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[参考译文] PMP9774:生成信封信号

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9774, OPA4377
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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1095844/pmp9774-envelop-signal-generation

部件号:PMP9774
主题中讨论的其他部件:TPS6.1088万OPA4377

您好,

您能帮助解决以下两个问题吗?  

1. 我可否要求提供更多有关信封信号的生成的描述? 我不确定为什么需要两个阶段的缓冲区。 U3C的功能是什么?

我目前的理解如下。  原理图中有四个节点。

(1)根据相关螺纹,节点1应类似于下面波形的ch 3 (红色)。  

(2)对于节点2,它将与节点1显示相同的波形。 波形的唯一差异来自FCO为13.16kHz的LPF,通过  <FCO的正弦信号,以及信号> FCO的幅度和相位的一些失真。

(3)对于节点3,其波形与节点2相同。 为什么需要U3C?

2.我注意到Vo实际上没有跟踪音频信号。 如果响应速度足够快,我的预期看起来像红色轨迹。 这种缓慢的响应来自何处? 可能来自转换器(TPS6.1088万)窄控制环路BW?

我正在为RF (而非AF)寻找高达几MHz的信封跟踪解决方案。 我想知道PMP9774设计概念是否适用于这种高频。  

感谢您帮助我理解! 谢谢。

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    你好,Ella,

    1. U3C和Q1 将信封电压信号转换为信封电流信号。 此封装电流信号使TPS6.1088万的输出电压根据输入音频信号的振幅而变化。  

    2.输出电压可以很好地跟踪音频信号(大约为100 Hz),波形不是很清晰,因为它有10V直流偏压。 我恐怕它不能追踪MHz,因为切换频率是2MHz (最大),带宽约为10kHz。 但我不太熟悉BW和RF系统,也许您对使用2MHz (切换频率)和50kHz (带宽)系统跟踪RF信号有任何其他看法?

    此致,

    Eric Yue

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    您好,Eric,

    感谢您的评论。 我认为我需要将信封信号的实现与SMPS分开。 SMPS无法跟踪MHz,因为它的环路带宽有限。

    如果我们假设我们有一个假设的SMPS,其带宽为10MHz (假设为10MHz),那么我想知道 U3A/B/C/D/Q1 电路是否 仍然可以为RF信号生成有效的包络信号(最高2MHz)。 我所关注的是 U3A/B/C/D/Q1 电路的延迟。 对于envolop跟踪,电源输出实际上应先于 RF输入信号。 但是,如果 U3A/B/C/D/Q1 电路发生延迟, SMPS输出将出现在RF输入信号之后,这是一个问题。

    对于AF来说,延迟可能不是问题,但我认为它对较高频率的RF信号很重要。 您能告诉我如何估计U3A/B/C/D/Q1 电路的延迟吗? 也许我应该查看OPAMP的GBW或SR规格?

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    你好,Ella,

    我认为 U3A/B/C/D/Q1由于带宽有限,会有一些延迟。 但我不熟悉 功放和BW。 也许您可以 再制造一个威胁,向负责OPA4377的专家寻求帮助。  

    此致,

    Eric Yue