LT6600-2.5
非常低噪声,差分
扩增fi er至2.5MHz低通滤波器
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
在LT
6600-2.5结合了全差分放大器器
用4阶低通2.5MHz的滤波器近似
切比雪夫频率响应。大多数差分扩增
连接器需要许多精密的外部元件尾巴
或增益和带宽。与此相反,与LT6600-2.5 ,
两个外部电阻编程差分增益和
滤波器的2.5MHz的截止频率和通带纹波
内部设置。该LT6600-2.5也提供了必要的
电平转换设置其输出共模电压,以AC-
commodate位A / D的基准电压要求。
采用专有的内部架构, LT6600-2.5
集成了一个抗混叠滤波器和一个差分扩增
连接器/驱动器不影响失真或低噪声
性能。在单位增益的测量带内信号 -
信噪比是一个令人印象深刻86分贝。在较高收益
输入参考噪声降低,从而部分可以处理
无显着较小的输入差分信号
降低了输出信号的信噪比。
该LT6600-2.5还具有低电压操作。该
差分设计提供了出色的性能为
4V
P-P
信号电平,而部分采用单3V
供应量。该LT6600-2.5可在SO -8和DFN- 12
包。
对于具有较高的截止频率相似的设备,请参考
对LT6600-5 , LT6600-10 , LT6600-15和LT6600-20
数据表。
± 0.6分贝(最大)纹波4阶低通滤波器
为2.5MHz截止
通过两个外部可编程增益差分
电阻器
可调输出共模电压
工作和特异性ED与3V , 5V , ±5V电源
86分贝S / N与3V电源和1V
RMS
产量
低失真, 1V
RMS
, 800Ω负载
为1MHz : 95dBc 2日, 3日88dBc
全差分输入和输出
兼容主流差分放大器器
引脚配置
SO -8和DFN- 12封装
应用
n
n
n
n
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
L,
LT , LTC和LTM的注册和凌特公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
典型用途
DAC输出滤波器
5V
52.3Ω
16位4kHz的至2.5MHz
离散多音
信号50MSPS
LADCOM
I
OUT A
LTC1668
I
OUT B
CLK
-5V 50MHz的
52.3Ω
( S8引脚号所示)
DAC输出频谱
5V
0.1μF
0
–10
–20
1
7
2
8
基带信号
0
–10
–20
–30
( dBm的)
–40
–50
–60
–70
–80
–90
0
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
频率(MHz)
660025 TA01b
LT6600-2.5输出频谱
1580Ω
–
3
( dBm的)
LT6600-2.5
+
4
V
OUT +
V
OUT
–
–30
–40
–50
–60
–70
–80
DAC输出图像
+
–
6
5
1580Ω
0.1μF
–5V
660025 TA01a
–90
0
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
频率(MHz)
660025 TA01c
660025fb
1
LT6600-2.5
绝对最大额定值
(注1 )
总电源电压............................................... 1V ....
输入电压(注8 ) ............................................ ... ±V
S
输入电流(注8 ) .......................................... ± 10毫安
工作温度范围(注6 ) .... -40 ° C至85°C
特定网络版温度范围(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℃
引脚配置
顶视图
IN
–
NC
V
OCM
V
+
NC
OUT
+
1
2
3
4
5
6
12
12年
+
11 NC
10 V
MID
9 V
–
8 V
–
7 OUT
–
IN
–
1
V
OCM
2
V
+
3
OUT
+
4
顶视图
8
7
6
5
IN
+
V
MID
V
–
OUT
–
DF套餐
12 - LEAD (4毫米
×
4毫米)塑料DFN
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 43 ° C / W ,
θ
JC
= 4 ° C / W
裸露焊盘(引脚13 )为V- ,必须焊接到PCB
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 100 ° C / W
订购信息
无铅完成
LT6600CS8-2.5#PBF
LT6600IS8-2.5#PBF
LT6600CDF-2.5#PBF
LT6600IDF-2.5#PBF
含铅涂层
LT6600CS8-2.5
LT6600IS8-2.5
磁带和卷轴
LT6600CS8-2.5#TRPBF
LT6600IS8-2.5#TRPBF
LT6600CDF-2.5#TRPBF
LT6600IDF-2.5#TRPBF
磁带和卷轴
LT6600CS8-2.5#TR
LT6600IS8-2.5#TR
最热
660025
6600I25
60025
60025
最热
660025
600I25
包装说明
8引脚塑料SO
8引脚塑料SO
12 - LEAD (4毫米
×
4毫米)塑料DFN
12 - LEAD (4毫米
×
4毫米)塑料DFN
包装说明
8引脚塑料SO
8引脚塑料SO
温度范围
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
0 ° C至70℃
-40 ° C至85°C
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。请咨询凌力尔特公司的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温度下的特定连接的阳离子
范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。除非另有规定ED V
S
= 5V (V
+
= 5V, V
–
= 0V )中,R
IN
= 1580Ω和R
负载
= 1k.
参数
滤波器增益,V
S
= 3V
R
IN
= 1580Ω
条件
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 700kHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 1.9MHz (增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2.2MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2.5MHz的(增益相对于260kHz )
l
l
l
l
电气特性
民
–0.5
–0.15
–0.2
–0.6
–2.1
典型值
0.1
0
0.2
0.1
–0.9
最大
0.4
0.1
0.6
0.5
0
单位
dB
dB
dB
dB
dB
660025fb
2
LT6600-2.5
电气特性
参数
条件
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
=为7.5MHz (增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 12.5MHz的(增益相对于260kHz )
滤波器增益,V
S
= 5V
R
IN
= 1580Ω
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 700kHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2.2MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2.2MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 2.5MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
=为7.5MHz (增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 12.5MHz的(增益相对于260kHz )
滤波器增益,V
S
= ±5V
滤波器的增益,R
IN
= 402Ω
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
噪声BW = 10kHz至2.5MHz的
1MHz时, 1V
RMS
, R
L
= 800Ω
测量之间的管脚4和5
引脚1和引脚8的平均
R
IN
= 1580Ω ,微分增益= 1V / V
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
= 5V (S8)
V
S
= 5V ( DFN )
V
S
= 3V
V
OCM
= V
MID
= V
S
/2
V
S
= 5V
V
S
= 3V
V
S
= 3V, V
S
= 5V
V
S
= 3V, V
S
= 5V
V
S
= ±5V
二阶谐波
第三谐波
V
S
= 5V
V
S
= 3V
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
l
l
l
l
l
l
l
该
l
表示该应用在整个工作温度下的特定连接的阳离子
范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。除非另有规定ED V
S
= 5V (V
+
= 5V, V
–
= 0V )中,R
IN
= 1580Ω和R
负载
= 1k.
民
典型值
–34
–51
–0.5
–0.15
–0.2
–0.6
–2.1
–0.1
0
0.2
0.1
–0.9
–34
–51
–0.6
11.3
11.3
11.2
–0.1
11.8
11.8
11.7
780
51
95
88
8.8
5.1
–35
9.3
5.5
–15
5
5
5
3
3
3
10
差分输入= 500mV的
P-P
,
R
IN
≥ 402Ω
差分输入= 2V
P-P
,
7脚在中间电源
0.0
0.0
–2.5
1.0
1.5
–1.0
–25
–30
–55
2.46
2.45
4.3
–15
–10
10
5
–10
63
2.51
2.51
1.5
5.7
–3
–3
26
28
30
33
36
2.55
2.56
7.7
1.5
3.0
1.0
1.5
3.0
2.0
45
45
35
25
30
35
13
16
20
0.4
12.3
12.3
12.2
0.4
0.1
0.6
0.5
0
–31
最大
–31
单位
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
PPM /℃
μV
RMS
dBc的
dBc的
V
P-P DIFF
V
P-P DIFF
μA
mV
mV
mV
mV
mV
mV
μV/°C
V
V
V
V
V
V
mV
mV
mV
dB
V
V
V
kΩ
μA
μA
mA
mA
mA
660025fb
滤波器增益温度COEF网络cient (注2 )F
IN
= 260kHz ,V
IN
= 2V
P-P
噪音
失真(注4 )
差分输出摆幅
输入偏置电流
输入参考差分偏移
R
IN
= 402Ω ,微分增益= 4V / V
差分偏移漂移
输入共模电压(注3 )
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
3
LT6600-2.5
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 :
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
) 。特定网络阳离子保证对R
IN
≥402Ω 。对于±5V电源,最小输入共模电压
保证设计达到-5V 。
注4 :
失真被差分使用单端的刺激进行测量。
输入共模电压,在V的电压
OCM
,并在电压
V
MID
是等于一半的总电源电压的。
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 - 2.5功能保证在整个工作
温度范围为-40 ° C至85°C 。
注7 :
该LT6600C - 2.5是保证满足特定网络版的性能
从0℃至70℃ ,并被设计,其特征在于,预期满足
从-40°C特定网络版的性能和85°C ,但没有测试或QA
采样在这些温度。该LT6600I -2.5是保证符合
从-40 ° C到85°C的特定网络版的性能。
注8 :
该输入由背到背二极管保护。如果差分
输入电压超过1.4V时,输入电流应限制到小于
10mA.
典型性能特性
振幅响应
12
0
–12
–24
增益(dB )
–36
–48
–60
–72
–84
–96
100k
1M
10M
频率(Hz)
50M
660025 G01
通带增益和群时延
V
S
= ±2.5V
R
IN
= 1580Ω
增益= 1
1
0
–1
–2
增益(dB )
–3
–4
–5
–6
320
300
280
260
240
220
200
群延迟(ns )
12
11
10
9
增益(dB )
8
7
6
5
通带增益和群时延
320
300
280
260
240
220
200
群延迟(ns )
180
V
S
= 5V
–7
R
IN
= 1580Ω 160
增益= 1
–8
140
T
A
= 25°C
–9
120
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.25
2.5
2.75
3.0
频率(MHz)
660025 G02
180
V
S
= 5V
4
R
IN
= 402Ω 160
增益= 4
140
3
T
A
= 25°C
120
2
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.25
2.5
2.75
3.0
频率(MHz)
660025 G03
输出阻抗
与频率( OUT
+
或OUT
–
)
100
110
CMRR
V
IN
= 1V
P-P
V
S
= 5V
100 R = 1580Ω
IN
增益= 1
90
共模抑制比(分贝)
80
70
60
20
50
10
0
1k
10k
100k
1M
频率(Hz)
10M
100M
660025 G05
PSRR
90
80
70
60
PSRR (分贝)
50
40
30
V
+
TO
差分输出
V
S
= 3V
输出阻抗( Ω )
10
1
0.1
100k
40
1M
10M
频率(Hz)
100M
660025 G04
1k
10k
100k
1M
频率(Hz)
10M
100M
660025 G06
660025fb
4