LTC6405 2.7GHz、5V、低噪声、轨至轨输入差分放大器 / 驱动器技术手册

描述

概述
LTC6405 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入 / 输出放大器,专为 5V、单电源操作而优化。 LTC6405 的输入共模范围为轨至轨,而输出共模电压则可通过在 VOCM引脚上施加一个电压进行独立调节。 这使得 LTC6405 非常适合于对具有一个宽共模范围的信号进行电平移位,以驱动 12 位至 16 位单电源、差分输入 ADC。

对于 50MHz 的输入信号,一个 2.7GHz 的增益-带宽乘积将产生 65dB 的线性度。 LTC6405 具有单位增益稳定性,而且闭环带宽从 DC 延伸至 800MHz。 输出电压摆幅从接近地的电位延伸至 4V,以便与众多的 ADC 转换器输入要求兼容。 LTC6405 的吸收电流仅为 18mA,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降低至 400μA。

LTC6405 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装,且工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6405 2.7GHz、5V、低噪声、轨至轨输入差分放大器 驱动器技术手册.pdf

应用

  • 差分输入 ADC 驱动器
  • 单端至差分转换
  • 对参考于地电位的信号进行电平移位
  • 对参考于 VCC 的信号进行电平移位
  • 高线性度直接转换接收器

特性

  • 低噪声:1.6nV/√Hz RTI
  • 低功率:18mA (在 5V)
  • 低失真 (HD2 / HD3):
    • -82dBc / -65dBc (在 50MHz,2V ~P-P )
    • -97dBc / -91dBc (在 25MHz,2V ~P-P )
  • 轨至轨差分输入
  • 4.5V 至 5.25V 电源电压范围
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 800MHz -3dB 带宽 (A~V= 1)
  • 增益-带宽乘积:2.7GHz
  • 低功率停机模式
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装

典型应用
放大器

引脚配置
放大器

典型性能特征
放大器

框图
放大器

应用信息
轨到轨输入和快速建立时间使LTC 6405非常适合与低电压、单电源、差分输入ADC接口。ADC的采样过程会产生采样毛刺,这是由ADC前端采样电容的切换引起的,当电荷在放大器和采样电容之间转移时,采样毛刺会暂时“短路”放大器的输出。在采集周期结束之前,放大器必须从负载瞬变中恢复并稳定下来,以获得输入信号的有效表示。一般来说,LTC6405从这些周期性负载脉冲中建立的时间要比从2V输入阶跃中建立的时间快得多,但最好在LTC 6405的差分输出和ADC的输入之间放置一个R-C滤波器网络,以帮助吸收ADC在采样过程中产生的电荷注入。
滤波器网络的电容充当电荷存储器,在采样过程中提供高频充电,而滤波器网络的电阻则用于抑制和衰减来自ADC的任何电荷反冲。对于给定的ADC,R-C时间常数的选择是严格且有误差的,但建议遵循以下准则:在去耦网络中选择太大的电阻而没有足够的建立时间,会在ADC的动态输入阻抗和去耦电阻之间产生分压器。选择过小的电阻可能会妨碍电阻适当抑制采样过程引起的负载瞬变,延长建立所需的时间。在16位应用中,这通常需要至少11个R-C时间常数。建议选择具有高质量电介质的电容器(如COG多层陶瓷)。
放大器

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