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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
±1%).
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
6
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3.7V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
V
S
=
±5V
–50
–60
–70
–80
–90
V
IN
= 2V
P-P
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
V
S
= 5V
–40
–50
–60
–70
V
IN
= 2V
P-P
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
–80
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76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,

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