LTC1564 10kHz至150kHz数字控制式抗混叠滤波器和4位P.G.A技术手册

描述

概述
LTC 1564 是一款新型连续时间滤波器,适用于抗混叠、重构和其他频带限制应用。使用该器件无需具备其他模拟组件或滤波器专门知识。LTC1564 具有一个模拟输入引脚和一个模拟输出引脚。截止频率 (f C ) 和增益是可编程的,而低通滤波器响应的形状则是固定的。一个锁存数字接口负责存储 fC和增益设定值,也可绕开此接口以直接由引脚进行控制。LTC1564 的工作电压范围为 2.7V 至 10V 总值 (单电源或分离型电源),其采用 16 引脚表面贴装型封装

LTC1564 是一款具有两个阻带陷波的轨至轨高分辨率 8 阶低通滤波器,可在 2.5 倍的通带截止频率 fC 下提供大约 100dB 的衰减 (针对 DSP 前端的一项事实标准)。低电平或可变电平信号可利用内置可变增益进行归一化,当采用一个 ±5V 电源时,对于 122dB (20 个等效位,采用 20kHz f C ) 和 118dB (在 100kHz f C ) 的典型动态范围 (最大信号电平至最小噪声之差),这可通过提升增益来降低输入参考噪声。

其他频率响应形状可根据客户的要求提供。请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。
数据表:*附件:LTC1564 10kHz至150kHz数字控制式抗混叠滤波器和4位P.G.A技术手册.pdf

应用

  • 抗混叠或重构滤波器
  • DSP 系统
  • 通信系统
  • 科学仪器
  • 高分辨率 (16 位至 20 位)
  • 处理嵌埋在噪声中的信号
  • 音频信号处理
  • 可编程数据速率
  • 自动增益控制 (AGC)
  • 单个器件替代多个滤波器

特性

  • 4 位数字控制式 8 阶低通滤波器
    • fCUTOFF可调范围从 10kHz 至 150kHz (以 10kHz 步进)
  • 4 位数字控制式可编程增益放大器
    • G = 1 至 16 (以 1V/V 步进)
  • 小型 16 引脚 SSOP 封装
  • 无外部组件
  • 122dB 总系统动态范围
  • 轨至轨输入和输出范围
  • 2.7V 至 10V 工作电压范围
  • 低噪声静音模式
  • 低功率停机模式
  • 采用 16 引脚塑料 SSOP 封装

典型应用
滤波器

引脚配置描述
滤波器

引脚功能

  • OUT(引脚1) :模拟输出。在正常滤波时,它是内部运算放大器的输出,能够在电源轨(即**V^{+}V^{-}之间)间摆动。此输出设计用于驱动标称5 kΩ负载和50pF电容。为实现最低信号失真,应尽量轻载。它可驱动低至5 kΩ的电阻负载,但失真可能会增加,输出电流将限制在约±10mA。电容高于50pF时,可能需隔离电阻为500Ω或更高,以保持交流稳定性。在静音状态(F码为0000或RST = 0)下,该引脚在正常滤波时的功能与正常情况相同,但增益变为零,输出噪声降低。在关断状态(overline{EN} = 1或overline{EN}**开路或短路)下,LTC1564电路中的大部分器件关闭,OUT引脚呈现高阻抗状态。
  • V^{-},V^{+}(引脚2、14) :电源引脚。**V^{+}V^{-}**引脚应使用0.1μF电容旁路至接地层,布线时应尽量缩短距离。干净的电源和低阻抗接地对于高动态范围和高抑制比很重要(更多详细信息见AGND)。建议使用低噪声线性电源。开关电源不推荐,因为它们不可避免地存在将开关噪声耦合到信号路径的风险,从而降低动态范围。
  • overline{EN}(引脚3) :CMOS电平数字芯片使能输入。逻辑1或开路电路会使该引脚进入关断模式,LTC1564关闭,输出呈高阻抗状态。如果在关断状态下锁存CS/HOLD = 1时F和G位被锁存(保持其内容)。**overline{EN}输入处的小上拉电流源会使LTC1564在overline{EN}引脚悬空时进入关断状态。因此,用户必须将overline{EN}**引脚连接到逻辑0(V^{-},或可选0V ±5V电源),以实现滤波器正常工作。
  • CS/HOLD(引脚4) :CMOS电平数字使能输入,用于锁存F和G位。逻辑0使锁存器透明,F和G输入可直接控制滤波器的截止频率和增益。逻辑1将这些输入值锁存到逻辑转换前的状态。该引脚在开路时由于小电流源会变为逻辑0(V^{-})(见电气特性,注5)。
  • F3,F2,F1,F0(引脚5、6、7、8) :CMOS电平数字频率控制(“F码”)输入。F3是最高有效位(MSB)。这些引脚设置LTC1564的截止频率f_{C},通过内部锁存器实现。

电特性
滤波器

典型性能特征
滤波器

框图
滤波器

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