应用 Hints
(持续)
效应 的 加载 电容
图示 10
显示 这 效应 的 增加 加载 电容 在
这 速 的 这 设备. 这个 demonstrates 这 重要
的 knowing 这 加载 电容 在 这 应用. 它 是 im-
portant 至 便条 那 这 上升 时间 的 这 序列 R 在 这 测试 cir-
cuit 在
图示 4
along 和 这 加载 电容 将 增加
它的 contribution 至 这 速 降级 作 这 加载 capaci-
tance 是 增加. 这 previous 部分 discussed 如何 至
优化 这 瞬时 回馈 在 这 应用 和 这
使用 的 一个 序列 inductor.
效应 的 补偿
图示 9
显示 这 变化 在 上升 和 下降 时间 当 这
输出 补偿 的 这 设备 是 varied 从 40 VDC 至 50 vdc.
这 上升 时间 显示 一个 最大 变化 相关的 至 这 cen-
ter 数据 要点 (45 vdc) 的 较少 比 4%. 这 下降 时间 显示
一个 变化 的 较少 比 10% 相关的 至 这 中心 数据 要点.
它 是 推荐 那 这 video 黑色 水平的 是 设置 关于
10V 在下 这 V
CC
电源 供应 在 这 应用 (黑色
水平的 在
∼
70 和 V
CC
=80V
直流
). 这个 将 给 这 最好的 在-
所有 效能 当 也 降低 这 直流 电源 dissipa-
tion.
直流 CLAMP 放大器
这 portion 的 这 多路复用 输入 信号 那 是 在下 这
涉及 电压 控制 这 直流 clamp 放大器. 这 直流
转移 函数 的 这 放大器 是 显示 在
图示 12
.
图-
ure 15
显示 这 应用 电路 为 这 clamp 放大器.
Clamp 二极管 D1 是 放置 作 关闭 作 可能 至 这 video
node 至 降低 查出 长度 和 parasitic 电容.
拉-向上 电阻 R1 是 必需的 至 偏差 这 PNP 输出 平台
的 这 clamp 电路. 电容 C2 提供 一个 低 阻抗
在 高 发生率 和 helps 降低 clamp 水平的 变化
那 可以 是 造成 用 改变 在 这 cathode 电流.
整体的 BOOST 供应 和 G1 BLANK
电路
在之上 最初的 电源 向上 这 G1 V
blank
/cap 低 输入 将 下沉
电流 直到 这 boost 电容 是 charged 向上 至 approxi-
mately 74V (v
CC1
–V
g1-l
). 之后 这个 最初的 承担 向上 时期,
这 电压 横过 这 boost 电容 将 是 replenished
在 这 vertical blank 间隔.
这 承担 循环 将 是 initiated 用 这 V
blank
输入 信号
(负的 going, 逻辑 水平的 脉冲波).
图示 16
显示 这
boost 应用 电路. 在 这 承担 循环 这 电压
在 管脚 4 将 是 设置 至
∼
6V 和 电容 C28 将 是 charged
至
∼
74V 通过 二极管 d11. 当 这 承担 循环 是 com-
pleted, 这 电压 在 管脚 4 将 是 设置 至
∼
49V 和 这 加
一侧 的 这 boost cap 将 是 在
∼
123 V
直流
. 电容 C29 将
然后 是 charged 至
∼
122.3v (0.7v 在下 123) 通过 d12.
二极管 D12 是 必需的 至 避免 turning 在 这 静电释放 保护
二极管 在 这 video clamp 输出 和 这 120V 管脚
在 这 承担 循环. C29 是 必需的 至 维持 这
120V 在 管脚 2 在 这 承担 循环.
这 43 vp-p 脉冲波 在 管脚 4 能 是 交流-结合 至 G1 的 这
CRT 至 blank 这 CRT 在 vertical retrace. 这 recom-
mended 应用 电路 为 做 这个 是 显示 在
图示
18
.
热的 仔细考虑
图示 6
显示 这 效能 的 这 LM2453 video 放大器-
fiers 在 这 测试 电路 显示 在
图示 4
作 一个 函数 的 情况
温度. 这 图示 显示 那 这 上升 时间 的 这
LM2453 减少 用 大概 6% 作 这 情况 tem-
perature 增加 从 50˚C 至 100˚c. 这个 corresponds 至
一个 速 降级 的 1.2% 为 每 10˚C 上升 在 情况 tem-
perature. 那里 是 一个 negligible 改变 在 下降 时间 相比
温度 在 这 测试 电路.
图示 8
显示 这 总的 电源 消耗 的 这 LM2453 vs.
频率 当 所有 三 video 途径 的 这 设备 是
驱动 一个 8 pF 或者 12 pF 加载 和 一个 40 V
p-p
信号. 这 图表
假设 一个 72% 起作用的 时间 (设备 运行 在 这 speci-
fied 频率) 这个 是 典型 在 一个 监控 应用. 这
其它 28% 的 这 时间 这 设备 是 assumed 至 是 sitting 在
这 黑色 水平的 (65v 在 这个 情况). 这个 图表 给 这 de-
signer 这 信息 需要 至 决定 这 热温 下沉 re-
quirement 为 his 应用. 它 是 重要的 至 便条 那 这
电容的 加载 dramatically 影响 这 交流 组件 的 这
总的 电源 消耗.
这 LM2453 情况 温度 必须 是 maintained 在下
100˚c. 如果 这 最大 预期的 包围的 温度 是
50˚C 和 这 最大 电源 消耗 是 8.5w, 然后 一个
最大 热温 下沉 热的 阻抗 能 是 计算:
这个 例子 假设 一个 电容的 加载 的 8 pf, 非 resistive
加载 和 一个 最大 运行 频率 的 50 MHz 或者
更好.
这 NSC 涉及 设计
计算数量 17, 18, 19
显示 这 图式 和 布局 为 这
NSC Neck 板 涉及 设计. 它 包含 一个 完全
video 频道 从 监控 输入 至 CRT cathode. perfor-
mance 是 完美的 为 1280 X 1024 决议 显示 和 pixel
时钟 发生率 向上 至 135 mhz. 一个 样本 的 这个 设计
along 和 所有 需要 支持 硬件 和 材料 能
是 得到 从 your local 销售 办公室.
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图示 15. Clamp 应用 电路.
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图示 16. Boost 电路 图式
LM2453
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