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  • RE: [参考译文] CSD18510KCS:需要适用于此 MOSFET 的运算放大器器件型号

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    您好、Venkatesh、

    抱歉、您回答正确。 对于较高电压的应用、我推荐使用 OPA2990或 TLV9302。 这两种运算放大器均可支持高达40V 的电源。 有关更高带宽的器件、请查看 OPA552。

    保罗
  • [参考译文] CSD18510KCS:需要适用于此 MOSFET 的运算放大器器件型号

    Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9001, TLV9061, TLV9062, CSD18510KCS, OPA2990, TLV9302, OPA552
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    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management…

  • RE: [参考译文] TPS61390:升压转换器输出是否可以为运算放大器供电?

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    谢谢、Helen。

    [引用用户="Helen Chen ]请告诉我+30V -30V 精度和电压纹波是什么?

    例如、如果创建了30V、我希望 Vpp 小于1V、请。 我想保证至少-29 ~ 29 V

    [引用 user="Helen Chen ]例如、如果您反馈+30V、则-30V 将随负载和+30V 负载条件而变化。 最坏的情况是-30V 满载时+30V 无负载。[/引述…

  • [参考译文] TPS61390:升压转换器输出是否可以为运算放大器供电?

    Other Parts Discussed in Thread: OPA552, TPS61390, TPS61175, TPS55340
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    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804178/tps61390-can-the-boost…

  • RE: [参考译文] DAC7760:针对无线 MCU 的 DAC 建议

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    谢谢、Garrett。

    [引用 user="Garrett Satterfield">请参见随附的 TINA 文件。 [/报价]

    我看不到您的附加文件。 可以重新上传吗?

    对于这次上传、我能否请求一个同时将 DAC60504BRTET 用作 DAC 和 OPA552用作运算放大器的原理图?

    我希望所有 DAC 输出都是双极的。 但是、只有一个基准引脚…

  • [参考译文] DAC7760:针对无线 MCU 的 DAC 建议

    Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, DAC7760, CC3220SF, DAC104S085, DAC60504, DAC61408, OPA188, OPA462, DAC60004, OPA552
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    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters…

  • RE: [参考译文] 驱动器 IC、用于驱动 MOSFET/BJT、以产生28V/100mA pkpk 的正弦输出

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    您好、Sayali、

    您能帮我了解一下这方面的预期用例吗? 该交流输出驱动什么? 频率精度很重要吗? 或者频率是否仅需要在4-6kHz 范围内?

    效率有多重要? 如果不太重要、则可以使用高压轨到轨运算放大器、而不是 D 类放大器电路。 您可以使用 OPA552或类似的运算放大器。 在这种情况下、使用高电压运算放大器是最简单的电路。 D 类放大器还有许多其他注意事项、需要更多元件…
  • [参考译文] 驱动器 IC、用于驱动 MOSFET/BJT、以产生28V/100mA pkpk 的正弦输出

    Other Parts Discussed in Thread: OPA552
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    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/798236/driver-ic-to-drive-mosfet-bjt-to-produce-sine-output-of-28v-100ma…

  • RE: [参考译文] OPA552:该运算放大器在电阻负载下运行时看起来非常热。

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    我将尝试获取原理图。 它采用 SOIC 封装、对于该组件而言、1/2瓦似乎有很大的功耗。 让我来做一些数学计算... 它大约为每平方厘米4个。 2瓦。 这将在200瓦时产生10cm x 10cm 的功率。 这很好。 下一代 PCB 将在散热器的所有 SOIC 运算放大器上都有安装孔。 此外、触摸测试可能会误导人、因为我的手指可以绝缘一半的热耗散。 刚刚检查、输出看起来稳定。
  • RE: [参考译文] OPA552:该运算放大器在电阻负载下运行时看起来非常热。

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    您好 Doug、

    您没有提到您正在使用的 OPA552封装类型、但 在给定的电源情况下、SOIC 的温度将比 DDPAK 高得多。 采用+/-30V 电源时的静态功率会导致大约0.42W 的功耗、这可能会导致非常小的封装发热。 采用 Kai 建议的原理图有助于我们更好地将您的应用可视化、并有助于了解功率影响。

    务必检查 OPA552运算放大器的输出、并确保不存在任何高频振荡。…

  • RE: [参考译文] OPA552:该运算放大器在电阻负载下运行时看起来非常热。

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    您好 Doug、

    您能否显示原理图?

    Kai
  • [参考译文] OPA552:该运算放大器在电阻负载下运行时看起来非常热。

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    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807586/opa552-this-opamp-appears-run-very-hot-with-resistive-load

    器件型号:OPA552
  • RE: [参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

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    您好 Doug、

    Michael 就在标记上;这是一个低相位裕度问题。 在上部图像中的第二个脉冲尤其明显的非常大的纹波具有接近5V 的过冲、这表明相位裕度大约为35%。 至少这正是 TI《模拟工程师口袋参考书》中的"图47:稳定性-相位裕度与过冲百分比间的关系"图所示的内容。 这符合 Michael 的评估。 您可以在此处找到口袋参考书:

    这种过冲、振铃行为结果可能是施加到…

  • RE: [参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

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    Michael、我将尝试将电阻器降低十倍。 非常感谢。 我会随时向您发布我的结果。 我明天就应该知道。
  • RE: [参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

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    谢谢 Doug、这使得这变得简单、

    很可能您的反馈和增益 R 过大、从而导致环路极点与反相节点上的电容。 我尝试了 LG 相位裕度仿真、结果显示为48deg、还不错-但如果输入 C 实际高于数据表、则会迅速降级。 我尚未检查模型中的输入 C (下一篇 Planet Analog 文章)、只是在 LG 仿真中使用了规格行。  

    在上面、您说您的电容负载为50fF?? 确定您不是指50pF…

  • RE: [参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

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    e2e.ti.com/.../1411.dac8820-positive-only-30v-peakB.TSCI在原始帖子中添加了一个 TINA 文件和一个 pdf

  • RE: [参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

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    上午道格  

    这些波形指示低相位裕度、您能否布置精确的电路- TINA 文件会更好。  

  • [参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

    Other Parts Discussed in Thread: DAC8806, OPA551, OPA552
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    器件型号:
  • RE: [参考译文] OPA552:V-负电源的 D 封装 SOIC 连接问题

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    David

    如果您按照所述将电源旁路至 GND、那么 V+至 V-电容器对于大多数应用来说是可选的。

    此致
    Dennis
  • RE: [参考译文] OPA552:V-负电源的 D 封装 SOIC 连接问题

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    谢谢、Dennis。

    [引用 user="Dennis Goeke"]图27 (100nF 和10uF)中显示的值对于大多数应用程序都是合适的。[/引用]

    感谢您的讲解。

    [引用 user="Dennis Goeke"]在此配置中,布局示例中显示的电容器是可选的。

    为了仔细检查、您是否说在引脚 V-和引脚 V+之间放置电容器是可选的、而不是强制性的?

  • RE: [参考译文] OPA552:V-负电源的 D 封装 SOIC 连接问题

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    David

    是的、引脚1和引脚5确实需要连接到 V-电势、但主电流输入应连接到引脚4。 引脚1和5还应连接到铜平面以散发器件产生的热量。 您无需在引脚1和5上使用旁路电容器。
    应将电源旁路电容器连接到尽可能靠近器件 GND 的引脚4和7。 最好在电源也连接到 PCB 的位置旁路。 图27中显示的值(100nF 和10uF)应该适合大多数应用。 在此配置中、布局示例中显示的电容器是可选的…
  • [参考译文] OPA552:V-负电源的 D 封装 SOIC 连接问题

    Other Parts Discussed in Thread: OPA552
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  • RE: [参考译文] OPA552:使用运算放大器将 PWM 转换为 DAC 的解决方案?

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    哇,没想到会有这种变化。 谢谢您的关注!
  • RE: [参考译文] OPA552:使用运算放大器将 PWM 转换为 DAC 的解决方案?

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    尊敬的 David:

    请记住、基于 PWM 的 DAC 可能会产生大量 EMI 和信号接地噪声。 请记住、PWM 切换绝不能停止。 因此、我将始终使用"实际" DAC。

    Kai
  • RE: [参考译文] OPA552:使用运算放大器将 PWM 转换为 DAC 的解决方案?

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    谢谢、Tim。 因为 TIDU027 (微控制器 PWM 转12位模拟输出)显示了这一点

    此设计的主要目标是将 PWM 转换为模拟输出、并在纹波信号小于 LSB 的情况下实现12位分辨率。

    -第二个目标是开发一个电路、将输出纹波(误差)放大到示波器可以测量的水平。

    感谢您的帮助! 这就是我要找的!

    e2e.ti.com/.../2867.schematic.pdf

    通过使用具有4个…

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