This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7374:如果该器件向输入端增加150mV、如何实现直流输出耦合?

Guru**** 2336920 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7374
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176996/ths7374-how-would-i-achieve-dc-output-coupling-if-this-device-adds-150mv-to-the-input

器件型号:THS7374

大家好、

客户有一些问题

我打算在设计中使用 THS7374 (除非您可以推荐价格低于2美元的其他器件)。

我的产品包含两个模拟 RGB 输出、我想将其多路复用为最终输出。 我计划使用 CD4053模拟多路复用器和 THS7374放大器。 最终输出是0.7V RGB +同步电缆、负载为75 Ω。 负载(监视器)通常具有直流耦合输入。

数据表中提到了直流输出耦合能力。 如果该器件向输入端增加150mV、我将如何实现这一点?

由于该器件的增益为2、因此输出电压至少为0.3V。 但0.7V 75欧姆 RGB 的黑电平为0V。

也许我缺少有关模拟视频信号的一些基本知识、或者本部分的功能。

谢谢!

请帮帮我。

此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    该器 件的电平位移特性的主要原因是确保 SYNC 输入信号没有饱和/削波、该信号通常在0V 左右徘徊。  这可确保器件具有完全同步动态范围。 至于输出信号、您 是否正在处理有关应用预期信号电平的标准?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ignacio、

    感谢您的回复。

    客户也回复了

    我可以看到电平位移的用途、它允许交流耦合和直流耦合复合/亮度/同步信号使用单电源工作。
    但 VGA 等 RGB 信号会怎么样呢? 黑色电平是否不是意味着0.0V?
    我电路中 THS7374的用途是驱动模拟 RGB+S 视频电缆(75R 端接、用于驱动支持15kHz 的 VGA 捕获器件和15kHz 输入 RGBS 监视器)。 这意味着对于 RGB 线、0.0V 至0.7V、而对于 Csync、则为-0.3V 至0.7V。
    最好使用直流耦合来消除对大型电容器的需求。 但如果需要、我可以进行交流耦合。
    下面是下一个原型 PCB 的原理图:
    R/G/B/CS_Pre 线路来自附近的电路、输出阻抗为几 k。 我将拨入正确的电压以获得所需的放大器输出电压范围。
    我认为所需的放大器输出电压为0.0V 至1.4V、因为它在监控器上具有75R 输出和75R 端接。
    但在电平位移情况下、Csync 线路将正常、但 RGB 线路最终在监视器上为0.15V - 0.7V。 我担心0.15V 的最小电压会导致非黑色水平。
    此电路的一部分是基于 TDA3330的 NTSC 解码器的参考设计。 此12V IC 的 RGB 输出通常用于 CRT 枪或 RGB 电缆的晶体管放大器级。
    以下是参考设计的 RGB 电缆驱动器、它来自 TDA3330的引脚12:
    我只需要驱动 THS7374的输入、因此 TDA3330的 RGB 输出可能只需要一个电阻分压器。
    请帮帮我。
    谢谢、此致、
    交汇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    THS7374支持交流耦合和直流耦合输入。 虽然 THS7374的输入允许输入0V 输入信号、但没有问题、传统放大器的输出摆幅无法产生0V 信号、从而可能产生削波。 由于输出晶体管的限制、任何单电源放大器的情况都是如此。 在灌电流时、CMOS 和双极晶体管都不能变为0V。 这种晶体管的特性也是在拉电流时最高输出电压始终低于电源电压的原因。 因此、如果您的应用需要0V 至1.4V 的输出(或电阻分压器后为0V 至0.7V)、放大器将无法执行此操作。  

     理想情况下、Csync 行可以将鼠标悬停在-0.1V 附近、这与您的应用是否有范围超过该值的 Csync 行有关。

    关于 TDA3330问题、我找不到您专门提到的电路、但是从应用的外观来看、似乎电路使用分立式解决方案来放大信号。 THS7374将作为放大器级、但该器件可能不需要在解码器的输出引脚(或 THS7374的输入)处使用终端电阻器、因为这取决于 TDA3330的输出配置。

    此致、

    Ignacio