LT1399中文资料及色差转VGA方案.docx

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LT1399中文资料及色差转VGA方案

LT1399中文资料及色差转VGA方案

LT1399中文资料

一、特性

★300MHz带宽,±5V(AV=1,2and–1)

★0.1dB增益平坦性能:

150MHz(AV=1,2and–1)

★Shutdown状态下完全关闭(0mA电源电流)

★高转换率:

800V/uS

★宽电压范围:

☆±2V(4V)to±6V(12V)(LT1398/LT1399)

☆±2V(4V)to±7.5V(15V)(LT1399HV)

★80mA输出电流

★低电源电流:

4.6mA/运放

★快的Turn-On时间:

30ns

★快的Turn-Off时间:

40ns

二、应用范围

★RGB电缆驱动器

★LCD驱动器

★扩频放大器

★复用放大器

★复合视频电缆驱动器

★便携设备

三、说明

★LT1399和LT1399HV包含三个独立的可shutdown的300MHz的电流反馈放大器,LT1399HV为LT1399的高压版.LT1398是LT1399的双运放版.

★LT1398/LT1399可以在单4V电源到±6V范围工作,LT1260的PIN对PIN升级产品,LT1399HV则可以扩大到±7.5V范围工作,每个运放的工作电流为4.6mA,当它被关闭时候为0mA,且为高阻抗输出.

该放大器打开只有30ns,并关闭在40ns,从而使它们适合在扩频和便携式设备应用。

四、典型应用电路图

五、极限参数

★电源电压(V+到V-)12.6V,HV15.5V

★输入电流±10mA

★输出电流±100mA

★差分输入电压±5V

★输出短路时间可连续短路

★结温150度,10秒焊接温度300度

六、封装

接地引脚没有内部连接。

为获得最佳通道隔离,连接到地面。

七、电特性

以下一般测试条件为VCM=0V,VS=±5V,EN=0V,脉冲测试,除非特别说明..大部分温度环境为25度

八、应用信息

1.反馈电阻的选择

LT1398/LT1399/LT1399HV的小信号带宽决定于外接反馈电阻和内部结电容.因此,带宽是电源电压,反馈电阻值,闭环增益和负载电阻的函数。

LT1398/LT1399已优化用于±5V电源工作,并且有一个增益为2的300MHz的-3dB带宽,LT1399HV性能类似的LT1399,请参阅在典型AC性能表中的电阻选择指南。

2.反相输入的电容

电流反馈运放要求输出端到反相输入接有反馈电阻,以保证稳定运行,为了减少输出和反相输入杂散电容之间,反相输入到地的电容将导致频率响应尖峰(超过瞬态响应)

3.电容性负载

LT1398/LT1399/LT1399HV能在使用正确的反馈电阻的情况下直接驱动容性负载,当负载电容增大时,反馈电阻也应增加,同时闭环增益减小,5到35欧姆的小电阻可以放在电路中用于从运放输出中隔离容性负载,这样做的好处是当容性负载存在时,仅仅降低运放的带宽.不利之处是,增益是一个负载阻力的函数。

4.电源电压

LT1398/LT1399可以工作在单电压或者±2V(4V总计)to±6V(12V总计).没有必要使用等值的±电压,但偏移电压和反相输入偏置电流将发生变化。

偏移电压的变化大约600mV/V(电压失配)。

翻偏置电流通常会改变2mA/V(电压失配)

[笑掉大牙]网友发的有关偏绿的调整:

您应该用信号发生器及结合示波器来进行调试,从您给出的电路来看是一个模拟色差转RGB矩阵(Color-DifferencetoRGBMatrix)电路.根据资料中的介绍,这个电路的调试及校准不是很难.关键是方法要正确.那什么是正确的方法呢?

1.信号源一定是标准的信号发生器(越高级越好,信号的误差小,也就是精度高啦).

2.用示波器根据资料中给出的公式进行输出误差测试及进行调整.

分别送R/G/B三个单场(幅度最好是75%或黑场分别测试),看看是哪个通道有误差调整之!

3.根据公式“A2OUT=(1.02R–1.02R)+2G+(0.37B–0.37B)=2G”就可以知道G通道输出是否正确,要想达到G通道输出正确,R/B通道的增益要一样,否则G通道的输出就会出现误差,也就会出现偏色。

通常模拟电路出现的误差都会是来自无源器件,所以,您用的电阻的误差是影响各个通道输出误差的主要原因,电阻的误差越小输出误差也就越小。

[yekai]网友:

这个转换电路是有一定问题的。

输入的是色差信号。

Y里面是含同步信号的。

在运算放大器之后,实际上RGB信号里面都有同步信号。

有用的同步信号是G信号上的同步信号,而这个同步信号的幅度并不是0.3V,(您可以自己计算一下或者测试一下同步信号的幅度)。

G上面的同步信号偏小(或偏大)。

另外呢,RB信号上也有同步信号,导致这个RB信号的幅度并不是0.7Vpp,而是偏大(加上同步信号)。

在嵌位或者偏置(看你的显示器到底是怎么处理的)之后,就会出现偏色。

如果你要做真正的转换,我个人以为你应该这样做:

1、Y信号里面分离出Csync(复合同步信号),分离出的Csync为TTL电平。

2、去掉Y信号里的同步信号,得到“纯正”放入Y信号

3、纯正的Y信号和Pb,Pr信号进行运算,得到RGB信号(里面是不含同步信号的)

4、G信号和Csync“相加”,得到Gs信号。

完整的色差转VGA完整电路:

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