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[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 阻抗匹配

Guru**** 2472190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, OPA1622

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/audio-group/audio/f/audio-forum/1542976/tlv320aic3104-tlv320aic3104-impedance-matching

器件型号:TLV320AIC3104
主题: OPA1622 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在处理一个音频项目,我面临一个问题:我的编解码器阻抗 (TLV320AIC3104 立体声 耳机 o/p ) 是 16 欧姆,我使用的接收器 IP30 从无线电耳,其阻抗是 10 欧姆。 我需要匹配阻抗以获得更好的性能(耳机差分输出)。 请介绍此问题的相关解决方案。  如果使用缓冲放大器可能是解决方案、那么我也建议使用 IC。  

OPA1622 是否可以在这种阻抗匹配下工作?

此致、

Falguni Sharma

  • 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。

    尊敬的 Falguni:

    最简单的选择是添加串联电阻以匹配运算放大器阻抗。  

    缓冲放大器可以提供帮助、但我需要将 TT 重定向到其他团队、以便为您提供正确的建议。 如果您想这样做、请告诉我。

    此致、

    Jeff McPherson

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    您好、

    添加串联电阻将不是有效的解决方案,因为我想要干净的输出信号与最小的功率损耗. 是的,您可以将 TT 重定向到不同的团队。

    此致、

    Falguni Sharma

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    尊敬的 Falguni:

    确保有道理。 我已经将测试单交给运算放大器团队、以帮助您寻找解决方案。

    此致、
    Jeff McPherson

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    您是否担心匹配输入或输出阻抗? 图片价值千言万语 — 为了帮助您,请展示您的电路原理图。  

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     我需要匹配输出阻抗、

    在我的音频工程中、编解码器的输入通过 I2S 信号提供。 在编解码器 TLV320AIC3104 的输出端,我需要添加接收器插入音频手机来接收输出信号。

    我需要匹配我的编解码器和接收器的阻抗,因为编解码器阻抗是 16 欧姆和接收器我选择的阻抗是 10 欧姆。 这 16 和 10 欧姆如果直接连接将不会有效的我的输出. 告诉我如何实现这种阻抗匹配的解决方案。

    我可以使用 OPA1622(缓冲放大器)在我的编解码器的输出 ,然后到接收器以匹配阻抗.  

    (编解码器-->缓冲放大器-->接收器)

    此致、

    Falguni  

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    我不确定我是否完全遵循您的说明、但在编解码器和接收器之间放置一个缓冲器会使接收器的输入阻抗几乎为零。 如果您需要进一步的帮助、请绘制电路并使用下面的插入按钮来连接它。

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    TI 团队大家好、

    我正在 使用 TLV320AIC3104 编解码器处理音频工程。 我使用耳机输出:

    • HPLOUT/HPLCOM(左通道差分)

    • HPROUT/HPRCOM(右通道差分)

    我使用的接收器是 IP30 无线电耳罩 10 欧姆阻抗 。 但是、编解码器的耳机驱动器的输出阻抗约为 16 欧姆 、这会导致不匹配—因为负载阻抗低于源。

    所以告诉我如何解决这个问题的阻抗匹配.

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    按照您的描述操作确实有问题 — 您能否绘制电路原理图而不是带标签的方框?   

    众所周知、在 两个节点之间放置一个缓冲器会使输出阻抗几乎为零。

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    尊敬的团队:

    我正在设计使用 TLV320AIC3104 编解码器驱动插入式耳机 (IP30) 的设计。 编解码器的耳机输出 (HPLOUT、HPROUT) 被路由到缓冲放大器(当前使用 OPA1622 EVM 板,如所附的原理图所示)。

    • 编解码器耳机输出阻抗:~Ω 16Ω

    • 耳机阻抗:~Ω 10Ω

    • 使用的缓冲放大器:OPA1622

    • 同时考虑:MAX97220 作为替代方案

    我的问题:

    1. 缓冲放大器 (OPA1622) 的低输出阻抗是否足以正确驱动 IP30 插入式耳机?

    2. OPA1622 和 MAX97220 之间、就音频性能和匹配而言、这两款耳机更适合驱动低阻抗耳机?

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    Falguni,

    驱动 IP30 的 10 欧姆负载时、您的主要挑战是输出电流驱动足够大、输出摆幅到电源轨并且不匹配(?)。

    –130mA 具有极高的输出驱动(请参阅下面的典型 OPA162/OPA1622 145mA)、因此可将输出驱动至至少+/–1Vp (Iout=+/–1V/10 Ω=+/1Vp –100mA)。

    在 20kHz 时、OPA1622 的开环输出阻抗为 5.5 Ω(见下文)、但您需要使用闭环阻抗、 ZCL=Zo/(1+AOL*beta) 、以确定衰减。

    由于 Aol 约为 66dB(线性标度为 2000)、而缓冲器 1/β 为 0dB(线性标度为 1)、因此 Zcl=5.5 Ω/(1+2000*1)=~2.75m Ω。

    因此、由于 Zcl 有限、输出信号的衰减将为(0.00275 欧姆/10 欧姆)* 100%=0.0275%

    在 1Vp 输入电压下运行瞬态仿真展示了 OPA1622 缓冲器、–100mA 该缓冲器提供接近+/-的电流且衰减很小 — 请参阅下文。

    关于  MAX97220、其数据表未显示输出阻抗或短路电流、因此无法直接比较中驱动低阻抗耳机的性能。  话虽如此、OPA1622 电源电压范围为+/–2V 至+/–18V(或 4V 至 36V 单电源)、而 MAX97220 2.5V 至 5.5V 单电源。

    e2e.ti.com/.../OPA1622-transient-with-10ohm-load.TSC

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    尊敬的 Marek:  

    您能否确认 OPA1622 是否完全能够在该 10Ω 负载下连续使用且安全、或者是否有更适合该应用的 TI IC?

    此致、

    Falguni  

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    您好、Falguni  

    是的、如果散热能够消除热量。 这应该很容易归档。

    最大电流规格只是典型值、会随着温度的升高而下降;是使器件保持冷却的另一个原因。

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    要回答有关可靠性的问题、有必要知道电源电压和输出电压摆幅是多少。  假设它是 5V 单电源、输出+/–1Vp 介于 1.5V 至 3.5V 之间(以避免输入共模失真见下文)且负载连接到 1/2 Vs (2.5V)、则封装内的平均功耗为 P_avg=IQ*Vcc+Iout_avg*Vdrop = IQ*Vcc +{1Vp/[SQ-RT (2)]/10mW}*(2.6mA = 707mW*175mW=2.5V+175mW)。+ 70.7mA = 0.175mW*175mW*175mW=2.5W*177mW

    考虑到结至环境热阻为 47.6C/W(见上文)、这会将结温高于环境温度仅升高 9 度 (0.19W*47.6C/W)、这对于定义为 10 年的产品寿命而言非常可靠。  对于更高的电源电压、您可能需要使用结至外壳热阻为 4.1C/W 的底部散热器、以防止结温过度升高、这可能会缩短产品的预期寿命。