LT6600-10
非常低噪声,差分
放大器和10MHz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10MHz
截止
82分贝S / N与3V电源和2V
P-P
产量
低失真, 2V
P-P
, 800Ω负载
为1MHz : 88dBc 2日, 3日97dBc
为5MHz : 74dBc 2日, 3日77dBc
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
6600-10结合了一个全差分放大器
用四阶10MHz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LT6600-10 ,二
外部电阻器程序微分增益和滤波器的
10MHz的截止频率和通带纹波是在内部
设置的。该LT6600-10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, LT6600-10
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82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LT6600-10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。
用于与其他截止频率类似装置,请参照
在LT6600-20和LT6600-2.5 。
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
LT6600-10
5V
0.1F
R
IN
402 1
7
0.01F
V
IN
R
IN
402
2
8
3
8192点FFT频谱
0
–10
–20
5V
–30
输入为4.7MHz SINEWAVE
2V
P-P
f
样品
= 66MHz的
频率( dB)的
–
V
MID
V
OCM
+
–
4
49.9
18pF
+
A
IN
LTC1748
V
CM
V
+
D
OUT
V
–
1F
–40
–50
–60
–70
–80
–90
49.9
5
+
6
–
–100
–110
6600 TA01a
GAIN = 402Ω / R
IN
0
U
4
8
12 16 20 24
频率(MHz)
28
32
6600 TA01b
U
U
6600f
1
LT6600-10
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
数
LT6600CS8-10
LT6600IS8-10
S8最热
660010
600I10
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。
该
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
= 1MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 5MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
=为8MHz (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
= 30MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 50MHz的(增益相对于260kHz )
滤波器增益,V
S
= 5V
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 1MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 5MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
=为8MHz (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
= 30MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 50MHz的(增益相对于260kHz )
滤波器增益,V
S
=
±5V
滤波器的增益,R
IN
= 100, V
S
= 3V, 5V,
±5V
滤波器增益温度系数(注2 )
噪音
失真(注4 )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
f
IN
= 260kHz ,V
IN
= 2V
P-P
噪声BW = 10kHz至10MHz时,R
IN
= 402
为1MHz , 2V
P-P
, R
L
= 800
为5MHz , 2V
P-P
, R
L
= 800
差分输出摆幅
输入偏置电流
测量之间的管脚4和5
7脚短接针脚2
引脚1和引脚8的平均
二阶谐波
第三谐波
二阶谐波
第三谐波
V
S
= 5V
V
S
= 3V
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
民
– 0.4
– 0.1
– 0.4
– 0.3
–0.2
典型值
0
0
– 0.1
0.1
0.3
– 28
– 44
最大
0.5
0.1
0.3
1
1.7
– 25
0.5
0.1
0.3
0.9
1.4
–25
0.4
12.6
单位
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
– 0.5
– 0.1
– 0.4
– 0.4
– 0.3
0
0
– 0.1
0.1
0.2
– 28
– 44
– 0.6
11.4
– 0.1
12
780
56
88
97
74
77
3.85
3.85
– 85
5.0
4.9
– 40
2
U
6600f
W
U
U
W W
W
LT6600-10
该
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
电气特性
民
典型值
5
10
8
5
5
5
10
最大
20
30
35
13
22
30
1.5
3.0
1.0
1.5
3.0
2.0
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
R
IN
= 100
差分偏移漂移
输入共模电压(注3 )
差分输入= 500mV的
P-P
,
R
IN
= 100
差分输出= 2V
P-P
,
引脚7在中间电源
q
q
q
q
q
q
q
q
q
0.0
0.0
–2.5
1.0
1.5
–1.0
–35
–40
–55
2.46
4.3
–15
–10
5
0
–5
61
2.51
1.5
5.5
–3
–3
35
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
40
40
35
2.55
7.7
q
q
q
q
q
q
36
39
43
46
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保证功能在工作
温度范围为-40 ° C至85°C 。
注7 :
该LT6600C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
限制,但并不在-40℃和85 ℃下进行测试。该LT6600I是保证
满足-40 ° C至85° C温度范围性能。
6600f
3
LT6600-10
非常低噪声,差分
放大器和10MHz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10MHz
截止
82分贝S / N与3V电源和2V
P-P
产量
低失真, 2V
P-P
, 800Ω负载
为1MHz : 88dBc 2日, 3日97dBc
为5MHz : 74dBc 2日, 3日77dBc
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
6600-10结合了一个全差分放大器
用四阶10MHz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LT6600-10 ,二
外部电阻器程序微分增益和滤波器的
10MHz的截止频率和通带纹波是在内部
设置的。该LT6600-10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, LT6600-10
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82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LT6600-10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。
用于与其他截止频率类似装置,请参照
在LT6600-20和LT6600-2.5 。
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
LT6600-10
5V
0.1F
R
IN
402 1
7
0.01F
V
IN
R
IN
402
2
8
3
8192点FFT频谱
0
–10
–20
5V
–30
输入为4.7MHz SINEWAVE
2V
P-P
f
样品
= 66MHz的
频率( dB)的
–
V
MID
V
OCM
+
–
4
49.9
18pF
+
A
IN
LTC1748
V
CM
V
+
D
OUT
V
–
1F
–40
–50
–60
–70
–80
–90
49.9
5
+
6
–
–100
–110
6600 TA01a
GAIN = 402Ω / R
IN
0
U
4
8
12 16 20 24
频率(MHz)
28
32
6600 TA01b
U
U
6600f
1
LT6600-10
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
数
LT6600CS8-10
LT6600IS8-10
S8最热
660010
600I10
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。
该
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
= 1MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 5MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
=为8MHz (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
= 30MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 50MHz的(增益相对于260kHz )
滤波器增益,V
S
= 5V
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 1MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 5MHz时(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
=为8MHz (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
= 30MHz的(增益相对于260kHz )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= 50MHz的(增益相对于260kHz )
滤波器增益,V
S
=
±5V
滤波器的增益,R
IN
= 100, V
S
= 3V, 5V,
±5V
滤波器增益温度系数(注2 )
噪音
失真(注4 )
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
V
IN
= 2V
P-P
, f
IN
= DC至260kHz
f
IN
= 260kHz ,V
IN
= 2V
P-P
噪声BW = 10kHz至10MHz时,R
IN
= 402
为1MHz , 2V
P-P
, R
L
= 800
为5MHz , 2V
P-P
, R
L
= 800
差分输出摆幅
输入偏置电流
测量之间的管脚4和5
7脚短接针脚2
引脚1和引脚8的平均
二阶谐波
第三谐波
二阶谐波
第三谐波
V
S
= 5V
V
S
= 3V
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
民
– 0.4
– 0.1
– 0.4
– 0.3
–0.2
典型值
0
0
– 0.1
0.1
0.3
– 28
– 44
最大
0.5
0.1
0.3
1
1.7
– 25
0.5
0.1
0.3
0.9
1.4
–25
0.4
12.6
单位
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
– 0.5
– 0.1
– 0.4
– 0.4
– 0.3
0
0
– 0.1
0.1
0.2
– 28
– 44
– 0.6
11.4
– 0.1
12
780
56
88
97
74
77
3.85
3.85
– 85
5.0
4.9
– 40
2
U
6600f
W
U
U
W W
W
LT6600-10
该
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
电气特性
民
典型值
5
10
8
5
5
5
10
最大
20
30
35
13
22
30
1.5
3.0
1.0
1.5
3.0
2.0
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
R
IN
= 100
差分偏移漂移
输入共模电压(注3 )
差分输入= 500mV的
P-P
,
R
IN
= 100
差分输出= 2V
P-P
,
引脚7在中间电源
q
q
q
q
q
q
q
q
q
0.0
0.0
–2.5
1.0
1.5
–1.0
–35
–40
–55
2.46
4.3
–15
–10
5
0
–5
61
2.51
1.5
5.5
–3
–3
35
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
40
40
35
2.55
7.7
q
q
q
q
q
q
36
39
43
46
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保证功能在工作
温度范围为-40 ° C至85°C 。
注7 :
该LT6600C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
限制,但并不在-40℃和85 ℃下进行测试。该LT6600I是保证
满足-40 ° C至85° C温度范围性能。
6600f
3