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LT1720/LT1721
应用信息
可选的对数脉冲展宽
四LT1721的第四比较可以投入
作为一个对数脉冲展宽工作。这个简单的电路
可以大大帮助,如果你没有足够快的
示波器(或控制电路),轻松捕捉3纳秒脉冲
宽度(或更快) 。当输入脉冲出现时,C是
充电用180ns捕获
2
时间常数。该
滞后和10mV的R3两端偏移克服
第一纳秒之内
3
,切换比较
输出高电平。当输入脉冲消退, C2的显示
费了540ns的时间常数,保持compara-
TOR ,直到腐烂覆盖整个10mV的失调R3
减去滞后。因为这个指数衰减,该
输出脉冲宽度将正比于对数
输入脉冲宽度。它绕过了电路是很重要的
V
CC
以避免耦合到电阻分压器。 R4
保持静止的输入电压的范围内,其中前进
由于二极管的泄漏到0.4V V
OL
驱动的
比较器是没有问题的。
忽略了一些效果
4
时,输出脉冲是关系到
输入脉冲为:
t
OUT
=
τ
2
l
n
{V
CH
[ 1 - EXP ( -t
P
1
)]/(V
关闭
– V
H
/2)}
τ
1
l
n
[V
CH
/(V
CH
– V
关闭
– V
H
/2)]
+ t
P
(1)
哪里
t
P
=输入脉冲宽度
t
OUT
=输出脉冲宽度
τ
1
= R1 || R2 C2
τ
2
= R2 C2
V
关闭
= 10mV的
V
H
= 3.5mV
V
C
= V
IN
– V
FDIODE
V
CH
= V
C
R2/(R1 + R2)
捕捉时间常数
衰减时间常数
R1两端的电压降
LT1721滞后
之后的输入脉冲电压
二极管压降
有效电源电压
为充
为简单起见,用叔
P
& LT ;
τ
1
,而忽略了很轻微的
延迟在导通由于偏移和滞后,方程
可以近似由:
t
OUT
=
τ
2
l
n
[(V
CH
t
P
1
)/(V
关闭
– V
H
/2)]
(2)
例如,一个为8ns输入脉冲给出1.67μs输出
脉搏。倍增输入的脉冲以16ns的延长
输出脉冲由0.37μs 。再次加倍输入脉冲到
为32ns增加了另一个0.37μs到输出脉冲,等等。
每倍频0.37μs的速率下降了上述的
公式为:
t
OUT
/倍频=
τ
2
l
n
(2)
(3)
±0.01s
抖动
5
在输出脉冲赋予一个
不确定性称为小于2 %的输入脉冲
( 60PS用60MHz的示波在3纳秒脉冲分辨率
范围,还不错! ) 。该电路的优点在于,它给
分辨率恰恰是它最难得到的。抖动是
由于最后几慢衰变的组合
在C2和4nV / √Hz的噪声和400MHz的毫伏
带宽的LT1721输入级。增加偏移
R3两端或减少
τ
2
会减少这种抖动在
费用的动态范围。
该电路拓扑结构本身是非常快的,有限的西奥
retically仅由二极管的速度,捕获时间
不变
τ
1
和脉冲源阻抗。图14
说明与取得所示的实施效果,
相比方程式的曲线图(1) 。低端被限制
由上游比较器的交货时间。作为
输入脉冲宽度的增加,对数函数是CON-
由渐近RC响应紧张,但不是
成为钳制,成为时间的线性。因此,对于很
长输入的脉冲式( 1 )占主导地位的第三项
和电路变得一个3μs的脉冲展宽。
2
所谓的,因为在非常快的输入脉冲被“捕获”,以供以后检查,因为在电荷
18
U
W
U
U
电容。
3
假设输入脉冲转换速率在二极管是无限的。这有效延迟常数,约0.4%
of
τ
1
或者0.8ns ,为式(1)的第二项,如下。驱动的转换为2.5ns限制LT1721 ,
这种有效的延迟将是2ns的。
4
V是依赖于LT1721输出电压和非线性的二极管特性。此外,该
C
戴维南等效充电电压看到C2由R2上面被终止略有提振
地面上。
5
输出抖动增加,低于 3ns的输入脉冲宽度。

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