10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想之选

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10 GHz 锁存比较器 HMC675LC3C:高速应用的理想之选

在电子设计领域,高速、高精度的比较器一直是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的 10 GHz 锁存比较器——HMC675LC3C。

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一、产品概述

HMC675LC3C 是一款采用 SiGe 单片技术的超高速比较器,具备降低摆幅(RS)CML 输出驱动器和锁存输入功能。它支持 10 Gbps 的高速操作,传播延迟仅为 100 ps,最小脉冲宽度为 60 ps,均方根随机抖动(RJ)低至 0.2 ps,过驱动和压摆率色散通常为 10 ps,这些出色的性能使其在从自动测试设备(ATE)到宽带通信等广泛应用中表现出色。

二、产品特性

(一)电气性能

  1. 带宽与延迟:等效输入带宽高达 10 GHz,能够处理高频信号。传播延迟低至 100 ps,确保了信号的快速处理。
  2. 脉冲宽度与抖动:最小脉冲宽度为 60 ps,随机抖动仅 0.2 ps rms,保证了信号的准确性和稳定性。
  3. 过驱动与压摆率色散:过驱动和压摆率色散通常为 10 ps,减少了信号失真。
  4. 功耗:功率耗散仅 100 mW,具有良好的节能特性。

(二)功能特性

  1. 可编程迟滞:通过电阻可编程迟滞功能,可用于高速触发电路。
  2. 差分锁存控制:支持差分锁存控制,可实现时钟和数据恢复。
  3. 输出驱动能力:降低摆幅 CML 输出级可直接驱动 400 mV 到 50 欧姆接地负载。

三、典型应用

(一)ATE 应用

在自动测试设备中,HMC675LC3C 的高速处理能力和低延迟特性能够快速准确地对信号进行比较和判断,提高测试效率和精度。

(二)高速仪器仪表

对于需要高速信号处理的仪器仪表,如示波器、频谱分析仪等,该比较器能够满足其对信号处理速度和精度的要求。

(三)数字接收机系统

在数字接收机系统中,HMC675LC3C 可用于信号的比较和恢复,确保信号的准确接收。

(四)脉冲光谱学

脉冲光谱学需要对短脉冲信号进行精确测量和分析,HMC675LC3C 的高速和高精度特性使其成为理想选择。

四、电气规格

(一)输入特性

输入电压范围为 -2 V 至 2 V,输入差分电压范围为 -1.75 V 至 1.75 V,输入失调电压典型值为 ±5 mV,输入偏置电流典型值为 15 μA。

(二)输出特性

输出电压高电平范围为 -10 mV 至 0 mV,输出电压低电平范围为 -420 mV 至 -380 mV,输出电压差分摆幅典型值为 400 mV。

(三)AC 性能

传播延迟在 VOD = 500 mV 时为 70 - 130 ps,传播延迟温度系数为 0.45 ps/°C,VOD 色散在 50 mV < VOD < 1 V 时为 10 ps。

(四)电源要求

输入电源电流典型值为 9 mA,输出电源电流典型值为 8 mA,Vee 电流典型值为 24 mA。

五、工作模式

HMC675LC3C 可工作在跟踪(透明)模式和锁存(保持)模式。

(一)跟踪模式

当 (LE - LE_bar) 为低电平或 LE 和 LE_bar 输入浮空时,输出跟随输入的逻辑值。

(二)锁存模式

当 (LE - LE_bar) 为高电平时,输出值保持在输入比较结果的逻辑值。

六、引脚说明

该比较器采用 16 引脚 3x3 mm SMT 封装,各引脚功能如下:

  1. VTP 和 VTN:分别为 Vp 和 Vn 输入的终端电阻返回引脚。
  2. INP 和 INN:非反相和反相模拟输入引脚。
  3. LE 和 LE_bar:锁存使能输入引脚,用于控制锁存模式。
  4. Q 和 Q_bar:反相和非反相输出引脚。
  5. HYS:迟滞控制引脚,可通过连接电阻来设置迟滞。
  6. Vcci 和 Vcco:分别为输入级和输出级的正电源电压引脚。
  7. Vee:负电源引脚,-3V。

七、应用电路设计注意事项

在使用 HMC675LC3C 进行应用电路设计时,应采用 RF 电路设计技术。信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面,以提供良好的 RF 接地至 25 GHz。

八、总结

HMC675LC3C 以其高速、高精度、低功耗等优点,成为高速电子设计中的理想选择。无论是在测试测量、通信还是其他高速应用领域,它都能为工程师们提供可靠的信号处理解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和设置参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款比较器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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