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EL5160IS from INTERSIL

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EL5160IS

Manufacturer: INTERSIL

200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
EL5160IS INTERSIL 1466 In Stock

Description and Introduction

200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers The EL5160IS is a high-speed operational amplifier manufactured by **Intersil** (now part of Renesas Electronics). Below are its key specifications:  

- **Manufacturer**: Intersil  
- **Type**: High-Speed Operational Amplifier  
- **Supply Voltage Range**: ±4V to ±6V (dual supply) or 8V to 12V (single supply)  
- **Bandwidth**: 200 MHz  
- **Slew Rate**: 1000 V/µs  
- **Input Offset Voltage**: 5 mV (max)  
- **Input Bias Current**: 12 µA (max)  
- **Quiescent Current**: 10 mA (typical)  
- **Output Current**: ±60 mA  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C  
- **Package**: 8-pin SOIC  

The EL5160IS is designed for high-speed signal processing applications.  

(Note: Intersil was acquired by Renesas Electronics in 2017, but the part retains its original Intersil branding.)

Application Scenarios & Design Considerations

200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers# EL5160IS Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The EL5160IS is a high-speed current feedback operational amplifier designed for demanding signal processing applications requiring exceptional speed and bandwidth performance.

 Primary Applications: 
-  Video Distribution Systems : Ideal for driving multiple video monitors with minimal signal degradation
-  Medical Imaging Equipment : Used in ultrasound systems and MRI signal processing chains
-  Test and Measurement Instruments : High-frequency signal conditioning in oscilloscopes and spectrum analyzers
-  Communication Systems : Base station signal processing and high-speed data acquisition
-  Professional Audio Equipment : High-end mixing consoles and digital audio workstations

### Industry Applications
 Broadcast Industry : The EL5160IS excels in broadcast video equipment where it maintains signal integrity across long cable runs and multiple distribution points. Its high slew rate (1200V/μs) ensures sharp video transitions without smearing.

 Medical Electronics : In medical imaging applications, the amplifier's wide bandwidth (300MHz) and low distortion characteristics preserve critical diagnostic information in ultrasound and CT scan systems.

 Industrial Automation : Used in high-speed data acquisition systems for real-time process monitoring and control, particularly in applications requiring precise timing measurements.

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Speed Performance : 300MHz bandwidth and 1200V/μs slew rate enable processing of fast-changing signals
-  Excellent Video Specifications : 0.02% differential gain and 0.05° differential phase errors
-  Robust Output Drive : Capable of driving heavy capacitive loads while maintaining stability
-  Wide Supply Range : Operates from ±5V to ±15V supplies, providing design flexibility
-  Current Feedback Architecture : Maintains consistent bandwidth regardless of gain setting

 Limitations: 
-  Higher Power Consumption : Typically 10.5mA supply current per amplifier
-  Limited Rail-to-Rail Performance : Output swing typically 3V from supply rails
-  Sensitivity to Layout : Requires careful PCB design to achieve specified performance
-  Cost Considerations : Premium pricing compared to general-purpose op-amps

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Stability Issues: 
-  Problem : Oscillation when driving capacitive loads > 50pF
-  Solution : Add small series resistor (10-100Ω) at output or use isolation resistor with feedback network

 Power Supply Decoupling: 
-  Problem : Poor high-frequency performance due to inadequate decoupling
-  Solution : Use 0.1μF ceramic capacitors placed within 5mm of each supply pin, combined with 10μF tantalum capacitors for bulk decoupling

 Thermal Management: 
-  Problem : Performance degradation at high ambient temperatures
-  Solution : Ensure adequate copper area around package for heat dissipation, consider thermal vias for SOIC packages

### Compatibility Issues with Other Components

 Digital Interface Compatibility: 
- The EL5160IS interfaces well with high-speed ADCs and DACs, but requires attention to signal levels and timing relationships
- When driving ADCs, ensure output swing matches ADC input range requirements

 Passive Component Selection: 
- Use high-quality, low-ESR capacitors for decoupling
- Select feedback resistors with low parasitic capacitance (thin-film resistors recommended)
- Avoid carbon composition resistors due to their parasitic inductance

 Supply Sequencing: 
- No specific power sequencing requirements, but avoid exceeding absolute maximum ratings during power-up/down

### PCB Layout Recommendations

 Critical Layout Practices: 
-  Ground Plane : Use continuous ground plane on one layer for optimal performance
-  Component Placement : Place decoupling capacitors as close as possible to supply pins
-  Signal Routing : Keep input and output traces short and direct, minimize parallel runs
-  Thermal Considerations : Provide adequate copper area for SOIC-8 package

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
EL5160IS ELANTEC 170 In Stock

Description and Introduction

200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers The EL5160IS is a high-speed operational amplifier manufactured by ELANTEC. Here are its key specifications:

- **Manufacturer**: ELANTEC  
- **Supply Voltage Range**: ±5V to ±15V  
- **Bandwidth**: 200 MHz  
- **Slew Rate**: 1000 V/µs  
- **Input Offset Voltage**: 3 mV (max)  
- **Input Bias Current**: 10 µA (max)  
- **Gain Bandwidth Product**: 200 MHz  
- **Output Current**: ±60 mA  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C  
- **Package**: 8-pin SOIC  

These are the factual specifications for the EL5160IS as provided by ELANTEC.

Application Scenarios & Design Considerations

200MHz Low-Power Current Feedback Amplifiers# EL5160IS Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The EL5160IS is a high-speed current feedback operational amplifier specifically designed for demanding signal processing applications requiring exceptional bandwidth and slew rate performance.

 Primary Applications: 
-  Video Distribution Systems : Ideal for driving multiple 75Ω video loads with minimal signal degradation
-  High-Speed Data Acquisition : Suitable for front-end signal conditioning in ADC driver circuits
-  Communications Equipment : Used in RF/IF signal processing chains and transmitter/receiver paths
-  Test and Measurement : Instrumentation amplifiers requiring high bandwidth and fast settling times
-  Medical Imaging : Ultrasound and other imaging systems requiring precise high-frequency signal amplification

### Industry Applications
 Broadcast and Professional Video 
- Video switchers and routing systems
- Broadcast quality distribution amplifiers
- HDTV signal processing equipment
-  Advantages : Excellent differential gain/phase performance (0.01%/0.01° typical)
-  Limitations : Requires careful impedance matching for optimal video performance

 Telecommunications 
- Base station equipment
- Fiber optic transceivers
- High-speed data transmission systems
-  Advantages : 300MHz bandwidth supports high data rate applications
-  Limitations : Power consumption may be restrictive in portable applications

 Industrial Control Systems 
- High-speed data acquisition cards
- Process control instrumentation
- Automated test equipment
-  Advantages : Fast settling time (15ns to 0.1%) enables precise measurement systems

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Speed Performance : 300MHz bandwidth and 1200V/μs slew rate
-  Current Feedback Architecture : Maintains consistent bandwidth regardless of gain setting
-  Excellent Video Specifications : Minimal differential gain/phase errors
-  Robust Output Drive : Capable of driving low impedance loads (50Ω)
-  Wide Supply Range : ±5V to ±15V operation flexibility

 Limitations: 
-  Power Consumption : Typically 10.5mA quiescent current per amplifier
-  Thermal Considerations : Requires proper heat dissipation in high-density designs
-  Stability Requirements : Demands careful attention to PCB layout and decoupling
-  Cost Considerations : Premium pricing compared to general-purpose op-amps

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Oscillation and Instability 
-  Pitfall : Poor phase margin due to improper compensation or layout
-  Solution : Use recommended feedback resistor values (RF = 750Ω typical)
-  Implementation : Include small series resistors (10-50Ω) at output for capacitive load driving

 Power Supply Rejection 
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing performance degradation
-  Solution : Implement 0.1μF ceramic capacitors close to supply pins
-  Additional : Use 10μF tantalum capacitors for bulk decoupling

 Thermal Management 
-  Pitfall : Excessive junction temperature affecting reliability
-  Solution : Provide adequate copper area for heat dissipation
-  Monitoring : Calculate power dissipation: PD = (VS+ - VS-) × IS + (VS+ - VOUT) × IOUT

### Compatibility Issues with Other Components

 Power Supply Compatibility 
-  Digital Systems : May require separate analog power supplies to avoid noise coupling
-  Mixed-Signal Designs : Ensure proper grounding separation between analog and digital sections

 Interface Considerations 
-  ADC Drivers : Match output swing to ADC input requirements
-  Digital Control : Use low-noise voltage references for precision applications
-  Passive Components : Select high-quality, low-ESR capacitors for best performance

### PCB Layout Recommendations

 Critical Layout Practices 
```
Power Supply Decoupling:
    Place 0.1μF ceramic capacitors within 5mm of each supply pin
    Use

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