CBM8531/CBM8532/CBM8534
OPERATION INSTRUCTION
产品特点
产品应用
单电源供电 : 2.7 V to 6 V
多媒体音频
高输出电流 : ±250 mA
LCD 驱动器
低电源电流 : 每个放大器 750 μA
ASIC 输入或输出放大器
宽带宽 : 3 MHz
耳机驱动器
压摆率 : 5 V/μs
无反相
低输入电流
单位增益稳定
轨到轨输入和输出
产品描述
CBM8531,CBM8532 和 CBM8534 分别是单通道、双通道和四通道轨到轨输入与输出、单电源放
大器,具有 250mA 输出驱动电流。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载。交
流性能也非常出色,具有 3 MHz 带宽、5 V/µs 压摆率及低失真特性。所有器件均保证可采用 3 V 单电源
和 5 V 电源工作。
CBM853x 系列具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器和二极管放大,以及其它要求低输入偏
置电流的应用。采用 5 V 电源时,每个放大器的电源电流仅为 750 µA,使得低电流应用能够控制高电流
负载。
具体应用包括计算机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。CBM853x 系列非常稳定,能够驱动诸
如 LCD 中的高容性负载。
这些器件在输入与输出上具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲 CMOS DAC、
ASIC 或其它宽输出摆幅器件。
CBM8531/CBM8532/CBM8534 在扩展的工业温度范围内指定(−40°C 至+85°C)。CBM8531 有 8
引脚 SOP、5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。CBM8532 有 8 引脚 SOP、8 引脚 MSOP 和 8 引脚 TSSOP
表面贴装封装。CBM8534 有窄体 14 引脚 SOP 和 14 引脚 TSSOP 表面贴装封装。
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操作手册
目录
产品特点.......................................................................................................................................... 1
产品应用.......................................................................................................................................... 1
产品描述.......................................................................................................................................... 1
目录.................................................................................................................................................. 2
引脚分配....................................................................................................................................... ...3
引脚描述....................................................................................................................................... ...3
规范-电气特性.................................................................................................................................6
绝对最大额定值.............................................................................................................................. 9
热阻抗............................................................................................................................................. .9
典型电气特性............................................................................................................................... .10
工作原理....................................................................................................................................... .15
短路保护电路............................................................................................................................... .16
功耗............................................................................................................................................... .17
应用信息....................................................................................................................................... .22
封装尺寸及结构........................................................................................................................... .29
SC70-5.....................................................................................................................................29
SOT23-5................................................................................................................................. .30
SOP8........................................................................................................................................31
MSOP-8...................................................................................................................................32
TSSOP-8..................................................................................................................................33
TSSOP-14................................................................................................................................34
SOP-14................................................................................................................................... .35
包装/订购信息............................................................................................................................. ..36
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引脚分配
图 1.SC70-5 和 SOT-23-5
图 2.SOP-8
图 3. SOP-8,TSSOP-8 和 MSOP-8
图 4. SOP-14 和 TSSOP-14
TSSOP/SOP 引脚定义
引脚描述
引脚编号
符号SOT23和SC70-5(CBM8531)
输入/输出
功能
1
OUTA
2
V-
3
+INA
输入
同向输入端A
4
-INA
输入
反向输入端A
5
V+
引脚编号
1
输出
输出端A
--
电源负极
-符号SOP(CBM8531)
NC
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输入/输出
--
电源正极
功能
无连接
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2
-INA
输入
反向输入端A
3
+INA
输入
同向输入端A
4
V-
--
电源负极
5
NC
--
无连接
6
OUTA
7
8
引脚编号
输出
输出端A
V+
--
电源正极
NC
--
无连接
符号SOP-8,TSSOP-8,MSOP-8
(CBM8532)
输入/输出
功能
1
OUTA
输出
输出端A
2
-INA
输入
反向输入端A
3
+INA
输入
同相输入端A
4
V-
5
+INB
输入
同相输入端B
6
-INB
输入
反向输入端B
7
OUTB
输出
输出端B
8
V+
--
电源正极
--
符号SOP-14,TSSOP-14
(CBM8534)
引脚编号
电源负极
输入/输出
功能
1
OUTA
输出
输出端A
2
-INA
输入
反向输入端A
3
+INA
输入
同向输入端A
4
V+
5
+INB
输入
同相输入端B
6
-INB
输入
反向输入端B
7
OUTB
输出
输出端B
8
OUTC
输出
输出端C
9
-INC
输入
反向输入端C
10
+INC
输入
同向输入端C
11
V-
12
+IND
输入
同向输入端D
13
-IND
输入
反向输入端D
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--
--
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电源正极
电源负极
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OUTD
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输出
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输出端D
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规范-电气特性
除非另外说明,VS=3.0V, VCM=1.5V, TA=25℃。
参数
符号
条件
最小
典型值
值
最大
单位
值
输入特性
失调电压
VOS
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输入偏置电流
IB
5
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输入失调电流
IOS
1
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输入电压范围
共模抑制比
大信号电压增益
0
CMRR
AVO
VCM=0V to 3V
38
RL=2kΩ, VO=0.5V to 2.5V
25
mV
30
mV
50
pA
60
pA
25
pA
30
pA
3
V
45
dB
25
V/mV
失调电压漂移
ΔVOS/ΔT
20
μV/℃
偏置电流漂移
ΔIB/ΔT
50
fA/℃
失调电流漂移
ΔIOS/ΔT
20
fA/℃
2.92
V
输出特性
高电压输出
低电压输出
VOH
VOL
IL = 10mA
2.85
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
2.8
IL = 10mA
V
60
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输出电流
IOUT
闭环输出阻抗
ZOUT
f = 1MHz, AV = 1
PSRR
VS = 3 V to 6 V
100
mV
125
mV
±250
mA
60
Ω
55
dB
电源
电源抑制比
供电电流/放大
ISY
VO = 0 V
45
0.70
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
1
mA
2.5
mA
动态性能
压摆率
SR
RL = 2 kΩ
3.5
V/μs
建立时间
TS
TO 0.01%
1.6
μs
2.2
MHz
增益带宽积
GBP
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相位裕度
фo
通道隔离度
CS
en
70
Degrees
f = 1kHz, RL = 2kΩ
65
dB
f = 1kHz
45
f = 10kHz
30
��/ ��
f = 1kHz
0.05
噪点性能
电压噪声密度
in
电流噪声密度
��/ ��
��/ ��
VS = 5.0V, VCM = 2.5V, TA = 25℃, unless otherwise noted.
参数
符号
条件
最小
典型值
值
最大
单位
值
输入特性
失调电压
VOS
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输入偏置电流
IB
5
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输入失调电流
IOS
1
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输入电压范围
共模抑制比
大信号电压增益
0
CMRR
AVO
25
mV
30
mV
50
pA
60
pA
25
pA
30
pA
5
V
VCM = 0V to 5V
38
47
dB
RL=2kΩ, VO=0.5V to 4.5V
15
80
V/mV
20
μV/℃
失调电压飘移
ΔVOS/ΔT
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
偏置电流漂移
ΔIB/ΔT
50
fA/℃
失调电流漂移
ΔIOS/ΔT
20
fA/℃
4.49
V
输出特性
高电压输出
低电压输出
VOH
VOL
IL = 10mA
4.9
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
4.85
IL = 10mA
V
50
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
输出电流
IOUT
闭环输出阻抗
ZOUT
f = 1MHz, AV = 1
PSRR
VS = 3V to 6V
100
mV
125
mV
±250
mA
40
Ω
55
dB
电源
电源抑制比
每个放大器的电源电流
ISY
VO = 0V
−40℃ ≤ TA ≤ +85℃
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45
0.75
1.25
mA
1.75
mA
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动态特性
压摆率
SR
RL = 2 kΩ
建立时间
TS
增益带宽积
GBP
5
V/μs
1% distortion
350
μs
To 0.01%
1.4
MHz
相位裕度
фo
3
Degrees
频道分离度
CS
70
dB
f = 1 kHz
45
f = 10 kHz
30
��/ ��
f = 1 kHz
0.05
噪点性能
电压噪声密度
电流噪声密度
en
in
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��/ ��
��/ ��
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绝对最大额定值
参数
额定值
参数
额定值
电源电压 (VS)
7V
工作温度范围
−40℃ to +85℃
输入电压
GND to VS
结温范围
−65℃ to +150℃
差分输入电压 1
±6 V
引线温度 (焊接,60 秒)
300℃
储存温度范围
−65℃ to +150℃
热阻抗
θJA 指定用于最坏情况,即焊接在电路板中的
器件,用于表面贴装封装。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造
成永久性损坏。这只是一个压力等级;设备在这些
θJA
θJC
单位
或任何其他条件下的功能运行,并不意味着高于本
5-Lead SC70 (KS)
376
126
℃/W
规范操作章节中所示的条件。长时间暴露在绝对最
5-Lead SOT-23 (RJ)
230
146
℃/W
大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
8-Lead SOIC (R)
158
43
℃/W
8-Lead MSOP (RM)
210
45
℃/W
8-Lead TSSOP (RU
240
43
℃/W
14-Lead SOIC (R)
120
36
℃/W
14-Lead TSSOP (RU)
240
43
℃/W
封装类型
ESD 警告
ESD 损伤范围从细微的性能退化到
设备完全故障。精密集成电路可能更容
易受到损坏,因为参数变化很小可能导
致设备无法满足其公布的规范。
图 5. 输出电压和负载的关系, VS=±2.5V,
RLOAD 和 GND 连接 (0 V)
对于小于 6 V 的电源,差分输入电压等于±VS。
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典型电气特性
图 6.输入失调电压分布
图 7.输入失调电压分布
图 8. 输入失调电压和温度的关系
图 9 输入偏置电流和温度的关系
图 10.输入失调电流和共模电压的关系
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图 11.输入失调电流和温度的关系
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图 12.输出电压到电源轨和负载电流的关系
图 13.输出电压到电源轨和负载电流的关系
图 14. 开环增益和相位与频率的关系
图 15.开环增益和相位与频率的关系
图 16.闭环增益输出摆幅与频率的关系
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图 17.闭环增益输出摆幅与频率的关系
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图 18 闭环输出阻抗与频率的关系
图 19.电压噪声密度和频率的关系
图 20.电压噪声密度和频率的关系
图 21.电流噪声密度和频率的关系
图 22.共模抑制比和频率的关系
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图 23.电源抑制比和频率的关系
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图 24. 电源抑制比和频率的关系
图 25.小信号过冲与负载电容的关系
图 26.小信号过冲与负载电容
图 27. 小信号过冲与负载电容
图 28.小信号过冲与负载电容
图 29.每个放大器的源电流和温度的关系
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图 30 每个放大器的源电流和源电压的关系
图 31.小信号瞬态响应
图 32.小信号瞬态响应
图 33.大信号瞬态响应
图 34.大信号瞬态响应
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图 35.无反相
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工作原理
CBM8531/CBM8532/CBM8534 均为 CMOS、高输出电流驱动、轨对轨输入/输出运算放大器。
CBM8531/CBM8532/CBM8534 具有高输出电流驱动和高电容负载稳定性,是 LCD 面板驱动放大器的最
佳选择。
图 36 说明了 CBM8531/CBM8532/CBM8534 的简化等效电路。与许多轨对轨输入放大器配置一样,
它包括两个差分对,一个 N 通道(M1 到 M2)和一个 P 通道(M3 到 M4)。这些差分对由 50μA 电流
源偏压,每个电流源与任一电源电压轨的符合性极限约为 0.5 V。然后将差分输入电压转换为一对差分输
出电流。然后,这些差分输出电流在复合折叠级联第二增益级(M5 到 M9)中组合。M8 和 M9 处的第
二增益级的输出向轨对轨输出级提供栅极电压驱动。使用 M11 到 M14 实现输出级的附加信号电流复合。
为实现轨对轨输出摆动,CBM8531/CBM8532/CBM8534 设计采用互补,
共源输出级(M15 至 M16)。
然而,输出电压摆幅直接取决于负载电流,因为输出电压和电源之间的差异由
CBM8531/CBM8532/CBM8534 的输出晶体管的沟道电阻决定(见图 12 和图 13)。
由于使用了共源放大器,输出级还表现出电压增益;因此,输出级的电压增益(因此,器件的开环增
益)表现出对 CBM8531/CBM8532/CBM8534 输出端的总负载电阻的强烈依赖性。
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图 36.简化等效电路
短路保护电路
由于最大负载电流能力的输出级设计,CBM8531/CBM8532/CBM8534 没有任何内部短路保护电路。
在单电源应用中,将 CBM8531/CBM8532/CBM8534 的输出直接连接到正极电源会损坏设备。在需要一
些保护的应用中,但不以降低输出电压净空为代价,可以使用与输出串联的低值电阻器,如图 37 所示。连
接在放大器反馈回路中的电阻对放大器的性能影响很小,只是限制了最大输出电压摆幅。对于单 5 V 电源
应用,不建议使用小于 20Ω的电阻器。
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Figure 37. Output Short-Circuit Protection
功耗
尽管 CBM8531/CBM8532/CBM8534 能够提供 250 mA 的负载电流,但可用的输出负载电流驱动
能力仅限于所用设备包允许的最大功耗。在任何应用中,CBM8531/CBM8532/CBM8534 的绝对最高连
接温度为 150℃。不得超过最大结温,因为设备可能会过早发生故障。准确测量集成电路的功耗并不总是
一件简单的工作;因此,提供图 38 作为设置安全输出电流驱动电平或为 CBM8531/CBM8532/CBM8534
上提供的封装选项选择散热器的设计辅助。
图 38. 最大功耗和环境温度的关系
使用每个封装的 CBM8531/CBM8532/CBM8534 热阻数据和 150℃的最高结温确定热阻曲线。以下
公式可用于计算 CBM8531/CBM8532/CBM8534 任何应用的内部连接温度:
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其中:
TJ = PDISS × θJA + TA
TJ 是结温. PDISS 是功耗
θJA 是封装热阻
TA 是电路的环境温度
为计算 CBM8531/CBM8532/CBM8534 消耗的功率,可使用以下公式:
PDISS = ILOAD × (VS − VOUT)
ILOAD 是输出负载电流
VS 是电源电压
VOUT 是输出电压
括号内的数量是通过任一输出晶体管产生的最大电压。作为计算 CBM8531/CBM8532/CBM8534 可
用负载电流的额外设计辅助,图 5 显示了 CBM8531/CBM8532/CBM8534 的输出电压与负载电阻的函数
关系。
变化或未知负载的功率计算
通常,计算集成电路消耗的功率来确定设备是否在安全范围内工作并不像看上去那么简单。在许多情
况下,功率无法直接测量,这可能是由于输出波形不规则或负载变化造成的;需要间接测量功率的方法。
计算集成电路功耗有两种方法。一种是通过测量封装温度和电路板温度,另一种是直接测量电路的电
源电流。
通过测量环境温度和外壳温度计算功率
给出了计算结温的两个公式:
TJ = TA + PDISS θJA
其中:
TJ 是结温,TA 是环境温度
θJA 是连接环境的热阻
TJ = TC + PDISS θJA
其中:
TC 是外部分度
θJA 和θJC 在数据表中给出
这两个方程可以解为 P (power) TA + PDISSθJA = TC + PθJC
PDISS = (TA − TC)/(θJC − θJA)
一旦确定了功率,就必须返回并计算结温,以确保没有超过。
温度测量应直接在包装上,并在靠近包装但不接触包装的板上。测量包裹可能很困难。可以使用粘在
封装上的非常小的双金属结,如果光斑尺寸足够小,也可以使用红外传感装置进行测量。
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通过测量电源电流计算功率
功率可以直接计算,知道电源电压和电流。然而,电源电流可能有一个直流分量与一个脉冲进入一个
电容性负载,这可能会使均方根电流非常难以计算。可以通过提起电源引脚并在电路中插入 rms 电流表来
克服。要使其工作,请确保电流是由被测量的电源引脚提供的。这通常是一个很好的方法在一个单一的供
应系统;但是,如果系统使用双电源,则可能需要对两个电源进行监控。
输入过压保护
与任何半导体器件一样,只要存在输入超过任一电源电压的条件,就必须考虑器件的输入过压特性。
发生过电压时,放大器可能会损坏,具体取决于施加电压的大小和故障电流的大小。尽管此处未显示,但
当输入电压超过任一电源 0.6V 以上时,CBM8531/CBM8532/CBM8534 内部的 pn 结通电,允许电流从
输入流向电源。如简化等效输入电路所示(见图 36),CBM8531/CBM8532/CBM8534 没有任何内部限
流电阻器;因此,故障电流可以迅速上升到破坏性水平。
只 要 将 输 入 电 流 限 制 在 5 mA 或 更 低 , 该 输 入 电 流 不 会 对 设 备 造 成 固 有 的 损 坏 。 对 于
CBM8531/CBM8532/CBM8534,一旦输入电压超过电源 0.6 V 以上,输入电流就会迅速超过 5 mA。如
果这种情况继续存在,则应添加外部串联电阻。电阻的大小是用最大过电压除以 5 毫安来计算的。例如,
如果输入电压可以达到 10 V,则外部电阻应为(10 V/5 mA)=2 kΩ。
如果输入端暴露在过电压条件下,则该电阻应与其中一个或两个输入端串联。
输出相位反转
一些设计用于单电源操作的运算放大器在其输入被驱动超出其有用的共模范围时表现出输出电压相
位反转。CBM8531/CBM8532/CBM8534 不受合理的输入电压范围限制,前提是施加的输入电压不大于
电源电压。尽管装置的输出不改变相位,但是大电流可以通过内部连接流到供电轨,这在输入过压保护一
节中进行了描述。如果没有限制,这些故障电流很容易破坏放大器。因此,输入过压保护章节中推荐的技
术应适用于存在输入电压超过电源电压可能性的应用场合。
电容负载驱动
CBM8531/CBM8532/CBM8534 具有出色的电容负载驱动能力。它们可以直接驱动高达 10nF 的电
流,如图 25 到图 28 所示。然而,即使设备是稳定的,电容性负载也不会带来带宽上的损失。如图 39 所
示,对于大于 10nF 的负载,带宽减少到小于 1MHz。输出端上的缓冲网络不会增加带宽,但对于给定的
电容性负载,它会显著减少过冲量。一个缓冲器由一个串联的 RC 网络(RS,CS)组成,如图 40 所示,
从设备的输出端接地。该网络与负载电容器 CL 并联运行,以提供相位滞后补偿。电阻器和电容器的实际
值最好由经验确定。
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图 39.单位增益带宽与电容性负载的关系
图 40.缓冲网络补偿电容性负载
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操作手册
第一步是确定电阻的值 RS。良好的起始值为 100Ω。该值减小,直到小信号瞬态响应得到优化。接下
来 确 定 CS , 10 μ F 是 一 个 很 好 的 起 点 。 该 值 降 低 到 可 接 受 性 能 的 最 小 值 ( 通 常 为 1 μ F ) 。 对 于
CBM8531/CBM8532/CBM8534 上的 47 nF 负载电容,最佳缓冲网络为 5Ω串联 1μF。好处很明显,如
图 41 所示。顶部记录道采用 47nF 负载,底部记录道采用 5Ω串联 1μF 缓冲网络。过冲量和振铃量大大减
少。表 5 给出了几个大负载电容的缓冲网络示例。
大容量负载的缓冲网络
负载电容(CL)
缓冲网络(RS, CS)
0.47 nF
300 Ω, 0.1μF
4.7 nF
30 Ω, 1μF
47 nF
5 Ω, 1μF
图 41. 过冲和振荡减少了增加一个缓冲网络并联 47nF 负载
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应用信息
高输出电流,缓冲基准/调节器
许多应用需要稳定的电压输出相对接近一个不受调节的输入源的电位。这种低压差型基准/稳压器很
容易用一个轨对轨输出运算放大器实现,在使用更大电流的设备(如 CBM8531/CBM8532/CBM8534)
时特别有用。一个典型的例子是 3.3V 或 4.5V 的参考电压从 5V 系统源开发。产生这些电压需要一个三端
基准,如 REF196(3.3V)或 REF194(4.5V),这两种基准都具有低功率,源输出为 30mA 或更低。图
42 显示了如何为此类基准配备 CBM8531/CBM8532/CBM8534 缓冲器,以获得更高的电流或电压水平,
接收器及源负载能力。
Figure 42. High Output Current Reference/Regulator
该电路的低压差性能由 U2 级提供,一个 CBM8531 作为 U1 产生的基本参考电压的跟随器/缓冲器连
接。CBM8531/CBM8532/CBM8534 的低电压饱和特性允许在图示使用中负载电流高达 100mA,作为
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5V 到 3.3V 的转换器,具有良好的直流精度。实际上,对于 100mA 负载电流,直流输出电压变化的增量
测量值小于 1mV。这相当于500Hz)高音输出。
U1B 在 500Hz 时形成低压段,而 U1A 提供高压段,覆盖频率≥500 赫兹。
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图 45.单电源,双向有源交叉
通过电阻器或电容器的频率缩放,500Hz 的交叉示例频率可以被移低或移高。在为其他频率配置电路
时,各部分之间必须保持互补的 LP/HP 动作,并且各部分内的分量值必须具有相同的比率。表 6 提供了
适应的设计帮助,以及其他频率的建议标准分量值。
有关有源滤波器和有源交叉网络的更多信息,请参阅 OP279(双轨对轨、高输出电流、运算放大器)
的数据表。
各种交叉频率的 RC 元件选择
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R1/C1 (U1A)2, R5/C3 (U1B)3
交叉频率 (Hz)
100
160kΩ/0.01μF
200
80.6kΩ/0.01μF
319
49.9kΩ/0.01μF
500
31.6kΩ/0.01μF
1k
16kΩ/0.01μF
2k
8.06kΩ/0.01μF
5k
3.16kΩ/0.01μF
10k
1.6kΩ/0.01μF
1
适用于过滤器 A = 2.
2
Sallen-Key 阶段 U1A: R1 = R2, and C1 = C2, and so on.
3
多反馈阶段 U1B: R6 = R5, R7 = R5/2, and C4 = 2C3.
电话线接口直接接入装置
图 46 说明了 600Ω传输系统的仅 5V 传输/接收电话线接口。它允许在变压器耦合 600Ω线路上以差
分方式进行全双工信号传输。A1 提供可调整的增益,以满足调制解调器输出驱动要求。A1 和 A2 均配置
为在变压器的单个电源上施加最大可能的信号。由于 CBM8531/CBM8532/CBM8534 的高输出电流驱动
和低压差电压,在 600Ω传输系统中,单个 5V 电源上的最大可用信号约为 4.5V p-p。A3 被配置为差分
放大器有两个原因:它防止发射信号干扰接收信号,并且它从传输线提取接收信号以便通过 A4 进行放大。
A4 的增益可以按照与 A1 相同的方式进行调整,以满足调制解调器的输入信号要求。标准电阻值允许使用
单串联封装(SIP)格式的电阻阵列。
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Figure 46. Single-Supply Direct Access Arrangement for Modems
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封装尺寸及结构
SC70-5
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.900
1.100
0.035
0.043
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
0.900
1.000
0.035
0.039
b
0.150
0.350
0.006
0.014
C
0.080
0.150
0.003
0.006
D
2.000
2.200
0.079
0.087
E
1.150
1.350
0.045
0.053
E1
2.150
2.450
0.085
0.096
e
e1
0.650 TYP
1.200
L
0.026TYP
1.400
0.047
0.525 REF
0.021 REF
L1
0.260
0.460
θ
0°
8°
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0.055
- 29 -
0.010
0.018
0°
8°
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SOT23-5
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
e
0.950 BSC
0.037 BSC
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0°
8°
0°
8°
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SOP-8
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.007
0.010
D
4.800
5.000
0.189
0.197
E
5.800
6.200
0.228
0.244
E1
3.800
4.000
0.150
0.157
e
1.270 BSC
0.050 BSC
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
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MSOP-8
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.820
1.100
0.032
0.043
A1
0.020
0.150
0.001
0.006
A2
0.750
0.950
0.030
0.037
b
0.250
0.380
0.010
0.015
c
0.090
0.230
0.004
0.009
D
2.900
3.100
0.114
0.122
E
2.900
3.100
0.114
0.122
E1
4.750
5.050
0.187
0.199
e
0.650 BSC
0.026 BSC
L
0.400
0.800
0.016
0.031
θ
0°
6°
0°
6°
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TSSOP-8
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
--
1.20
--
0.0039
A1
0.05
0.15
0.0002
0.0005
b
0.19
0.30
0.0006
0.0010
c
0.09
0.20
0.0003
0.0007
D
2.90
3.10
0.0095
0.0101
E
4.30
4.50
0.0141
0.0148
E1
6.40BSC
0.0210BSC
e
0.65 BSC
0.0021 BSC
L
0.45
0.75
0.0015
0.0025
θ
0°
8°
0°
6°
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TSSOP-14
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最大值
A
最小值
最大值
1.200
0.047
A1
0.050
0.150
0.002
0.006
A2
0.800
1.050
0.031
0.041
b
0.190
0.300
0.007
0.012
c
0.090
0.200
0.004
0.008
D
4.860
5.100
0.191
0.201
E
4.300
4.500
0.169
0.177
E1
6.250
6.550
0.246
0.258
e
L
0.650 BSC
0.500
H
θ
0.026 BSC
0.700
0.020
0.25 TYP
1°
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0.028
0.01 TYP
7°
- 34 -
1°
7°
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SOP-14
符号
尺寸(mm)
尺寸(in)
最小值
最小值
最小值
最大值
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.310
0.510
0.012
0.020
c
0.100
0.250
0.004
0.010
D
8.450
8.850
0.333
0.348
E
5.800
6.200
0.228
0.244
E1
3.800
4.000
0.150
0.157
e
1.270 BSC
0.050 BSC
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
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包装/订购信息
产品型号
温度范围
产品封装
丝印
运输及包装数量
CBM8531ASC7
-40℃~85℃
SC70-5
C31
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8531AST5
-40℃~85℃
SOT23-5
T31
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8531AS8
-40℃~85℃
SOP-8
CBM8531A
编带和卷盘,每卷 2500
CBM8531AS8-RL
-40℃~85℃
SOP-8
CBM8531A
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8531AS8-REEL
-40℃~85℃
SOP-8
CBM8531A
编带和卷盘,每卷 4000
CBM8532AS8
-40℃~85℃
SOP-8
CBM8532A
编带和卷盘,每卷 2500
CBM8532AS8-RL
-40℃~85℃
SOP-8
CBM8532A
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8532AS8-REEL
-40℃~85℃
SOP-8
CBM8532A
编带和卷盘,每卷 4000
CBM8532AMS8
-40℃~85℃
MSOP-8
A32
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8532ATS8
-40℃~85℃
TSSOP-8
T32
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8534AS14
-40℃~85℃
SOP-14
CBM8534AS
编带和卷盘,每卷 2500
CBM8534AS14-RL
-40℃~85℃
SOP-14
CBM8534AS
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8534AS14-REEL
-40℃~85℃
SOP-14
CBM8534AS
编带和卷盘,每卷 4000
CBM8534ATS14
-40℃~85℃
TSSOP-14
CBM8534AT
编带和卷盘,每卷 2500
CBM8534ATS14-RL
-40℃~85℃
TSSOP-14
CBM8534AT
编带和卷盘,每卷 3000
CBM8534ATS14-REEL
-40℃~85℃
TSSOP-14
CBM8534AT
编带和卷盘,每卷 4000
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- 10+3.29508
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- 100+2.63412
- 500+2.43000
- 1000+2.33280