MAX1886 [MAXIM]
Ultra-High-Speed.Low-Distortion.Differential-to-Single-Ended Line Receivers with Enable[MAX4444/MAX4445/MAX4444ESE/MAX4444ESE-T/MAX4444EVKIT/MAX4445ESE/MAX4445ESE-T ] ; 超高Speed.Low - Distortion.Differential至单端线接收器启用[ MAX4444 / MAX4445 / MAX4444ESE / MAX4444ESE -T / MAX4444EVKIT / MAX4445ESE / MAX4445ESE - T]\n型号: | MAX1886 |
厂家: | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS |
描述: | Ultra-High-Speed.Low-Distortion.Differential-to-Single-Ended Line Receivers with Enable[MAX4444/MAX4445/MAX4444ESE/MAX4444ESE-T/MAX4444EVKIT/MAX4445ESE/MAX4445ESE-T ]
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19-2095; Rev 0; 8/01
高電流V C O M ドライブバッファ
概要 _______________________________
特長 _______________________________
M AX1886は高電流のトランスコンダクタンスオペアンプ
です。M AX1886はアクティブマトリックス、ドット
反転の薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ
ꢀ 0.47µFから無制限の出力容量に対して安定性
を維持
ꢀ ピークドライブ電流:500m A以上
(LC D )のバックプレーン駆動用として最適です。
M AX1886は500m Aを超える高いピーク電流駆動能力
を備えているため、パルス負荷状態に迅速に応答し
ます。M AX1886は0.47µFから無制限の出力容量に対
して安定性を維持します。
ꢀ 容量性負荷に対する優れたセトリングの特性
ꢀ 入力電源電圧:+4.5Ṽ+13V
ꢀ 自己消費電流:0.45m A
ꢀ サーマルフォルト保護
M AX1886 は薄型(高さ1.1m m m ax)の5ピンThin
SOT23パッケージに収められ、広温度範囲-40℃̃ +85℃
の完全仕様となっています。
ꢀ 5ピンのThin SO T23パッケージ
(高さ1.1m m m ax)
型番 _______________________________
アプリケーション_____________________
ノートブックLCDパネル
TOP
PART
TEMP. RANGE PIN-PACKAGE
5 Thin SOT23-5*
MARK
モニタLCDパネル
MAX1886EZK -40°C to +85°C
ADQL
*Requires a special solder temperature profile described in the
Absolute Maximum Ratings section.
標準動作回路 ________________________
ピン配置____________________________
V
CC
TOP VIEW
OUT
GND
1
2
3
5
4
FB-
V
REF
FB+
FB-
MAX1886
OUT
GND
V
O
V
CC
FB+
MAX1886
THIN SOT23-5
________________________________________________________________ Maxim Integrated Products
1
本データシートに記載された内容は、英語によるマキシム社の公式なデータシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び誤りに
ついての責任は負いかねます。正確な内容の把握にはマキシム社の英語のデータシートをご参照下さい。
無料サンプル及び最新版データシートの入手にはマキシム社のホームページをご利用下さい。w w w .m axim -ic.co m
高電流V C O M ドライブバッファ
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
V
to GND............................................................-0.3V to +14V
Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
CC
FB-, FB+, OUT to GND...............................-0.3V to (V + 0.3V)
Continuous Power Dissipation (T = +70°C)
CC
A
5-Pin Thin SOT23 (derate 7.1mW°C above +70°C).....727mW
This device is constructed using a unique set of packaging techniques that impose a limit on the thermal profile the device can be exposed to during
board level solder attach and rework. Maxim recommends the use of the solder profiles recommended in the industry-standard specification, JEDEC
020A, paragraph 7.6, Table 3 for IR/VPR and convection reflow processes. Preheating, per this standard, is required. Hand or wave soldering is not
recommended.
Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(V = 10V, FB- = OUT, V
= 5V, C
= 0.47µF, T = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at T = +25°C.)
OUT A A
CC
FB+
(Note 1)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
13
UNITS
V
V
Input Supply Range
Supply Current
V
CC
4.5
CC
V
CC
I
CC
450
900
5
µA
Input Offset Voltage
Input Bias Current
Input Offset Current
V
OS
V
= +5V, no load
-5
mV
nA
FB+
I
-100
-100
100
100
BIAS
+1.2V < V
< +8.8V
CM
I
OS
nA
V
1.2V
-
CC
Common-Mode Input Range
V
CM
V
OS|
< 10mV over CMR
1.2
V
|
Power-Supply Rejection Ratio
Common-Mode Rejection Ratio
Gain-Bandwidth Product
PSRR
CMRR
GBW
+4.5V < V < +13V, V
= +2.25V
FB+
70
70
CC
dB
Hz
S
+1.2V < V
< +8.8V
CM
Small signal
1/6πC
0.3
L
Small signal (±1mV overdrive)
Large signal (±30mV overdrive)
Transconductance
g
m
10
T
= -40°C to +85°C
T = 0°C to +85°C
A
±175
±250
±550
A
±100mV overdrive,
= 3V or 7V
Output Current Drive
I
mA
OUT
V
OUT
Thermal Shutdown
170
15
°C
°C
Thermal Shutdown Hysteresis
Note 1: The MAX1886 is 100% production tested at T = +25°C. Specifications over temperature are guaranteed by design.
A
SUPPLY
VOLTAGE
3
REFERENCE
4
VOLTAGE
0.47
0.47
2
1
5
V
X
R
L
C
L
MAX1886
図1. 負荷過渡試験回路
2
_______________________________________________________________________________________
高電流V C O M ドライブバッファ
標準動作特性 _______________________________________________________________
(V = 10V, C
CC
= 1µF, V = 5V, T = +25°C, unless otherwise noted.)
CM A
OUT
INPUT OFFSET VOLTAGE DEVIATION
vs. TEMPERATURE
TRANSCONDUCTANCE
vs. OUTPUT CURRENT
INPUT OFFSET VOLTAGE DEVIATION
vs. SUPPLY VOLTAGE
0.10
0.08
0.4
0.3
0.2
0.1
0
6
5
4
3
2
1
0
V
= 10V
= V /2
CC
V
= V /2
CM CC
V
CM CC
0.06
0.04
0.02
0
T = -40°C
A
T = +25°C
A
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
T = +85°C
A
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
-40
-15
10
35
60
85
-40 -30 -20 -10
0
10 20 30 40
V
CC
(V)
TEMPERATURE (°C)
OUTPUT CURRENT (mA)
NO-LOAD SUPPLY CURRENT
vs. TEMPERATURE
SUPPLY CURRENT
vs. SUPPLY VOLTAGE
LOAD TRANSIENT ±10V
0.6
0.5
0.4
0.3
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
I
OUT
+85°C
+25°C
500mA/div
V
OUT
-40°C
200mV/div
AC-COUPLED
0.2
0.1
V
X
10V/div
R = 2.5Ω, C = 100nF, FIGURE 1
L
L
0
-40
-15
10
35
60
85
4.5
6.5
8.5
10.5
12.5
4µs/div
TEMPERATURE (°C)
SUPPLY VOLTAGE (V)
SHORT-CIRCUIT WAVEFORMS
I
CC
500mA/div
I
OUT
500mA/div
V
OUT
5V/div
V
CC
5V/div
20ms/div
_______________________________________________________________________________________
3
高電流V C O M ドライブバッファ
標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(V = 10V, C
CC
= 1µF, V = 5V, T = +25°C, unless otherwise noted.)
OUT
CM
A
STARTUP WAVEFORMS
WITH SOFT-START
STARTUP WAVEFORM
WITHOUT SOFT-START
SUPPLY CAPACITOR
CHARGING CURRENT
I
CC
500mA/div
I
CC
500mA/div
V
10V/div
V
10V/div
CC
CC
V
FB+
V
FB+
5V/div
5V/div
V
5V/div
V
5V/div
OUT
OUT
C
OUT
= 0.47µF
C
OUT
= 0.47µF
500µs/div
5µs/div
端子説明 ___________________________________________________________________
端子
名称
機能
バッファアンプの出力。最低0.47µFセラミックフィルタコンデンサがGNDへ必要です。
コンデンサはOUTの近くに配置します。
1
2
3
OUT
GND
グランド
電源電圧入力。ピンの近くの0.47µFコンデンサでGNDへバイパスします。前の電圧レギュレータの
出力コンデンサを追加フィルタコンデンサとして使います。
V
CC
4
5
FB+
FB-
バッファアンプへの非反転入力。
バッファアンプへの反転入力。出力フィルタコンデンサ終端からフィードバックを得る必要があります。
詳細 _______________________________
アプリケーション情報 _________________
M AX1886トランスコンダクタンスオペアンプ(OTA)
は、TFT LCDパネルのバックプレーンのような容量性
負荷の駆動に最適な高電流出力を提供します。ポジ
ティブフィードバック入力FB+は中間電源、又はその他
のVCOM 電圧にコモンモードバイアスを可能にします。
出力フィルタコンデンサ
M AX1886は最低0.47µFの出力容量をO U Tの近くに
配置する必要があります。バッファの安定性を保証する
ために、出力コンデンサのESRは50mΩ以下でなけれ
ばなりません。セラミックコンデンサを選択するとよい
でしょう。
M AX1886のユニティ利得帯域幅はGBW = gm /COUTで、
この場合gm はアンプのトランスコンダクタンスです。
トランスコンダクタンスは出力電流と入力電圧の比率
です。アンプの利得は負荷に依存します。M AX1886は
安定性維持のため、小型の0.47µFセラミック出力コン
デンサしか必要としません。帯域幅は出力コンデンサに
反比例するので、大きな容量性負荷は安定性を向上
します。しかしながら、低い帯域幅はバッファの過渡
応答時間を低下させます。過渡応答時間を改善する
ために、M AX1886のトランスコンダクタンスは出力
電流の上昇にともなって増加します「( 標準動作特性」を
参照)。
入力バイパスコンデンサ
M AX1886はVCC電源入力(図2を参照)の近くに0.47µFの
入力バイパスコンデンサ(C2)を取り付ける必要があり
ます。M AX1886を前の電圧レギュレータ出力コンデンサ
の近くに配置し、M AX1886が同じコンデンサ(C1)
を共有するようにします。好ましくないリンギングの原因
となるPC ボードの寄生要素(インダクタンス、抵抗、
容量)を軽減するために、トレースの長さをできるだけ
短くして、電圧レギュレータ出力とM AX1886 VCC入力間
はトレース幅を広くしてください。
4
_______________________________________________________________________________________
高電流V C O M ドライブバッファ
SWITCHING
REGULATOR
SOURCE DRIVER VOLTAGE
V
IN
C1
PC BOARD PARASITICS
3
2
1
LINEAR
REGULATOR
C2
0.47µF
4
5
0.47µF
OPTIONAL REFERENCE
VOLTAGE CIRCUIT
TO LCD
BACKPLANE
GAMMA CORRECTION
REFERENCE VOLTAGE
MAX1886
図2. 標準的なTFT LCDバックプレーンドライブ回路
電圧リファレンス
M AX1886の入力リファレンス電圧はリニアレギュ
レータの出力を使って生成することができます。リニア
レギュレータはソースドライバによって生成された
リップル電圧を排除します(図2を参照)。このリニア
レギュレータの出力はガンマ補正用リファレンス電圧
としても使用できます。
チップ情報 __________________________
TRANSISTOR COUNT: 121
PROCESS: BiCMOS
_______________________________________________________________________________________
5
高電流V C O M ドライブバッファ
パッケージ _________________________________________________________________
6
_______________________________________________________________________________________
高電流V C O M ドライブバッファ
パッケージ(続き) ____________________________________________________________
販売代理店
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