°C
总电源电流(毫安)
50
40
30
20
10
0
0
1
2 3 4 5 6 7 8
总电源电压( V)
ü W
失真
与输入共模电平
二次谐波,
V
S
= 3V
3次谐波,
V
S
= 3V
二次谐波,
V
S
= 5V
3次谐波,
V
S
= 5V
2V
P-P
1MHz的输入
R
L
= 800Ω AT
每路输出
增益= 1
T
A
= 25°C
–40
–50
–60
–70
–80
–90
失真
与输入共模电平
二次谐波,
V
S
= 3V
3次谐波,
V
S
= 3V
二次谐波,
V
S
= 5V
3次谐波,
V
S
= 5V
–50
–100
–3
–2
–1
0
1
2
3
输入共模VOTLAGE相对于针脚7 ( V)
66002 G11
–100
500mV
P-P
1MHz的输入,增益= 4 ,
R
L
= 800Ω在每个输出
–3
–2
–1
0
1
2
3
输入共模VOTLAGE相对于针脚7 ( V)
66002 G12
失真
与输出共模
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
–110
2V
P-P
1MHz的输入,增益= 1 ,
R
L
= 800Ω在每个输出
–2 –1.5 –1 –0.5 0 0.5 1 1.5
电压引脚2到引脚7 ( V)
2
二次谐波,
V
S
= 3V
3次谐波,
V
S
= 3V
二次谐波,
V
S
= 5V
3次谐波,
V
S
= 5V
二次谐波,
V
S
=
±5V
3次谐波,
V
S
=
±5V
66002 G13
瞬态响应,增益= 1
V
OUT +
50mV/DIV
迪FF erential
输入
200mV/DIV
100ns/DIV
66002 G15
9
10
66002 G14
66002f
5
LTC6401-20
1.3GHz的低噪声,低
失真差分ADC
驱动140MHz的IF
特点
描述
此外,LTC
6401-20是一个高速差分放大器器
针对直流信号进行处理,以140MHz的。该
部分已具体来说,设计用于驱动12位, 14位和
16位ADC ,低噪声和低失真,同时也可以
可以用作一个通用的宽带增益模块。
该LTC6401-20易于使用,具有最小的支持
电路要求。输出共模电压
设置使用外部引脚,独立的输入,
无需变压器或交流耦合钙
pacitors在许多应用中。增益是内部固定的连接
在20分贝( 10V / V) 。
该LTC6401-20节省空间和功耗相比,
采用中频增益模块和变压替代解决方案
ERS 。该LTC6401-20封装在一个紧凑的16引线
3mm
×
3mm QFN封装,工作在-40°C
至85 °C温度范围。
, LT , LTC和LTM是凌力尔特公司的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
1.3GHz的-3dB带宽
固定10V / V的增益( 20分贝)
-93dBc的IMD
3
在为70MHz (等效OIP
3
= 50.5dBm )
-74dBc的IMD
3
在140MHz的(等效OIP
3
= 41dBm )
1nV/√
H
内部运算放大器的噪声
2.1nV/√
H
总输入噪声
6.2分贝噪声系数
差分输入和输出
200Ω输入阻抗
2.85V至3.5V电源电压
50毫安电源电流( 150毫瓦)
1V至1.6V的输出共模电压,
可调整的
直流或交流耦合操作
最大差分输出摆幅4.4V
P-P
小型16引线3mm
×
3mm
×
0.75毫米QFN封装
应用
差分ADC驱动器
差分驱动器/接收器
单端至差分转换
IF采样接收器
SAW滤波器接口
典型用途
单端至差分ADC驱动器
3.3V
0.1μF + 1000pF的
V
+
0.1μF
输入
66.5Ω
0.1μF
+ IN
V
OCM
+ OUT
+ OUTF
LTC6401-20
-OUTF
Out
In
V–
启用
20分贝增益
10Ω
艾因
+
V
CM
LTC2208
艾因
10Ω
LTC2208 130Msps
16位ADC
640120 TA01a
等效输出IP3与频率
70
60
3.3V
输出IP3 ( dBm的)
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
频率(MHz)
200
640120 TA01b
1.25V
0.1μF
(注7 )
V
DD
29Ω
640120f
1
LTC6401-20
绝对最大额定值
(注1 )
引脚配置
顶视图
In
In
+ IN
7
+ OUTF
+ IN
12 V–
17
11 ENABLE
10 V
+
9 V–
8
+ OUT
16 15 14 13
V
+
V
+
1
UD套餐
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 68 ° C / W ,
θ
JC
= 4.2 ° C / W
裸露焊盘(引脚17)为V
,必须焊接到PCB
订购信息
无铅完成
LTC6401CUD-20#PBF
LTC6401IUD-20#PBF
磁带和卷轴
LTC6401CUD-20#TRPBF
LTC6401IUD-20#TRPBF
最热*
LCDB
LCDB
包装说明
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
温度范围
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。 *温度等级为identi网络由在包装盒上的标签编。
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/
LTC6400和LTC6401选择指南
产品型号
LTC6400-20
LTC6401-20
收益
( dB)的
20
20
收益
(V/V)
10
10
请检查每个数据表的完整细节。
Z
IN
(差分)
(Ω)
200
200
I
CC
(MA )
90
50
除了LTC6401家族的扩增fi器,低级失真LTC6400家族是可用的。该LTC6400是引脚兼容的LTC6401 ,并有
相同的低噪声性能。的LTC6400的低失真来以更高的功率消耗为代价的。请参阅单独的LTC6400
数据资料完整的详细信息。从8分贝其他增益版本26分贝将随之而来。
-OUTF
Out
电源电压(V
+
– V
)..........................................3.6V
输入电流(注2 ) .......................................... ± 10毫安
工作温度范围
(注3 ) .............................................. -40 ° C至85°C
特定网络版温度范围
(注4 ) .............................................. -40 ° C至85°C
存储温度范围................... -65℃ 150℃
最高结温........................... 150℃
V
OCM
2
3
V– 4
5
6
640120f
2
LTC6401-20
DC电气特性
+
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 = 3V ,V = 0V , + IN = -IN = V
OCM
= 1.25V,
E
N
A
B
L
E = 0V ,没有R
L
除非
另有说明。
参数
收益
增益温度漂移
输出摆幅低
输出摆幅高
最大差分输出摆幅
输出电流驱动
输入失调电压
输入失调电压漂移
输入共模电压范围, MIN
输入共模电压范围,最大
输入阻抗
输入电容
输出电阻
滤波输出电阻
输出滤波电容
共模抑制比
共模增益
输出共模范围, MIN
符号
G
差异
G
温度
V
SWINGMIN
V
SWINGMAX
V
OUTDIFFMAX
I
OUT
V
OS
TCV
OS
I
VRMIN
I
VRMAX
R
INDIFF
C
INDIFF
R
OUTDIFF
R
OUTFDIFF
C
OUTFDIFF
CMRR
G
CM
V
OCMMIN
V
OCMMAX
V
OSCM
TCV
OSCM
IV
OCM
E
N
A
B
L
ê销
V
IL
V
IH
I
IL
I
IH
电源
V
S
I
S
I
SHDN
PSRR
条件
V
IN
= ± 100mV差分
V
IN
= ± 100mV差分
每路输出,V
IN
= ± 400mV差分
每路输出,V
IN
= ± 400mV差分
1分贝压缩
单端
迪FF erential
迪FF erential
19.4
典型值
20
1
90
最大
20.6
170
单位
dB
MDB /°C的
mV
V
V
P-P
mA
输入/输出特性
2.3
10
–2
2.44
4.4
2
1.4
1
mV
μV/°C
V
V
Ω
pF
Ω
Ω
pF
dB
V/V
1.6
迪FF erential
差,包括寄生
迪FF erential
迪FF erential
差,包括寄生
输入共模电压1.1V至1.4V
V
OCM
= 1V至1.6V
170
18
85
45
200
1
25
100
2.7
66
1
230
32
115
输出共模电压控制
1
1.1
1.6
1.5
–15
6
5
15
0.8
2.4
±0.5
1.2
2.85
38
55
3
50
1
84
3
3.5
62
3
15
V
V
V
V
mV
μV/°C
μA
V
V
μA
μA
V
mA
mA
dB
输出共模范围, MAX
共模偏置电压
共模偏置电压漂移
V
OCM
输入电流
E
N
A
B
L
输入低电压
E
N
A
B
L
输入高电压
E
N
A
B
L
输入低电平电流
E
N
A
B
L
输入高电流
工作电压范围
电源电流
关断电源电流
电源抑制比
(差分输出)
V
OCM
= 1.1V至1.5V
E
N
A
B
L
E = 0.8V
E
N
A
B
L
E = 2.4V
EN
A
B
L
E = 0.8V
E
N
A
B
L
E = 2.4V
2.85V至3.5V
640120f
3
LTC6401-20
AC电气特性
符号
–3dBBW
0.1dBBW
0.5dBBW
1/f
SR
t
S1%
t
OVDR
t
ON
t
关闭
–3dBBW
CM
10MHz的输入信号
HD
2,10M
/ HD
3,10M
二/三次谐波
失真
2V
P-P , OUT
, R
L
= 400Ω
2V
P-P , OUT
,没有R
L
2V
P-P的, OUTFILT
,没有R
L
IMD
3,10M
三阶互调
(F1 = F2具有9.5MHz = 10.5MHz )
2V
P-P , OUT
复合,R
L
= 400Ω
2V
P-P , OUT
复合材料,没有R
L
2V
P-P的, OUTFILT
复合材料,没有R
L
OIP
3,10M
P
1dB,10M
NF
10M
e
IN,10M
e
ON,10M
70MHz的输入信号
HD
2,70M
/ HD
3,70M
二/三次谐波
失真
2V
P-P , OUT
, R
L
= 400Ω
2V
P-P , OUT
,没有R
L
2V
P-P的, OUTFILT
,没有R
L
IMD
3,70M
三阶互调
(F1 = 69.5MHz F2 = 70.5MHz )
2V
P-P , OUT
复合,R
L
= 400Ω
2V
P-P , OUT
复合材料,没有R
L
2V
P-P的, OUTFILT
复合材料,没有R
L
OIP
3,70M
P
1dB,70M
NF
70M
e
IN,70M
e
ON,70M
140MHz的输入信号
HD
2,140M
/ HD
3,140M
二/三次谐波
失真
2V
P-P , OUT
, R
L
= 400Ω
2V
P-P , OUT
,没有R
L
2V
P-P的, OUTFILT
,没有R
L
–80/–57
–81/–60
–80/–65
dBc的
dBc的
dBc的
三阶输出截取点
(F1 = 69.5MHz F2 = 70.5MHz )
1dB压缩点
噪声系数
输入参考电压噪声密度
2V
P-P , OUT
复合材料,没有R
L
(注7 )
R
L
= 375Ω (注5,7)
R
L
= 375Ω (注5 )
包括电阻(简称输入)
–91/–80
–95/–88
–95/–88
–88
–93
–92
50.5
17.3
6.1
2.1
21
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
DBM
dB
内华达州/ √H
z
内华达州/ √H
z
三阶输出截取点
(F1 = F2具有9.5MHz = 10.5MHz )
1dB压缩点
噪声系数
输入参考电压噪声密度
2V
P-P , OUT
复合材料,没有R
L
(注7 )
R
L
= 375Ω (注5,7)
R
L
= 375Ω (注5 )
包括电阻(简称输入)
–122/–92
–110/–103
–113/–102
–96
–108
–105
58
17.3
6.2
2.1
21
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
DBM
dB
内华达州/ √
H
z
内华达州/ √
H
z
参数
-3dB带宽
带宽0.1分贝平整度
带宽0.5分贝平整度
1 / f噪声转角
压摆率
1 %,稳定时间
输出过驱动恢复时间
开启时间
打开-O FF时间
共模小信号-3dB
BW
差(注6 )
2V
P-P , OUT
(注6 )
1.9V
P-P , OUT
(注6 )
+ OUT , -OUT在最终值的10 %
I
CC
下降到标称10 %
0.1V
P-P
在V
OCM
,测量单端的
输出(注6 )
特定网络阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
+
= 3V, V
= 0V , + IN和-IN
浮动,V
OCM
= 1.25V,
E
N
A
B
L
E = 0V ,没有R
L
除非另有说明。
条件
200mV
P-P , OUT
(注6 )
200mV
P-P , OUT
(注6 )
200mV
P-P , OUT
(注6 )
典型值
1.25
130
250
12.5
4500
2
7
78
146
15
最大
单位
GHz的
兆赫
兆赫
千赫
V / μs的
ns
ns
ns
ns
兆赫
输出参考电压噪声密度包括电阻(简称输入)
输出参考电压噪声密度包括电阻(简称输入)
640120f
4
LTC6401-20
AC电气特性
符号
IMD
3,140M
参数
三阶互调
(F1 = 139.5MHz F2 = 140.5MHz )
特定网络阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
+
= 3V, V
= 0V , + IN和-IN
浮动,V
OCM
= 1.25V,
E
N
A
B
L
E = 0V ,没有R
L
除非另有说明。
条件
2V
P-P , OUT
复合,R
L
= 400Ω
2V
P-P , OUT
复合材料,没有R
L
2V
P-P的, OUTFILT
复合材料,没有R
L
2V
P-P , OUT
复合材料,没有R
L
(注7 )
R
L
= 375Ω (注5,7)
R
L
= 375Ω (注5 )
包括电阻(简称输入)
2V
P-P , OUT
复合,R
L
= 375Ω (注5 )
–61
典型值
–71
–74
–72
41
18
6.4
2.1
22
–69
最大
单位
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
DBM
dB
内华达州/ √H
z
内华达州/ √H
z
dBc的
OIP
3,140M
P
1dB,140M
NF
140M
e
IN,140M
e
ON,140M
IMD
3,130M/150M
三阶输出截取点
(F1 = 139.5MHz F2 = 140.5MHz )
1dB压缩点
噪声系数
输入参考电压噪声密度
三阶互调
(F1 = F2为130MHz = 150MHz的)测量
在170MHz的
输出参考电压噪声密度包括电阻(简称输入)
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 :
输入引脚( + IN, -IN )通过控向二极管来保护,或者
供应量。如果输入超出任一电源轨时,输入电流应
限于小于10mA 。
注3 :
该LTC6401C和LTC6401I ,保证功能在
工作温度范围为-40 ° C至85°C 。
注4 :
该LTC6401C保证,以满足特定网络版的性能
0℃至70℃。它的设计,特点和预期,以满足特定网络版
在-40°C的性能至85° C,但未经测试或QA取样,这些
温度。该LTC6401I保证满足特定网络版的性能
从-40 ° C到85°C 。
注5 :
输入和输出平衡不平衡转换器中使用。见测试电路A.
注6 :
通过测试电路测量B.
注7 :
由于LTC6401-20是一个反馈放大器器与低输出
阻抗,未找到一个AD转换器,当需要一个电阻性负载。
因此,典型的输出功率是非常小的。为了比较
LTC6401-20与需要50Ω输出负载时, LTC6401-20放大器器
输出电压摆幅驱动一个给定的R
L
被转换为OIP
3
和P
1dB
as
如果它是一个驱动50Ω负载。使用这种作案网络版约定, 2V
P-P
德网络nition等于10dBm的,而不管实际的R
L
.
典型性能特性
频率响应
25
测试电路B
1.0
0.8
20
归一化增益(分贝)
0.6
相位(度)
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
0
10
100
1000
频率(MHz)
3000
640120 G01
增益平坦度0.1分贝
测试电路B
100
S21相位和群时延VS
频率
测试电路B
1.5
0
1.2
群延迟(ns )
增益(dB )
15
–100
0.9
10
–200
0.6
5
–300
群时延
0
200
400
600
频率(MHz)
800
0.3
–1.0
10
100
频率(MHz)
1000
640120 G02
–400
0
1000
640120 G03
640120f
5
LTC6405
2.7GHz频率, 5V ,低噪声,
轨至轨输入差分
放大器/驱动器
特点
n
n
n
描述
LTC
6405
是一个非常低噪声,低失真,全
差分输入/输出放大器,用于5V优化,单
电源工作。该LTC6405的输入共模范围
是轨到轨,同时输出共模电压
通过在施加电压独立可调
V
OCM
引脚。这使得LTC6405理想的电平转换
具有宽共模范围的信号,用于驱动12位
16位单电源,差分输入ADC 。
一个2.7GHz的增益带宽乘积结果65分贝线性
对于50MHz的输入信号。该LTC6405是单位增益稳定
和闭环带宽范围是从DC至800MHz 。
输出电压摆幅从接近地面延伸
4V,是具有宽范围的ADC转换器的兼容
输入要求。该LTC6405仅消耗18毫安,并
有硬件关断功能可降低电流
消耗400μA 。
该LTC6405是紧凑型采用3mm x 3mm 16引脚
无引线QFN封装,以及8引脚MSOP封装,
,工作在-40 ° C至85° C温度范围。
L,
线性LT , LTC , LTM ,凌特和线性标识是注册商标
技术公司。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
n
n
n
n
n
n
n
n
低噪声: 1.6nV / √Hz的RTI
低功耗: 18毫安在5V
低失真( HD2 / HD3 ) :
-82dBc / -65dBc在50MHz , 2V
P-P
-97dBc / -91dBc ,在25MHz的, 2V
P-P
轨至轨输入差分
4.5V至5.25V电源电压范围
全差分输入和输出
可调输出共模电压
800MHz的-3dB的带宽和
V
= 1
增益带宽积: 2.7GHz的
低功耗关断模式
采用8引脚MSOP和16引脚
采用3mm x 3mm × 0.75毫米QFN封装
应用
n
n
n
n
n
差分输入ADC驱动器
单端至差分转换
电平转换以地为参考的信号
电平转换V
CC
-Referenced信号
高线性度直接转换接收器
典型用途
单端输入至差分输出
共模电平转换
2V
P-P
0V
V
S
50
196
输入电压噪声密度(NV / HZ)
1.8pF
200
5V 0.1μF
1V
P-P
V
OCM
0.01F
4
输入噪声密度与输入
共模电压
V
S
= 5V
噪声测量F = 1MHz的
4
输入电流噪声密度(PA / HZ)
3
i
n
2
e
n
1
3
61.9
信号
发电机
2
+
LTC6405UD
2.5V
1
1V
P-P
200
2.5V
0
0
221
1.8pF
6405 TA01
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
输入共模电压( V)
5
0
6405 TA01b
6405fb
欲了解更多信息
www.linear.com/6405
1
LTC6405
绝对最大额定值
(注1 )
总电源电压(V
+
到V
) ................................5.5V
输入电流
( + IN, -IN ,V
OCM
,
SHDN ,
V
TIP
) (注2 ) ............ ± 10毫安
输出短路持续时间(注3 ) ............印出无限
工作温度范围
(注4 ) .............................................. 。 - 40 ° C至85°C
特定网络版温度范围(注5 )
LTC6405I .............................................- 40℃至85℃
LTC6405C ................................................ 0 ° C至70℃
结温........................................... 150℃
存储温度范围.................. -65℃ 150℃
引脚配置
顶视图
-OUTF
12 V
17
11 V
+
10 V
+
9
5
V
TIP
6
In
7
+ OUT
8
+ OUTF
V
Out
+ IN
NC
顶视图
-IN 1
V
OCM
2
V
+
3
OUT + 4
9
8
7
6
5
+ IN
SHDN
V
Out
SHDN
V
+
V
V
OCM
1
2
3
4
MS8E套餐
8引脚塑料MSOP
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 40 ° C / W ,
θ
JC
= 10℃ / W的
裸露焊盘(引脚9)为V
,必须焊接到PCB
16 15 14 13
UD套餐
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 68 ° C / W ,
θ
JC
= 4.2 ° C / W
裸露焊盘(引脚17)为V
,必须焊接到PCB
订购信息
无铅完成
LTC6405CMS8E#PBF
LTC6405IMS8E#PBF
LTC6405CUD#PBF
LTC6405IUD#PBF
磁带和卷轴
LTC6405CMS8E#TRPBF
LTC6405IMS8E#TRPBF
LTC6405CUD#TRPBF
LTC6405IUD#TRPBF
最热*
LTDKN
LTDKN
LDKP
LDKP
包装说明
8引脚塑料MSOP
8引脚塑料MSOP
16引脚(采用3mm x 3mm )塑料QFN
16引脚(采用3mm x 3mm )塑料QFN
特定网络版温度范围
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
咨询LTC营销与更广泛的工作温度范围规定的部分。 *温度等级标识在包装盒上的标签。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
此产品只在托盘提供。欲了解更多信息,请访问:
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6405fb
2
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LTC6405
DC电气特性
符号
V
OSDIFF
V
OSDIFF
/T
I
B
I
OS
R
IN
C
IN
e
n
i
n
e
nVOCM
V
ICMR
(注7 )
CMRRi
(注8)
CMRRIO
(注8)
PSRR
(注9 )
PSRRCM
(注9 )
G
CM
G
CM
BAL
V
OSCM
V
OSCM
/T
V
OUTCMR
(注7 )
R
INVOCM
V
OCM
V
OUT
参数
差分偏移电压(输入参考)
差分失调电压漂移(输入参考)
输入偏置电流(注6 )
输入失调电流(注6 )
输入阻抗
输入电容
差分输入参考噪声电压密度
输入噪声电流密度
折合到输入端的共模输出噪声电压
密度
输入信号的共模范围
输入共模抑制比
(输入参考) ΔV
ICM
/V
OSDIFF
输出共模抑制比
(输入参考) ΔV
OCM
/V
OSDIFF
差分电源抑制
(V
S
/V
OSDIFF
)
输出共模电源抑制
(V
S
/V
OSCM
)
共模增益( ΔV
OUTCM
/V
OCM
)
共模增益误差 100 (G
CM
– 1)
输出平衡( ΔV
OUTCM
/V
OUTDIFF
)
共模偏置电压(V
OUTCM
– V
OCM
)
共模偏置电压漂移
输出信号的共模范围
(电压范围为V
OCM
针)
输入电阻,V
OCM
自偏置电压在V
OCM
输出电压高, + OUT入住/退房手续销
输出电压低, + OUT入住/退房手续销
I
SC
输出短路电流, + OUT入住/退房手续销
(注10 )
V
OCM
=打开
I
L
= 0
I
L
= -5mA
I
L
= 0
I
L
= 5毫安
l
表示该应用在整个的特定连接的阳离子
操作温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
+
= 5V, V
= 0V, V
CM
= V
OCM
= V
ICM
= 2.5V, V
SHDN
=开,
在图1电路中的元件值所用,除非另有说明。 V
S
被定义为(Ⅴ
+
– V
). V
OUTCM
被定义为(Ⅴ
+ OUT
+ V
Out
)/2.
V
ICM
被定义为(Ⅴ
+ IN
+ V
In
)/2. V
OUTDIFF
被定义为(Ⅴ
+ OUT
– V
Out
).
条件
V
ICM
= 5V (注12 )
V
ICM
= 2.5V
V
ICM
= 0V (注12 )
V
ICM
= 5V (注12 )
V
ICM
= 2.5V
V
ICM
= 0V (注12 )
V
ICM
= 5V
V
ICM
= 2.5V
V
ICM
= 0V
V
ICM
= 5V
V
ICM
= 2.5V
V
ICM
= 0V
共模
差模
迪FF erential
F = 1MHz时,不包括研究
I
/R
F
噪音
F = 1MHz时,不包括研究
I
/R
F
噪音
F = 1MHz的
运算放大器的输入
V
ICM
从0V至5V
V
OCM
从0.5V至3.9V
V
S
= 4.5V至5.25V
V
S
= 4.5V至5.25V
V
OCM
从0.5V至3.9V
V
OCM
从0.5V至3.9V
V
OUTDIFF
= 2V
单端输入
差分输入
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
典型值
±1
±0.5
±1
1.5
1
3
8
–7
–14
±0.5
±0.5
±0.5
230
3.5
1
1.6
2.4
9.5
最大
±7
±3.5
±7
单位
mV
mV
mV
μV/°C
μV/°C
μV/°C
A
A
A
A
A
A
pF
纳伏/赫兹÷
PA / ÷赫兹
纳伏/赫兹÷
–24
l
±4
V
50
50
50
55
75
75
75
70
1
±0.25
–60
–65
±6
20
0.5
13
2.35
3.9
3.85
19
2.5
4
3.95
0.3
0.42
±60
V
+
V
dB
dB
dB
dB
V/V
±0.8
–40
–40
±15
3.9
25
2.65
%
dB
dB
mV
μV/°C
V
V
V
V
V
V
mA
0.45
0.54
±40
6405fb
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3
LTC6405
DC电气特性
符号
A
VOL
V
S
I
S
I
SHDN
R
SHDN
V
IL
V
IH
t
ON
t
关闭
参数
大信号开环电压增益
电源电压范围
电源电流
在关断电源电流
SHDN
上拉电阻
SHDN
输入逻辑低电平
SHDN
输入逻辑高
开启时间
打开-O FF时间
V
SHDN
= 0V
V
SHDN
= 0V至0.5V
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在整个的特定连接的阳离子
操作温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
+
= 5V, V
= 0V, V
CM
= V
OCM
= V
ICM
= 2.5V, V
SHDN
=开,
在图1电路中的元件值所用,除非另有说明。 V
S
被定义为(Ⅴ
+
– V
). V
OUTCM
被定义为(Ⅴ
+ OUT
+ V
Out
)/2.
V
ICM
被定义为(Ⅴ
+ IN
+ V
In
)/2. V
OUTDIFF
被定义为(Ⅴ
+ OUT
– V
Out
).
条件
4.5
18
0.4
30
1.25
50
1.8
2
200
50
2.55
典型值
90
5.25
23
1
70
最大
单位
dB
V
mA
mA
V
V
ns
ns
AC电气特性
符号
SR
GBW
f
–3dB
参数
压摆率
增益带宽积
-3dB频率(参见图2 )
50MHz的失真
差分输入,V
OUTDIFF
= 2V
P-P
(注13 )
l
表示该应用在整个的特定连接的阳离子
操作温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
+
= 5V, V
= 0V, V
CM
= V
OCM
= V
ICM
= 2.5V, V
SHDN
=开,
R
负载
= 400Ω ,在图2电路中的元件值所用,除非另有说明。 V
S
被定义为(Ⅴ
+
– V
). V
ICM
被定义为(Ⅴ
+ IN
+ V
In
)/2. V
OUTDIFF
被定义为(Ⅴ
+ OUT
– V
Out
).
条件
迪FF erential输出
f
TEST
= 27MHz时
QFN封装
MSOP封装
V
OCM
= 2.5V, V
S
= 5V
二阶谐波
第三谐波
V
OCM
= 2.5V, V
S
= 5V ,R
负载
= 800Ω
二阶谐波
第三谐波
V
OCM
= 2.5V, V
S
= 5V ,R
负载
= 800Ω,
R
I
= R
F
= 499Ω
二阶谐波
第三谐波
50MHz的失真
单端输入,V
OUTDIFF
= 2V
P-P
(注13 )
三阶IMD在49.5MHz , 50.5MHz
在50MHz等效OIP3 (注11 )
V
OCM
= 2.5V, V
S
= 5V ,R
负载
= 800Ω,
R
I
= R
F
= 499Ω
二阶谐波
第三谐波
V
OUTDIFF
= 2V
P-P
信封,
R
负载
= 800Ω
R
负载
= 800Ω
V
OUTDIFF
= 2V阶跃
1 %建立
0.1 % SETTLING
分流器端接至50Ω ,R
S
= 50Ω
Z
IN
= 200Ω (R
I
= 100Ω, R
F
= 300Ω)
500
400
典型值
690
2.7
800
750
–80
–64
–82
–66
最大
单位
V / μs的
GHz的
兆赫
兆赫
dBc的
dBc的
dBc的
dBc的
l
–53
–82
–64
dBc的
dBc的
–72
–77
–63
35.5
6
11
14.4
7.5
dBc的
dBc的
dBc的
DBM
ns
ns
dB
dB
t
S
NF
建立时间
噪声系数在50MHz
6405fb
4
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LTC6405
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 :
输入引脚( + IN, -IN ,V
OCM
,
SHDN
和V
TIP
)受保护
转向二极管任一电源。如果输入超过任一电源
电压,输入电流应限制到小于10mA 。此外,
输入端+ IN , -IN由一对背到背二极管保护。如果
差动输入电压超过1.4V时,输入电流应限制
以小于10mA 。
注3 :
散热器可能需要保持结温
下面的绝对最大额定值时的输出被短路
无限期。
注4 :
该LTC6405C / LTC6405I ,保证功能在
工作温度范围为-40 ° C至85°C 。
注5 :
该LTC6405C是保证满足规定的性能
0℃至70℃。该LTC6405C设计,其特征在于,与预期
为满足规定的性能在-40 ° C至85° C,但未经测试或
QA取样在这些温度。该LTC6405I是保证符合
从-40 ° C到85°C的特定网络版的性能。
注6 :
输入偏置电流定义为输入电流的平均
流入输入( -IN和+ IN ) 。输入失调电流定义为
(Ⅰ的输入电流之间的差
OS
= I
B+
– I
B–
).
注7 :
输入共模范围内使用图的测试电路进行测试
通过取3次测量的差分增益为± 1VDC差1
与V输出
ICM
= 0V; V
ICM
= 2.5V; V
ICM
= 5V ,验证所述
微分增益还没有从V偏离
ICM
= 2.5V的情况下由多
为0.5% ,而共模偏移(Ⅴ
OSCM
)并没有偏离
共模在V偏移
ICM
= 2.5V超过± 35mV 。
的电压范围的输出共模范围是使用测试
图1通过在V施加电压测试电路
OCM
引脚和测试在
双方V
OCM
= 2.5V ,并在电气特性表的限制,以验证
该共模偏移(Ⅴ
OSCM
)没有超过偏离
± 20mV的距离V
OCM
= 2.5V情况。
注8 :
输入共模抑制比的定义是变化的,在输入的比率
共模电压在管脚+ IN或-IN到差分的变化
输入参考电压失调。输出共模抑制比被定义为比
在V中的电压的变化
OCM
脚在差的改变
输入参考电压失调。本说明书中强烈地依赖于
在两个输出端和各自的反馈率匹配
输入端,它是DIF音响崇拜测量实际扩增fi er性能。 (见
应用信息中的“的电阻对不匹配的影响”
本数据手册的部分)。对于实际放大器的一个更好的指标
性能独立的反馈元件匹配的,请参阅
PSRR规格。
注9 :
差动电源抑制比(PSRR )被定义为
在电源电压的变化,以在差分输入的变化比
参考电压失调。共模电源抑制( PSRRCM )
被定义为在电源电压的变化,以在变化的比值
共模偏置,V
OUTCM
– V
OCM
.
注10 :
与短路可能导致输出扩展操作
结温超过150 ℃的限制。
注11 :
因为LTC6405是一个反馈放大器,具有低输出
阻抗时,不驱动ADC时所需的电阻负载。
因此,典型的输出功率可以非常小,在许多应用中。在
为了比较与需要50Ω “射频式”放大器LTC6405
负载时,输出电压摆幅被转换为dBm仿佛输出分别
驱动50Ω负载。例如,2V
P-P
输出摆幅等于10dBm的
使用此约定。
注12 :
包括失调/漂移引起的反馈电阻不匹配。看
有关详细信息,应用信息部分。
注13 :
QFN封装只,是指数据曲线MSOP封装
号。
6405fb
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