一般說明
LM1283是帶有OSD輸入的全功能視頻放大器,全部在一個28針的包裝內。本部分用于分辨率高達1280 x 1024的顯示器。LM1283的視頻部分具有三個匹配的視頻放大器用消隱。所有視頻放大器調整功能高輸入阻抗0V到4V直流控制,提供簡單連接到總線控制的對準系統。OSD公司部分具有三個TTL輸入和一個直流對比控制。OSD和視頻部分之間的切換由單個TTL輸入控制。雖然OSD信號TTL輸入,這些信號經過內部處理以匹配OSD邏輯低電平到視頻黑電平。當調整驅動器控制視頻信號的顏色平衡時,OSD顯示器的顏色平衡將跟蹤這些顏色顏色調整。LM1283還具有內部當顯示器處于關閉。請將1208頁或1208頁插入LMD。
特征
三個140 MHz@−3 dB的寬帶視頻放大器(4個VPP輸出)
TTL OSD輸入,50 MHz帶寬
片上消隱,消隱時輸出低于0.1V
視頻/OSD切換速度為7ns
每個通道的獨立驅動控制平衡
0V至4V,高阻抗直流對比度控制40分貝范圍
0V至4V,高阻抗直流驅動控制(0 dB至−12 dB范圍)
0V至4V,高阻抗直流OSD對比控制超過40分貝范圍
能夠實現6.5 VPP輸出擺幅(在帶寬)
輸出級直接驅動大多數混合型或離散型CRT
應用
需要OSD的高分辨率RGB CRT顯示器
絕對額定值(注1)
電源電壓
針腳6、9和22 15V
峰值視頻輸出源電流(任意一個安培)針腳18、20和23 28 mA
任何輸入引腳電壓(VIN)VCC≥VIN≥GND功耗(PD)
(基于θJA的25℃以上減額和TJ)2.5W
環境熱阻(θJA)45˚C/W
外殼熱阻(θJC)28˚C/W
結溫(TJ)150˚C
靜電放電敏感性(注4)2 kV
ESD機器型號(注17)200V
儲存溫度−65˚C至+150˚C
引線溫度(焊接,10秒)265˚C
工作額定值(注2)
溫度范圍−20˚C至+70˚C
電源電壓(VCC)11.4V≤VCC≤12.6V
直流電特性
見直流試驗電路(圖5),TA=25℃;VCC1=VCC2=12V;V13=4V;V14=4V;V16=4V;Vdrive=4V;V4=0V;V15=0V;V25=1V,除非另有說明
交流電氣特性
參見交流測試電路(圖6),TA=25˚C,VCC1=VCC2=12V;V4=0V。手動調節視頻輸出引腳18、20和23至交流試驗用4V直流電,除非另有說明(注15)
OSD電氣特性
見直流試驗電路(圖5),TA=25℃;VCC1=VCC2=12V;V13=4V;V14=4V;V16=4V;VDrive=4V;V4=4V;V15=0V;V25=1V,除非另有說明
OSD電氣特性(續)
見直流試驗電路(圖5),TA=25℃;VCC1=VCC2=12V;V13=4V;V14=4V;V16=4V;VDrive=4V;V4=4V;V15=0V;V25=1V,除非另有說明
注1:絕對最大額定值表示設備可能發生損壞的極限值。
注2:工作額定值表示設備工作的條件,但不保證具體的性能限制。對于保證的規格和試驗條件,見電氣特性。保證規格僅適用于列出的試驗條件。當裝置未在所列試驗條件下運行時,某些性能特性可能降級。
注3:VCC電源引腳6、9和22必須外部連接在一起,以防止VCC通電/斷電循環期間發生內部損壞。
注4:人體模型,100 pF通過1.5 kΩ電阻器放電。
注5:典型規范在+25˚C下規定,代表最有可能的參數規范。
注6:檢測限值保證為國家AOQL(平均出廠質量水平)。
注7:規定的電源電流為RL=∞的VCC1和VCC2的靜態電流,見圖5的測試電路。VCC2(針腳22)的電源電流也取決于輸出負載。當視頻輸出為1V DC時,通過VCC2的附加電流為8 mA,用于圖5的測試電路。
注8:輸出電壓取決于負載電阻。測試電路使用RL=390Ω。
注9:測量任意兩個放大器之間的增益差。車輛識別號=635 mVPP。
注10:∆AV track是對任何兩個放大器相互跟蹤的能力的測量,并量化了三個衰減器的匹配。區別在于在對比電壓(V13)為4V或2V時,相對于AV最大條件,V13=4V測量的任何兩個放大器之間的增益變化。例如,在AV當V13=2V時,三個放大器的最大增益分別為17.1dB、16.9dB和16.8dB,并分別變為11.2dB、10.9dB和10.7dB,從而得到測量的典型±0.1dB信道跟蹤。
注11:測量視頻放大器帶寬或脈沖上升和下降時間時,建議使用無插座的雙面全接地平面印刷電路板。視頻放大器10兆赫的隔離測試也需要這種印刷電路板。雙面全接地平面PCB的原因是測量值太大單面多氯聯苯會發生變化。
注12:將輸入頻率從10 MHz(AV最大參考電平)調整為−3 dB轉角頻率(f−3 dB)。
注13:測量其他兩個未驅動放大器相對于驅動放大器的輸出電平,以確定信道間隔。終止未驅動放大器模擬發電機負載的輸入。對于Vsep 10 MHz,在fIN=10 MHz下重復試驗。
注14:對于15kHz的水平線,保證最小脈沖寬度為200ns。這一限制是由設計保證的。如果使用較低的線速,則使用較長的線夾可能需要脈沖。
注15:交流試驗期間,4V直流電平為交流輸出信號的中心電壓。例如,如果輸出為4 VPP,信號將在2V DC之間擺動和6V直流電。
注16:當V1=V2=V3=0V,視頻輸入為0.7V時,tr(OSD)=11ns,tf(OSD)=4ns。視頻輸出波形將從如圖3所示。因此,在這種情況下,tr(OSD)實際上是下降時間,tf(OSD)實際上是上升時間。
注17:機器模型ESD試驗包含在規范EIAJ IC-121-1981中。一個200 pF的電容充電到指定的電壓,然后直接放電到無外部串聯電阻的集成電路(放電路徑的電阻必須低于50Ω)。
典型性能特性VCC=12V,TA=25˚C,除非另有規定
功能描述
首頁的圖1顯示了LM1283以及IC的引腳。每個通道在其輸入am放大器(−A1)處接收視頻信號和OSD信號。視頻/OSD開關信號也會發送到輸入放大器,控制視頻還是OSD信號通過LM1283。OSD輸入和視頻/OSD開關接受標準TTL信號。中頻視頻選擇后,將TTL低電壓應用于引腳4,用于OSD a TTL需要應用高。不使用OSD功能時,然后針腳4需要通過47k電阻接地。雖然OSD輸入信號是TTL信號,但是放大器處理這個信號以匹配視頻電平。ATTL高信號將在視頻白電平和TTL低電平信號通常在視頻黑電平的100毫伏范圍內。請注意,通過使用LM1283,監視器設計者可以將OSD輸入信號直接連接到IC,而無需任何信號處理。對的視頻輸入執行直流恢復LM1283。記住視頻輸入總是交流耦合到視頻前置放大器。視頻輸入沒有直流標準,因此需要對視頻輸入進行交流耦合監視器的正確操作。最小電容建議在視頻輸入引腳處設置1μF。首選值為10μF。TTL OSD信號處理的一部分輸入與OSD信號(TTL)的黑色電平相匹配低)至視頻信號的黑色電平。帶交流耦合在輸入端必須做直流恢復執行黑電平匹配。LM1283的下一個階段是對比度衰減。視頻和OSD對比度控件都進入這個階段。為了方便連接到5V DAC所有控制輸入,包括這兩個控制,使用0伏到4伏的范圍。兩種對比度控制器在4V時沒有衰減,完全衰減(超過-50 dB)在0V下。視頻和OSD對比度調整為彼此完全獨立,允許用戶在不影響OSD窗口的情況下設置所需的對比度顯示器的視頻部分。只有一個輸出來自本節中,對信號路徑的任何調整對比度級同時影響視頻信號和OSD信號。
緊隨對比度衰減塊的是驅動衰減。通過使驅動器衰減超過對比度對視頻信號所做的任何調整影響OSD信號。這種配置簡化了白色水平調整。當視頻的白電平調整時,OSD白電平自動設置。這個使用LM1283時,僅需調整OSDOSD對比。請注意,當執行白色級別時調整必須使用顯示器的視頻部分,因為OSD水平之間有微小的變化以及視頻級別。
輸出級是−A2放大器。此階段類似于LM1205輸出級,其中視頻輸出可以隱藏到低于視頻黑電平的水平。比…更黑消隱過程中的黑色輸出提供了空白的能力在陰極射線管的陰極上。這樣就不需要在CRT的G1處使用高壓晶體管來執行消隱功能。當輸出被屏蔽時LM1283還可以使用夾鉗門。有一個內部反饋階段做直流恢復。為了保持正確的基于此反饋回路的視頻電平,視頻輸出LM1283必須以390Ω阻抗端接。存儲直流恢復所需的校正電壓在夾頭上。建議的值為0.1μF夾緊蓋。如果上限值太小,則會出現傾斜(偏移)在水平掃描期間視頻輸出的直流電平。如果上限值太大,則直流恢復電路可能無法保持視頻信號。因為直流電的恢復也是在視頻上完成的輸入時,鉗頭值越大,問題就越小與大多數其他視頻前置放大器相比,LM1283。直流恢復電路的參考電平設置在RGB切斷調整銷(銷25)。大多數監視器應用程序AC將前置放大器輸出耦合到陰極驅動器。因此只提供一個截止調整,這是主要使用優化陰極驅動器的操作。請注意,空白和鉗形閘門處于低激活狀態。這些引腳通常由標準TTL信號控制。為視頻應用必須使用鉗位柵。有不需要空白函數的設計??諠部诓挥?,必須用拉起把它綁高電阻器。電阻值為47k是可以接受的4V或12V。-A2的增益由驅動調整銷控制。這些是還有0V到4V的控制電壓。4V導致在−A2和0V導致−12 dB衰減。12 dB ad調整范圍應提供足夠的調整,以設置白電平。注意12分貝的范圍在三個輸出電平之間給出一個4到1的范圍頻道。
LM1283的應用
演示板的示意圖如圖7所示。該板用于LM1283的特性描述。請注意,33Ω電阻器與IC的所有輸入串聯接收外部信號。這些電阻器是必要的保護集成電路不受突然電壓沖擊的影響在加電和斷電模式下,或將顯示器連接到其他設備。監視器設計者必須在設計中包括這些電阻器。如果是附加的有必要在視頻輸入端進行防靜電保護,然后在33Ω電阻器的IC側添加鉗位二極管是可取的-
LM1283的應用(續)
建議:一個接VCC1,一個接地。通常情況下,設計人員可能希望在插腳5、8和11用于視頻的額外ESD保護輸入。記住輸入電容器到視頻輸入端也是直流恢復電路的一部分。該電路的最大電路電阻約為110Ω。這個33Ω電阻器的值不應增加。設計師可選擇將10μF視頻輸入電容器降低至1μF。內部ESD保護和外部鉗位二極管,一個接+12V,另一個接地,將提供出色的靜電防護。接口到OSD輸入是相當容易的,因為信號將OSD信號與視頻匹配所需的處理電平由LM1283內部完成。然而,必須遵循適當的設計技巧,以確保在LM1283接收TTL信號。地面彈跳TTL信號可能導致開關時間不正確具有多重切換功能。這種影響會導致退化顯示OSD窗口的質量。最后的TTL舞臺需要位于LM1283附近,以確保清潔TTL信號。傳播延遲是另一個能夠降低OSD顯示質量。最佳條件是所有OSD信號都來自一個寄存器,保持傳播延遲在5ns以下的變化。如果OSD功能未使用,或線路可能已斷開一些測試操作,然后視頻/OSD開關引腳(引腳4) 必須有一個下拉電阻接地,以確保視頻模式下的操作。使用47k下拉電阻器將把這個針放低,并提供足夠的阻力到哪里引腳仍然可以直接由TTL信號驅動。針腳1到3也應該以同樣的方式終止,消除僅僅從噪聲中切換邏輯電平的可能性打開的針腳。圖2到圖4顯示了LM1283。當測量傳播延遲時,所有的TTL信號都是在跨過1.3V時測量的輸出設置為4 VPP。當輸出在其轉換的一半(改變為2V)。上升視頻輸出的下降時間在10%和90%的過渡點。
在高頻應用中,電路板布局總是至關重要的例如使用LM1283。布局不當會導致響鈴在突然轉換后的視頻波形,或部分可能會振蕩。一個好的接地平面和合適的+12V的布線是良好PCB布局的重要步驟。LM1283可以在帶有布局不錯。建議使用地平面,最好將輸出級接地與電路其余部分隔離。另外,兩個接地應僅在一個點,理想情況下,接地電纜連接到電路板接地。是的,所有的地線都是內部連接的,但是跡線電阻仍然可以允許地面反彈足夠的振動反饋。輸出級功率電源針腳22與其他電源引腳。此針腳必須連接到+12V電源,最好采用高頻隔離。這是很容易做到的鐵氧體磁珠之間的引腳22和+12V電源。圖8和圖9顯示了使用單面演示板LM1283獲得的波形為這部分設計的。
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