主题中讨论的其他器件: ADS131A04、 THS4551、 THS4561
我正在查看低失真设计幻灯片3、并对第3-4页的信息有疑问。 如何确定 OPA2197等运算放大器的输出交叉区域(蓝色区域)转换发生在何处?
对于我的应用、我将 OPA2197配置为±5V 电源和11x 的同相增益(RIN=1k、RF=10k、Cf=1nf)。 该运算放大器通过100Ω Ω 电阻器和2nF 电容器以差分方式驱动 ADS131A04 ADC。
谢谢
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我正在查看低失真设计幻灯片3、并对第3-4页的信息有疑问。 如何确定 OPA2197等运算放大器的输出交叉区域(蓝色区域)转换发生在何处?
对于我的应用、我将 OPA2197配置为±5V 电源和11x 的同相增益(RIN=1k、RF=10k、Cf=1nf)。 该运算放大器通过100Ω Ω 电阻器和2nF 电容器以差分方式驱动 ADS131A04 ADC。
谢谢
e2e.ti.com/.../1323-_2D00_-Low-Distortion-Design-3-_2D00_-slides_2D00_1.pdfMichael、
我同意 FDA 是一种更好的方法、但我们需要一些次要功能、需要我们采用这种方法。
请参见所附 pdf 的第2-5页、RR 输出级的第2页中有提及。 我提到的蓝色区域位于第3页。
training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-low-distortion-design-3
感谢你的帮助
。
哦、是的、我现在记得这个、它真的很好-它不说的是、输出级的开环非线性被环路增益校正以显著降低 HD。 我不想进入开环交叉、而是查看闭环高清图来提取您应该期望的性能-请记住、您的 NG 为11、因此您必须将1个数字的增益提高大约20dB。 在-110dBc 类型的区域中、1kHz 时显示的数字很好、但在这些低 F 下、没有与 FDA 一样好的地方。两个输出抵消了偶次项、如果您对 HD 感兴趣、这是一个巨大的优势、这里是 THS4561图、
如果您确实希望专注于修复该过载区域、则可以使用电阻器向负电源添加 A 类电流
早在2000年初、我们就在率先采用新的 HD 测量方法、并在较低的 F 下对大量器件进行了重新测试。(遗憾的是、在这种方法之前、所有这些更好的数据都无法进入数据表更新)、 我们的直滤波器和频谱分析仪方法可能具有-95dBc 的限制-在本应用手册中也测试了 A 类电流思想、我最近已公开重新发布。
https://linearaudio.nl/distortion-measurement
我将这篇文章重新发布为在我正在做的一系列 AudioXpress 文章中使用的参考、这里是第一篇为您提供了将输入 HD 和 ADC HD 效果相结合的正确方法-它们以线性方式添加、 不像电源一样-许多幻灯片组中的另一个长运行错误、
e2e.ti.com/.../Can-Audio-Experts-Lean-on-Information-Coming-out-of-High-July17_5F00_2019.docx
尊敬的 TonyMCC:
OPA2197是一款极高性能运算放大器、可用于工业控制、自动化、医疗等多种应用 它在数据表中看到的特性信息更加集中、因此这些类型的应用和对它们很重要的参数也是如此。 因此、工业产品数据表中不一定会开发和包含专为高性能音频而设计和表征的运算放大器数据表附带的失真图。
OPA2197确实可以应用于音频应用、性能可能非常高、但失真信息仅限于电气特性表中列出的信息:
THD+N、总谐波失真+噪声、G = 1、f = 1kHz、VO = 3.5 VRMS、典型值为0.00008%。
此致、Thomas
精密放大器应用工程