LTC1565-31
650kHz的连续时间,
线性相位低通滤波器
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
7阶, 650kHz的线性相位采用SO -8过滤器
差分输入和输出
工作在单5V或
±5V
供应
低失调: 5mV的典型
75分贝THD和SNR
78分贝SNR
关断模式
无需外部元件
无需外部时钟信号
应用S
s
s
s
s
s
s
的CDMA基站
数据通信
抗混叠滤波器
平滑或重建滤波器
匹配滤波器双
替代LC滤波器
此外,LTC
1565年至1531年是7阶,连续时间线性
相位低通滤波器。该LTC1565-31的选择性,
结合其线性相位和动态范围,使之
适用于数据通信或数据一次采集滤波
习得系统。该滤波器衰减36分贝2 ×F
截止
和至少72分贝频率高于3 ×F
截止
。与
媲美LC滤波器,将LTC1565-31实现了这一selec-
tivity与在通带内的线性相位响应。
带截止频率时, LTC1565-31的5 %的精度
可以在需要对匹配滤波器的应用中,
如收发器的I和Q信道。此外,该
差分输入和输出提供了一个简单的接口
这些无线系统。
用单5V电源和2V
P-P
输入时, LTC1565-31
特色75分贝的令人印象深刻的无杂散动态范围。
最大信号 - 噪声比是78分贝和它实现
用2.5V
P-P
输入信号。
该LTC1565-31具有关断模式下功耗
电源电流通常比10μA以下。
对于W-CDMA ,3G, CDMA 2000和其它细胞和
非细胞的截止频率或单端I / O,请
联系凌力尔特公司的其他信息。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
典型应用
频率响应
10
2.0
收益
1.9
1.8
1.7
1.6
延迟
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
10
5
10
6
频率(Hz)
0.9
10
7
1565 G01
5V单电源供电,差分650kHz的低通滤波器
V
IN +
V
IN-
1
2
+ IN
In
+ OUT
Out
8
7
V
OUT +
增益(dB )
V
OUT-
5V
5V
0.1F
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
10
4
LTC1565-31
3
0.1F
4
GND
V
–
6
V
+
5
SHDN
15645-31 TA01
U
DELAY (微秒)
U
U
1
LTC1565-31
绝对
最大
评级
(注1 )
封装/订购信息
顶视图
+ IN 1
-IN 2
GND 3
V
–
4
8
7
6
5
+ OUT
Out
V
+
SHDN
总电源电压............................................... 11V
功耗500mW的.............................................
工作温度范围
LTC1565-31CS8 ..................................... 0 ° C至70℃
LTC1565-31IS8 ............. - 40 ° C至85°C
存储温度范围................ - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................. 300℃
订购部件
数
LTC1565-31CS8
LTC1565-31IS8
S8最热
156531
56531I
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 80 ℃/ W(注4 )
咨询工厂的军工级配件。
该
q
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
S
= 5V ,R
负载
=每个输出交流接地10K ,以及5引脚开路
除非另有规定ED 。
参数
工作电源电压
滤波器增益
V
IN
= 1V
P-P
, f
IN
= 25KHZ
f
IN
= 200kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 300kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 500kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 650kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 900kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 1.3MHz (增益相对于25kHz的)
f
IN
= 2.3MHz的(增益相对于25kHz的)
V
IN
= 1V
P-P
, f
IN
= 25KHZ
f
IN
= 200kHz的
f
IN
= 300kHz的
f
IN
= 500kHz的
f
IN
= 600kHz的
f
IN
= 650kHz的
f
IN
= 900kHz的
600kHz的相位/ 300kHz的相位比
噪声带宽= DC至2 F
截止
f
IN
= 100kHz时, 1V
P-P
(注2 )
之间的管脚7和8的最大区别
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
q
q
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
条件
民
4.75
– 0.3
– 0.2
– 0.7
– 2.2
–4
典型值
0
0
–0.4
–1.6
–3
–11
–36
–72
–13
–101
–150
113
60
36
– 92
2
118
86
最大
11
0.3
0.1
– 0.1
– 0.95
–2
–7
– 31
单位
V
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
度
度
度
度
度
度
度
V
RMS
dB
滤波器相位
q
q
– 162
34
– 138
85
相位线性度
宽带噪声
THD
过滤器差分直流摆动
q
1.95
2.03
±1.4
±2.2
0.1
±1.7
±2.3
0.3
±10
75
145
3
±5
±5
±1.9
±2.5
0.6
输入偏置电流
输入失调电流
输入阻抗
输入电容
输出直流偏移(注3 )
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
(注5 )
普通模式,V
IN
= 2.5V
迪FF erential
±12
±12
2
U
W
U
U
W W
W
V
P
V
P
A
nA
M
M
pF
mV
mV
LTC1565-31
典型PERFOR一个CE特征
通带增益与频率
过温
0.5
0.4
0.3
0.2
–40°C
V
S
= 5V
增益(dB )
增益(dB )
增益(dB )
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
25k
100k
频率(Hz)
400k
1565 G03
85°C
25°C
共模抑制比
110
V
IN
= 1V
P-P
V
S
= 5V
100 T
A
= 25°C
90
80
电源电流(mA )
共模抑制比(分贝)
80
70
60
50
10
3
PSRR (分贝)
10
4
10
5
10
6
频率(Hz)
引脚功能
+ IN, -IN (引脚1,2 ) :
输入引脚。信号可以被施加到
任一个或两个输入引脚。从differ-典型的直流增益
无穷区间输入(引脚1到引脚2)的差分输出(引脚
8引脚7 )为1.0V / V 。输入范围中所描述的
应用信息部分。
GND (引脚3 ) :
地面上。接地引脚是基准
电压为滤波器和内部偏置到二分之一的
该过滤器的总电源电压,最大化
该过滤器的动态范围。对于单电源供电,
接地引脚应与质量0.1μF旁路
陶瓷电容引脚4.对于双电源供电,
连接引脚3到高质量的直流接地。地平面
应该被使用。一个可怜的地面会增加噪音和
失真。
看到第3脚的阻抗为2.5kΩ在正常模式。在
关机时,该引脚内部偏置到相同的水平
为正常模式。在关断模式下的阻抗为
通常500kΩ的但随电源电压和
温度。
4
ü W
1565 G06
阻带增益与频率
–40
阻带增益与频率
过温
–40
V
S
= 5V
–50
–50
–40°C
25°C
85°C
–60
V
S
= 5V
–60
–70
–70
–80
V
S
=
±5V
–80
–90
1.5
1.8
2.4
2.1
频率(MHz)
2.7
3.0
1565 G04
–90
1.5
1.8
2.4
2.1
频率(MHz)
2.7
3.0
1565 G04
电源抑制比
V
IN
= 200mV的
P-P
V
S
= 5V
T
A
= 25°C
电源电流与温度
26
70
25
V
S
=
±5V
60
50
V
S
= 5V
24
40
10
7
30
10
3
10
4
10
5
10
6
频率(Hz)
10
7
1565 G07
23
–50 –30
30
50
–10 10
温度(℃)
70
90
1565 G08
U
U
U
LTC1565-31
引脚功能
V
–
, V
+
(引脚4,6 ) :
电源引脚。对于单个5V
供应(引脚4接地) ,质量0.1μF的陶瓷旁路
电容器从正电源引脚需要(引脚6)
到负电源引脚(引脚4)。旁路应
尽可能靠近IC放置。对于双电源应用
( 3脚接地) ,旁路引脚6引脚3和4引脚
3用质量0.1μF的陶瓷电容。
接地销之间的最大电压差
(引脚3 )和正电源引脚(引脚6 )不应该
超过5.5V 。
SHDN (引脚5 ) :
关机。当5脚电压低,
该LTC1565-31进入当前节能关机
模式。销5具有4μA上拉电流。留针5开
将放置LTC1565-31在其正常操作模式。
- OUT , OUT + (引脚7,8) :
输出引脚。销7和图8是在
滤波器的差分输出。每个引脚可以驱动为1kΩ或300pF
负载。共模电压的输出管脚是
相同的引脚3上的电压。
BLOCK DIAGRA
+ IN 1
-IN 2
GND 3
5k
关闭
开关
V
+
V
–
4A
关闭
V
–
4
W
U
U
U
+
8 + OUT
–
+
R
7阶
线性
相
滤波器
网
产量
卜FF器
R
–
+
V
+
关闭
开关
–
产量
卜FF器
7 -OUT
输入缓冲器
共模
转换电路
~1M
5k
6 V
+
~1M
5
SHDN
1565年至1531年BD
5
最后的电气规格
LTC1565-31
650kHz的连续时间,
线性相位低通滤波器
2000年3月
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
7阶, 650kHz的线性相位采用SO -8过滤器
差分输入和输出
工作在单5V或
±5V
供应
低失调: 5mV的典型
75分贝THD和SNR
78分贝SNR
关断模式
无需外部元件
无需外部时钟信号
应用S
s
s
s
s
s
s
的CDMA基站
数据通信
抗混叠滤波器
平滑或重建滤波器
匹配滤波器双
替代LC滤波器
此外,LTC
1565年至1531年是7阶,连续时间线性
相位低通滤波器。该LTC1565-31的选择性,
结合其线性相位和动态范围,使之
适用于数据通信或数据一次采集滤波
习得系统。该滤波器衰减37分贝2 ×F
截止
和至少72分贝频率高于3 ×F
截止
。与
媲美LC滤波器,将LTC1565-31实现了这一selec-
tivity与在通带内的线性相位响应。
带截止频率时, LTC1565-31的5 %的精度
可以在需要对匹配滤波器的应用中,
如收发器的I和Q信道。此外,该
差分输入和输出提供了一个简单的接口
这些无线系统。
用单5V电源和2V
P-P
输入时, LTC1565-31
特色75分贝的令人印象深刻的无杂散动态范围。
最大信号 - 噪声比是78分贝和它实现
用2.5V
P-P
输入信号。
该LTC1565-31具有关断模式下功耗
供电电流减少到小于10μA 。
其他的截止频率和单端I / O可以亲
根据要求vided 。请与凌力尔特公司。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
典型应用
频率响应
20
2.0
收益
1.8
1.6
5V单电源供电,差分650kHz的低通滤波器
衰减(dB )
V
IN +
V
IN-
1
2
+ IN
In
+ OUT
Out
8
7
V
OUT +
V
OUT
5V
–
0
–20
群时延
–40
–60
–80
1.4
1.2
1.0
0.8
10
7
1565年至1531年TA02
LTC1565-31
3
0.1F
4
GND
V
–
5V
6
5
0.1F
V
+
SHDN
15645-31 TA01
–100
10
4
提供的信息由凌力尔特公司被认为是准确和可靠。
但是,没有责任承担供其使用。凌力尔特公司不作任何代表中
塔季翁,其如本文所描述的电路的互连不会对现有的专利权侵犯。
U
DELAY (微秒)
10
5
10
6
频率(Hz)
U
U
1
LTC1565-31
绝对
最大
评级
(注1 )
封装/订购信息
顶视图
+ IN 1
-IN 2
GND 3
V
–
4
8
7
6
5
+ OUT
Out
V
+
SHDN
总电源电压............................................... 11V
功耗500mW的.............................................
工作温度范围
LTC1565-31CS8 ..................................... 0 ° C至70℃
LTC1565-31IS8 ............. - 40 ° C至85°C
存储温度范围................ - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) ................. 300℃
订购部件
数
LTC1565-31CS8
LTC1565-31IS8
S8最热
156531
56531I
S8包装
8引脚塑料SO
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 80 ℃/ W(注5 )
咨询工厂的军工级配件。
该
q
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
S
= 5V (V
+
= 5V, V
–
= 0V )中,R
负载
=每个输出交流接地10K ,
和5脚打开,除非另有说明。
参数
工作电源电压
滤波器增益
V
IN
= 1V
P-P
, f
IN
= 25KHZ
f
IN
= 200kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 300kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 500kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 650kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 900kHz的(增益相对于25kHz的)
f
IN
= 1.3MHz (增益相对于25kHz的)
f
IN
= 2.3MHz的(增益相对于25kHz的)
V
IN
= 1V
P-P
, f
IN
= 25KHZ
f
IN
= 200kHz的
f
IN
= 300kHz的
f
IN
= 500kHz的
f
IN
= 600kHz的
f
IN
= 650kHz的
f
IN
= 900kHz的
600kHz的相位/ 300kHz的相位比
噪声带宽= DC至2 F
截止
f
IN
= 100kHz时, 1V
P-P
(注2 )
之间的管脚7和8的最大区别
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
上
低
0.1
普通模式,V
IN
= 1.5V至3.5V
迪FF erential
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
(注6 )
q
q
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
条件
民
4.75
– 0.3
– 0.2
– 0.7
– 2.2
–4
典型值
0
0
–0.4
–1.6
–3
–11
–36
–72
–13
–101
–150
113
60
36
– 92
2
115
85
最大
11
0.3
0.1
– 0.1
– 1.0
–2
–7
– 31
单位
V
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
度
度
度
度
度
度
度
V
RMS
dB
滤波器相位
q
q
– 162
34
– 138
85
相位线性度
宽带噪声
THD
过滤器差分直流摆动
q
1.97
2.03
±1.4
±2.2
±1.7
±2.3
V
+
– 1.5
V
–
+ 0.8
0.3
25
>50
>50
2
±5
±5
±1.9
±2.5
过滤器DC共模范围(注4 )
输入偏置电流
输入失调电流
输入阻抗
输入电容
输出直流偏移(注3 )
0.6
±12
±12
2
U
W
U
U
W W
W
V
P
V
P
V
V
A
nA
M
M
pF
mV
mV
LTC1565-31
该
q
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
S
= 5V (V
+
= 5V, V
–
= 0V )中,R
负载
=每个输出交流接地10K ,
和5脚打开,除非另有说明。
参数
输出直流偏置漂移
接地电压(引脚3)
单电源应用
SHDN引脚的逻辑阈值
条件
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 5V
V
S
= 5V ,最小逻辑“ 1 ”
V
S
= 5V ,最大逻辑“ 0 ”
V
S
=
±5V,
最小的逻辑“1”的
V
S
=
±5V,
最大逻辑“0”的
SHDN引脚上拉电流
电源电流
在关断模式下电源电流
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
关机。包括SHDN上拉电流
V
S
= 5V
V
S
=
±5V
q
q
q
q
q
电气特性
民
典型值
– 400
– 400
最大
单位
μV/°C
μV/°C
2.49
2.51
4.2
3.3
2.75
2.50
5
9
24
25
2.52
V
V
V
V
V
A
A
31
33
16
40
mA
mA
A
A
4
10
8
20
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 :
输入和输出电压表示为峰 - 峰值数是
假定为全差分。
注3 :
输出直流偏移进行测量引脚8和引脚7之间,引脚1
和引脚2连接到引脚3 。
注4 :
一个为250mV
P-P
, 100kHz的差分信号被施加到引脚1和2 。
在引脚1和2的直流电压是相等的。这是在“普通模式
电压。“该”共模范围“是共模范围
电压的量,为250mV
P-P
差分输出比65分贝好
第二或第三谐波失真。
注5 :
热阻的变化取决于PC板的量
金属附着到所述设备。
θ
JA
被指定为一个3.8平方英寸试验
主板上布满了双方2盎司铜。
注6 :
输出直流偏移的测量是通过自动测试执行
设备中的应用电源后约0.5秒。
引脚功能
+ IN, -IN (引脚1,2 ) :
输入引脚。信号可以被施加到
任一个或两个输入引脚。从差动直流增益
输入端(引脚1到引脚2)的差分输出(引脚8
引脚7 )为1.0V / V 。输入范围中所描述的
应用信息部分。
GND (引脚3 ) :
地面上。接地引脚是基准
电压为滤波器和内部偏置到二分之一的
该过滤器的总电源电压,最大化
该过滤器的动态范围。对于单电源供电,
接地引脚应与质量0.1μF旁路
陶瓷电容引脚4.对于双电源供电,
连接引脚3到高质量的直流接地。地平面
应该被使用。一个可怜的地面会增加噪音和
失真。
看到第3脚的阻抗为2.5kΩ在正常模式。在
关机时,该引脚内部偏置到相同的水平
为正常模式。在关断模式下的阻抗为
通常500kΩ的但随电源电压和
温度。
V
–
, V
+
(引脚4,6 ) :
电源引脚。对于单个5V
供应(引脚4接地) ,质量0.1μF的陶瓷旁路
电容器从正电源引脚需要(引脚6)
到负电源引脚(引脚4)。旁路应尽可能
关闭尽可能到IC 。对于双电源应用
( 3脚接地) ,旁路引脚6引脚3和4引脚
3用质量0.1μF的陶瓷电容。
接地销之间的最大电压差
(引脚3 )和正电源引脚(引脚6 )不应该
超过5.5V 。
U
U
U
3
LTC1565-31
引脚功能
SHDN (引脚5 ) :
关机。当5脚电压低,
该LTC1565-31进入当前节能关机
模式。销5具有4μA上拉电流。留针5开
将放置LTC1565-31在其正常操作模式。
- OUT , OUT + (引脚7,8) :
输出引脚。销7和图8是在
滤波器的差分输出。每个引脚可以驱动为1kΩ或300pF
负载。共模电压的输出管脚是
相同的引脚3上的电压。
BLOCK DIAGRA
+ IN 1
-IN 2
GND 3
5k
关闭
开关
V
+
V
–
4A
关闭
V
–
4
4
W
U
U
U
+
8 + OUT
–
+
R
7阶
线性
相
滤波器
网
产量
卜FF器
R
–
+
V
+
关闭
开关
–
输入缓冲器
共模
转换电路
产量
卜FF器
7 -OUT
~1M
5k
6 V
+
~1M
5
SHDN
1565年至1531年BD
LTC1565-31
应用信息
接口向LTC1565-31
在引脚1和引脚2上的电压之间的差值
的“差分输入电压。 ”的电压的平均
在引脚1和引脚2是“共模输入电压。 ”
在引脚7和引脚8上的电压之间的差是
在“差分输出电压。 ”的电压的平均
年龄在引脚7和引脚8是“共模输出
电压。“该输入和输出共模电压
是独立的。输入共模电压被设定
由信号源,如果直流耦合,或由偏压
网络若AC耦合(图1和2)。输出
共模电压等于引脚3的电压的
GND引脚。 GND端子被偏置到二分之一的供给的
电压通过一个内部电阻分压器(见座Dia-
克) 。以改变所述共模输出电压,引脚3
可以驱动一个外部电压源或电阻器
网络。如果外部电阻器的使用,重要的是要
注意,内部5k的电阻可以变化
±20%
(其
只比变化
±2%).
该输出也可以是交流耦合。
1
2
+ IN
In
+ OUT
Out
8
7
V
OUT +
V
OUT
5V
6
5
0.1F
15645-31 F01
THD (分贝)
–
+
–
V
IN +
+
–
V
IN-
3
LTC1565-31
GND
V
–
V
+
SHDN
0.1F
4
直流耦合输入
V
+
+ V
IN-
V
IN
(共模) =
IN
2
V
OUT +
+ V
OUT-
V
+
=
V
OUT
(共模) =
2
2
THD (分贝)
图1
0.1F
1
2
+ IN
In
+ OUT
Out
8
7
V
OUT
+
+
–
V
IN +
+
–
V
IN-
0.1μF 10万
1F
100k
3
4
LTC1565-31
GND
V
–
V
+
6
5
0.1F
15645-31 F02
SHDN
AC耦合输入
V
IN
(共模) = V
OUT
(普通模式)
=
V
+
2
图2
U
W
U
U
输入共模和差分电压范围
电压的每个输入可以同时operat-支持范围
荷兰国际集团在其线性区域通常是0.8V至3.5V的单
5V电源 - 4.2V至3.2V的
±5V
供应量。因此,
该过滤器可以接受各种共模输入
电压。图3和图4示出了过滤器对的总谐波失真
共模输入电压以2V的
P-P
差分输入
信号。
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
V
IN
= 2V
P-P
V
S
=
±5V
f
IN
= 100kHz的
–5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
输入共模电压( V)
5
1565-31 F03
图3. THD VS共模输入电压
–30
–40
–50
–60
–70
–80
V
IN
= 2V
P-P
V
S
=
±5V
f
IN
= 100kHz的
0.5
3.0
1.0
2.0
2.5
1.5
输入共模电压( V)
3.5
V
OUT-
5V
1565-31 F04
图4. THD VS共模输入电压
图5示出的THD和S / N比与差分
为5V单电源供电,输入电压电平
±5V
供应量。所述输入信号的共模电压是
二分之一的滤波器的总电源电压。该
无杂散动态范围,其中,所述THD和S / N比
是相等的,是75分贝到77分贝差分输入时
电压电平为2V
P-P
;也就是说,对于一个单5V电源供电,
5