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LT1227 140MHz视频电流 反馈放大器

日期:2020-9-11标签: (来源:互联网)

特征

140MHz带宽:AV=2,RL=150Ω1100V/μs转换速率

低成本

30mA输出驱动电流

0.01%差分增益

0.01°差相

高输入阻抗:14MΩ,3pF

电源范围广:±2V至±15V

关机模式:IS<250μA低电源电流:IS=10mA

在电源1.5V范围内输入共模

输出在0.8V电源范围内摆动

应用

视频放大器

电缆驱动器

RGB放大器

测试设备放大器

驱动搅拌机的50Ω缓冲器

说明

LT1227是一种宽带宽和出色的视频特性。低处差分增益和相位,宽带宽,30mA输出驱动电流使LT1227非常适合驱动视频系统中的电缆。关机功能将设备切换到高阻抗、低电流模式,允许多个设备平行连接并被选中。当输入振幅增大时,在10MHz时,停机时的输入输出隔离为70dB至10VP-P。关闭引脚与开路集电极相连或开路漏极逻辑,启用或禁用仅需4μs。LT1227采用行业标准引脚和可以升级许多旧产品的性能。为双或四重版本,请参阅LT1229/1230产品介绍。LT1227采用线性技术制造专利互补双极工艺。

绝大对值

电源电压 ±18伏

输入电流 ±15毫安

输出短路持续时间(注1)连续的

工作温度范围

LT1227C 0°C至70°C

LT1227米–55°C至125°C

储存温度范围–65°C至150°C

结温

塑料包装 150摄氏度

陶瓷包装 175摄氏度

铅温度(焊接,10秒)300摄氏度

电气特性VCM=0,±5V≤VS≤±15V,脉冲测试,除非另有说明

电气特性VCM=0,±5V≤VS≤±15V,脉冲测试,除非另有说明。

表示适用于工作温度的规范范围。

注1:根据电源的不同,可能需要散热器电压。

注2:LT1227的电源电流为负温度系数。有关详细信息,请参见典型性能特征曲线。

注3:测量IS时,将针脚8的电压从15V降低。什么时候降至0.5mA以下,测量针脚8电流。

注4:在±10V输出信号上,在±5V下测量回转率在±15V电源上工作,RF=2k,RG=220Ω,RL=400Ω。

注5:交流参数在陶瓷和塑料浸渍液上进行100%测试包装零件(后缀为J和N)并在每批SO上进行样品测试包装零件(后缀)。

注6:NTSC复合视频,输出电平为2V。

典型性能特征

LT1227是一个非常快的电流反馈放大器。因为它是一个电流反馈放大器,带宽在很大范围内保持电压增益。这个放大器设计用于驱动低阻抗负载,如在高频下具有良好线性的电缆。反馈电阻选择LT1227的小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容器。因此,带宽是电源电压,反馈电阻的值闭环增益和负载电阻。特征带宽与电源电压的关系曲线显示了重载(100Ω)和轻负载(1k)。这些曲线当响应小于0.5dB时,使用实线当响应为0.5dB至峰值5dB。曲线停止在响应峰值超过5dB。在增益为2时,on±15V提供1k反馈电阻,进入轻负载的带宽超过140MHz,但是在重负载下,带宽会降低到120MHz。由于在输出级有一个轻微的共振,从而提高了轻载,但其Q值因重载而降低。这个增强仅在低增益沉降时有用;在增益处它不能提高带宽。在unity增益时增强是如此有效的反馈价值电阻的作用很小。在非常高的闭环增益,带宽受增益带宽的限制大约1GHz的产品。曲线表明,在闭环增益为100时,带宽为12MHz,仅为十分之一两倍的收益。

逆变输入电容

电流反馈放大器需要电阻反馈从输出端到逆变输入端的稳定运行。注意尽量减少输出和逆变输入。反向输入对地电容将导致频率峰值响应(以及瞬态响应中的过冲),但是不会降低放大器的稳定性。电容性负载当使用适当的反馈电阻值。图最大电容负载vs反馈电阻用于选择适当的值。显示的值当以2的增益驱动1k负载时,为5dB峰值。这个是最坏的情况下,放大器在更高的增益和驾驶更重的负载。或者,a小电阻器(10Ω至20Ω)可与串联将电容性负载与放大器隔离的输出输出。这样做的优点是,只有当存在电容性负载时,放大器的带宽才会减小缺点是增益是负载的函数抵抗。

电源

LT1227将使用单电源或分体式电源±2V(总计4V)至±15V(总计30V)。没有必要使用等值分体式电源,但是偏移电压逆变输入偏置电流也会发生变化。偏移量电压变化约500μV/V电源不匹配。反向偏压电流可以改变每伏电源失配为5.0μA,但通常变化小于0.5μA/V。转换速率电流反馈放大器的转换率不是独立于放大器增益配置的方式转换率是在传统运算放大器。这是因为输入级和输出级具有转换速率限制。在反转模式下,对于非垂直模式下的更高增益,输入引脚之间的信号幅度很小,整个转换率是输出级的。对于在非反转模式下小于10的增益整个转换速率受输入级的限制。LT1227的输入级转换率大约为125V/μs,由内部电流和电容设置。输出转换率由反馈值设定电阻和内部电容。以十分之差使用1k反馈电阻和±15V电源,输出转换速率通常为1100V/μs。反馈电阻更大会降低转换率,降低供电电压,类似于带宽减少的方式。最大无失真输出与频率的关系图将转换速率限制与正弦输入相关联各种增益配置。

沉降时间

特性曲线显示LT1227放大器在40ns到55ns内,任何情况下,在最终值的10mV范围内1毫伏至10毫伏的最终输出电压数值表明有一个较慢的热贡献上升热沉降组分来自输出和输入级。输出只是每伏输出变化和输入电压低于1mV每伏输入变化产生300微伏电压。幸运的是输入热量倾向于抵消输出热量。为这就是两种配置的不可逆增益比1的反转增益快。

关闭

LT1227具有高阻抗、低电源电流由引脚8控制的模式。在关机模式下,输出看起来像12pF电容器和电源电流降到大约8号脚的电流。这个停机引脚是指通过的正电源内部上拉电路(见简化示意图)。从针脚8拔出大于50μa的电流将设备进入关机模式。一种简单的强制方法使用开路排水管(集电极)将电源线8接地逻辑。因为管脚是指正电源,使用的逻辑应具有更高的击穿电压而不是正电源电压。没有其他电路是作为一个内部JFET,必须将引脚8的电流限制为约100μA。当针脚8打开时,LT1227工作正常情况下。

差分输入信号摆幅

差动输入摆幅被限制在±6V左右ESD保护装置连接在输入端之间。在正常运行时,电压差输入引脚很小,所以这个夹具没有效果;但是,在停机模式下,差速回转可以是与输入摆动相同。然后将设置箝位电压最大允许输入电压。考虑到一些裕度,建议输入信号较小当设备关闭时,大于±5V。偏移量调整引脚1和5用于偏置零位。小电流至V+或接地将补偿设备。这些引脚与正电源有关(参见简化示意图),如果未使用,则应保持打开状态。偏移调整销主要作用于反转输入偏置电流。一个连接到1号和5号针的10k罐雨刮器连接到V+会使偏置电流为零,但是不会对偏移电压产生太大影响。从输出开始偏移量为VO≅AVVOS+(IIN-)射频在较高的增益下(AV>5),VOS项将占主导地位。归零在VOS术语中,在1号和5号针之间使用一个10k的罐子从雨刮器到接地的150k电阻器,用于15V分接电源,47k用于5V分体式电源。

典型应用

多路放大器

关闭功能可有效地用于构成多路复用放大器。显示双通道版本,但可以用适当的逻辑添加更多的输入。通过把每个放大器配置成一个单位增益跟随器当放大器没有被反馈网络加载时关闭。74C906缓冲器的明渠用于将5V逻辑连接到停机引脚。馈通从未选择的输入到输出在-70dB10兆赫。MUX输入VIN1之间的差分电压在关机的输入端显示VIN2装置中,此电压应小于±5V以避免打开前面讨论过的钳位二极管。如果输入是正弦的,直流电平为零,这意味着每个输入的振幅应该小于5VP-P。关断放大器的输出阻抗保持不变高直到输出电平超过约6VP-P10MHz,设置最大可用输出电平。在没有外部设备的情况下,输入之间的切换时间约为4μs拉起。每次关机时增加一个10k上拉电阻引脚到V+将使切换时间缩短至2μs,但停机时增加正电源电流1.5mA