特征
●平衡輸出
●低失真:f=1kHz時為0.0005%
●寬輸出擺幅:17Vrms到600Ω
●高容性負載驅(qū)動
●高轉(zhuǎn)換率:15V/μs
●供電范圍廣:±4.5V至±18V
●低靜態(tài)電流:±5.2mA
●8針DIP、SO-8和SOL-16封裝
●音頻差分線路接收器配套:INA134和INA137
●改進了SSM2142的替代品
應(yīng)用
●音頻差分線路驅(qū)動器
●音頻混音控制臺
●分配放大器
●圖形/參數(shù)均衡器
●動態(tài)范圍處理器
●數(shù)字效果處理器
●電信系統(tǒng)
●高保真設(shè)備
●工業(yè)儀表
說明
DRV134和DRV135是差分輸出放大器,將單端輸入轉(zhuǎn)換為平衡輸出對。這些平衡音頻驅(qū)動器由高性能運算放大器和片上精密電阻組成。它們完全適用于高性能音頻應(yīng)用,具有出色的交流規(guī)格,包括低失真(1kHz時為0.0005%)和高轉(zhuǎn)換率(15V/μs)。
片上電阻經(jīng)過激光微調(diào),以獲得精確的增益和最佳的輸出共模抑制。寬輸出電壓擺幅和高輸出驅(qū)動能力允許在各種要求的應(yīng)用。它們很容易驅(qū)動與長音頻電纜相關(guān)的大電容負載。與INA134或INA137差分接收機結(jié)合使用,它們?yōu)閭鬏斈M音頻信號提供了一個完整的解決方案。
DRV134有8針DIP和SOL-16表面安裝封裝。DRV135采用節(jié)省空間的SO-8表面安裝組件。這兩種設(shè)備均規(guī)定在擴展的工業(yè)溫度范圍(-40°C至+85°C)下運行,并在-55°C至+125°C范圍內(nèi)運行。

典型性能曲線
在TA=+25°C,VS=±18V,RL=600Ω時,+VO和–VO之間連接的差分,除非另有說明。








應(yīng)用程序信息
DRV134(以及SO-8封裝中的DRV135)將單端、地面參考輸入轉(zhuǎn)換為具有+6dB增益(G=2)的浮動差分輸出。圖1顯示了操作所需的基本連接。在噪聲或高阻抗電源的應(yīng)用中,強烈建議將去耦電容器放置在器件引腳附近。
DRV134由一個輸入逆變器組成,該逆變器驅(qū)動帶有50Ω系列輸出電阻器的交叉耦合差分輸出級。DRV134具有低差模輸出阻抗(50Ω)和高共模輸出阻抗(1.6kΩ)的特點,是音頻應(yīng)用的理想選擇。通常,+VO連接到+Sense,-VO連接到-Sense,輸出來自這些連接,如圖1所示。對于直流電纜偏移誤差較大的應(yīng)用場合,建議在每個感測管腳處安裝一個10μF的電解非極性阻斷電容器,如圖2所示。


優(yōu)秀的內(nèi)部設(shè)計和布局技術(shù)提供低信號失真、高輸出電平(+27dBu)和低噪聲地板(–98dBu)。薄膜電阻的激光微調(diào)保證了良好的輸出共模抑制(OCMR)和信號平衡比(SBR)。此外,低直流電壓偏移減少了誤差,并使負載電流最小化。
為了獲得最佳的系統(tǒng)性能,建議使用高輸入阻抗差分放大器作為接收器。與INA134(G=0dB)或INA137(G=±6dB)差分線路接收器一起使用,DRV134構(gòu)成了驅(qū)動和接收音頻信號的完整解決方案,取代了專業(yè)音頻系統(tǒng)中常用的輸入和輸出耦合變壓器(圖2)。當與INA137(G=–6dB)一起使用時,整個系統(tǒng)增益是統(tǒng)一的。
音頻性能
DRV134專為增強交流性能而設(shè)計。非常低的失真,低噪音,和寬頻帶提供了高質(zhì)量的音頻應(yīng)用優(yōu)越的性能。激光微調(diào)匹配電阻提供最佳的輸出共模抑制(通常為68dB),尤其是與使用運算放大器和離散精密電阻器的電路相比。此外,高轉(zhuǎn)換率(15V/μs)和快速穩(wěn)定時間(2.5μs至0.01%)確保了良好的動態(tài)響應(yīng)。
DRV134具有優(yōu)良的失真特性。如典型性能曲線中提供的失真數(shù)據(jù)所示,在各種輸出條件下,THD+噪聲在整個音頻范圍內(nèi)低于0.003%。顯示了差分和單端操作模式。此外,用于最小化VOCM誤差的可選10μF阻塞電容器對性能幾乎沒有影響。使用圖3所示的THD測試電路,使用音頻精密系統(tǒng)1(帶內(nèi)部80kHz噪聲濾波器)進行測量。
高達約10kHz,失真低于常用測試設(shè)備的測量限值。此外,在較寬的輸出電壓擺動范圍內(nèi),失真保持相對恒定(約2.5V的正電源和1.5V的負極電源)。一個特殊的輸出級拓撲產(chǎn)生了一個最小失真變化從批次到批次和單位到單位的設(shè)計。此外,小信號和大信號瞬態(tài)響應(yīng)曲線證明了DRV134在負載下的穩(wěn)定性。
輸出共模抑制
輸出共模抑制(OCMR)定義為輸出共模電壓變化引起的差分輸出電壓變化。當測量OCMR時,VIN接地,并對輸出施加共模電壓VCM,如圖4所示。理想情況下,不應(yīng)出現(xiàn)差分模式信號(VOD)。然而,一個小的模式轉(zhuǎn)換效應(yīng)會產(chǎn)生一個誤差信號,其大小由OCMR量化。


信號平衡比
信號平衡比(SBR)測量負載條件下輸出信號的對稱性。為了測量SBR,應(yīng)用輸入信號,并將輸出相加,如圖5所示。VOUT應(yīng)該是零,因為每個輸出理想地是完全相等和相反的。但是,錯誤信號是由輸出中的任何不平衡引起的。該誤差用SBR法定量。DRV134輸出級的阻抗通過激光微調(diào)緊密匹配,以盡量減少SBR誤差。在應(yīng)用中,SBR還依賴于負載網(wǎng)絡(luò)的平衡。

單端操作
DRV134可以在單端模式下運行,而不會降低輸出驅(qū)動能力。單端操作要求輸出對的未使用側(cè)(包括VO和檢測管腳)接地至低阻抗回路。增益保持+6dB。如圖6所示,將負輸出接地會產(chǎn)生非反轉(zhuǎn)輸出信號(G=+2),而將正輸出接地則會產(chǎn)生反向輸出信號(G=–2)。

為了最好地抑制線路噪聲和嗡嗡聲,建議采用差模操作。然而,單端性能足以滿足許多應(yīng)用。一般情況下,單端性能與差模相當(見THD+N典型性能曲線),但平衡對系統(tǒng)固有的共模和噪聲抑制能力喪失。
電纜
DRV134能夠通過長電纜將大信號傳輸?shù)?00Ω負載中。建議使用低阻抗屏蔽音頻電纜,如標準百通8451或9452(或類似產(chǎn)品),特別是在需要較長電纜長度的應(yīng)用中。
熱性能
DRV134和DRV135具有強大的輸出驅(qū)動能力和出色的超溫性能。在大多數(shù)應(yīng)用中,DIP、SOL-16和SO-8封裝之間沒有顯著差異。但是,對于極端溫度和負載條件的應(yīng)用,建議使用SOL-16(DRV134UA)或DIP(DRV134PA)封裝。在這些情況下,例如負載大于600Ω或電纜很長,SO-8(DRV135UA)包的性能可能會降低。
布局注意事項
驅(qū)動器/接收器平衡對(如DRV134和INA137)可抑制電纜兩端接地之間的電壓差,這可能是由接地電流、電源變化等引起的。除了適當?shù)呐月吠猓€應(yīng)遵循以下建議,以實現(xiàn)最佳的OCMR和噪聲抑制。
•DRV134輸入應(yīng)由低阻抗源驅(qū)動,如運算放大器或緩沖器。
•與任何單端系統(tǒng)一樣,電源公共線應(yīng)盡可能靠近DRV134的接地。震源中的任何地面偏移誤差都會降低系統(tǒng)性能。
•輸出應(yīng)保持對稱。
•建議所有雙絞線采用屏蔽電纜。信號接線應(yīng)保持物理平衡。由于導(dǎo)線長度不同而產(chǎn)生的電容差異可能導(dǎo)致線對之間的噪聲拾取不均勻,并降低OCMR。遵循行業(yè)慣例,確保電纜的正確系統(tǒng)接地。
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