ZHCSAI4C August   2008  – November 2015 LMV831 , LMV832 , LMV834

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      典型应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性,3.3V
    6. 6.6 电气特性,5V
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入特性
      2. 7.3.2 EMIRR
      3. 7.3.3 EMIRR 定义
        1. 7.3.3.1 将射频信号耦合到 IN+ 引脚
        2. 7.3.3.2 手机呼叫
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输出特性
      2. 7.4.2 CMRR 测量
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型特性

除非另有说明,否则 TA = 25°C,RL = 10kΩ,V+ = 3.3V,V = 0V。
LMV831 LMV832 LMV834 30024110.gifFigure 1. V+ = 3.3V 时 VOS 与 VCM 间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024112.gifFigure 3. VOS 与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024114.gifFigure 5. VOS 与 VOUT 间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024116.gifFigure 7. 85°C 下输入偏置电流与 VCM 间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024118.gifFigure 9. 电源电流与电源电压间的关系(单路 LMV831)
LMV831 LMV832 LMV834 30024120.gifFigure 11. 电源电流与电源电压间的关系(四路 LMV834)
LMV831 LMV832 LMV834 30024122.gifFigure 13. 电源电流与温度间的关系(双路 LMV832)
LMV831 LMV832 LMV834 30024124.gifFigure 15. 灌电流与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024126.gif
RL= 2kΩ
Figure 17. 输出摆幅高位与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024128.gif
RL= 2kΩ
Figure 19. 输出摆幅低位与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024130.gifFigure 21. V+ = 3.3V 时输出电压摆幅与负载电流间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024132.gifFigure 23. 开环频率响应与温度间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024134.gifFigure 25. 相位裕度与容性负载间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024136.gifFigure 27. CMRR 与频率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024138.gifFigure 29. 增益 = 1 时的大信号阶跃响应
LMV831 LMV832 LMV834 30024140.gifFigure 31. 增益 = 1 时的小信号阶跃响应
LMV831 LMV832 LMV834 30024142.gifFigure 33. 压摆率与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024145.gifFigure 35. THD+N 与频率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024147.gifFigure 37. ROUT 与频率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024149.gifFigure 39. 900MHz 下 EMIRR IN+ 与功率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024151.gifFigure 41. 2400MHz 下 EMIRR IN+ 与功率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024111.gifFigure 2. V+ = 5V 时 VOS 与 VCM 间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024113.gifFigure 4. VOS 与温度间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024115.gifFigure 6. 25°C 下输入偏置电流与 VCM 间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024117.gifFigure 8. 125°C 下输入偏置电流与 VCM 间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024119.gifFigure 10. 电源电流与电源电压间的关系(双路 LMV832)
LMV831 LMV832 LMV834 30024121.gifFigure 12. 电源电流与温度间的关系(单路 LMV831)
LMV831 LMV832 LMV834 30024123.gifFigure 14. 电源电流与温度间的关系(四路 LMV834)
LMV831 LMV832 LMV834 30024125.gifFigure 16. 拉电流与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024127.gif
RL= 10kΩ
Figure 18. 输出摆幅高位与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024129.gif
RL= 10kΩ
Figure 20. 输出摆幅低位与电源电压间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024131.gifFigure 22. V+ = 5V 时输出电压摆幅与负载电流间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024133.gifFigure 24. 开环频率响应与负载条件的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024135.gifFigure 26. PSRR 与频率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024137.gifFigure 28. 通道分离与频率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024139.gifFigure 30. 增益 = 10 时的大信号阶跃响应
LMV831 LMV832 LMV834 30024141.gifFigure 32. 增益 = 10 时的小信号阶跃响应
LMV831 LMV832 LMV834 30024144.gifFigure 34. 输入电压噪声与频率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024146.gifFigure 36. THD+N 与振幅间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024148.gifFigure 38. 400MHz 下 EMIRR IN+ 与功率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024150.gifFigure 40. 1800MHz 下 EMIRR IN+ 与功率间的关系
LMV831 LMV832 LMV834 30024152.gifFigure 42. EMIRR IN+ 与频率间的关系