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[参考译文] OPA1612:DAC 输出阻抗下限

Guru**** 2489695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, TIPD177, PCM1690

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/889295/opa1612-low-limit-of-dac-output-impedance

器件型号:OPA1612
主题中讨论的其他器件: TIPD177、PCM1690

大家好、

我一直在根据 TI 参考设计 TIPD 177制造电路、我对此电路有疑问。

随附的是我的原理图、它与参考设计大体相同。

我将通过并联 DAC 的差分电流模式输出来提高数字、输出的总输出阻抗约为50欧姆。 但制造商说、将并联输出连接到 I/V 级运算放大器时要小心、因为运算放大器很难保持低 THD。 根据我的经验和读数、最好具有 DAC 的低输出阻抗和放大器的高输入阻抗。 即使是 OPA1612数据表图32中的电压噪声频谱密度曲线也会显示源电阻较低时的噪声较低。
电源电压为+/-12V、两者都能够提供高达1A 的电流。

这是我必须尝试的吗?

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    您好 Brian、

    我通读 TIPD177、它似乎涵盖了电流输出 DAC 和高性能音频运算放大器应用的所有电气方面。 当涉及到极高性能音频系统中噪声和/或失真性能的细微差异时、必须充分应用 TIPD177中概述的良好工程实践。 在对其进行透彻思考并应用精确测量后、确定是否已实现预测性能的唯一方法。   

    不清楚将 DAC 差分电流模式输出并联在一起意味着什么。 由于差分输出意味着两个输出在相位上相差180度、因此它们不能简单地连接在一起。 如果您可以通过并联差分电流模式输出更全面地描述或说明您的目标、那将会很有帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

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    尊敬的 Thomas:

    抱歉、我的描述不清楚。 通过并联、我意味着将+信号和-信号绑定在一起以提高信号电平。

    这是一个使用 PCM1690的非常粗略的图、每个 CH1+、CH1-、CH2+、CH2-将连接到 OPA1612的输入、每个都具有50欧姆的 DAC 输出电阻。

    我对运算放大器没有太多经验、您是否有指向良好文档的指针、可以解释运算放大器的稳定性和噪声的读数?

    请勿参考所附原理图中的值。 电阻器和电容器未针对我的设计进行优化。 我只是添加了它、以了解应在何处谨慎行事。

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    您好 Brian、

    好的、现在我看到了您打算如何连接 DAC 输出。 我通读了 PCM1690数据表、但没有发现提到并联 DAC 输出。 它在第7.3.1节-模拟输出中进行了指示、"PCM1690包含八个 DAC、每个 DAC 都有单独的差分电压输出引脚对。" 请记住、电压输出是低阻抗输出、与驱动 OPA1612输入的单个 DAC 输出相比、并联连接类似 DAC 电压输出会如何影响性能、噪声和失真。 我想这就是您尝试连接并进行测量时将学到的内容。

    TI 拥有一个非常广泛的在线培训系列、称为"TI 高精度实验室-运算放大器"、涵盖运算放大器及其性能的许多方面、包括噪声和稳定性。 我想您会发现该系列内容非常有用、内容丰富。 以下是链接:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程