Adolfo Garcia
驅動高速調制解調器的平衡線路已成為高速、高輸出電流、雙通道運算放大器的非常流行的應用。需要高放大器速度才能忠實地處理至少1MHz帶寬的信號通帶,并且需要高輸出電流來滿足100Ω或135Ω端接的峰值驅動電平。考慮到這些應用中的峰均信號比,表1總結了當前xDSL系統所需的峰值電壓/電流驅動電平。所示的峰值電壓和電流驅動值適用于具有100Ω端接的ADSL系統和具有2Ω端接的HDSL/HDSL135系統。
xDSL | 標稱發射功率 | 峰值電壓 | 峰值電流 |
高密度集成電路 | 13.5分貝 | 5.6VP-P | 42毫安P-P |
ADSL DMT 上游 | 13分貝 | 15P-P | 150毫安P-P |
ADSL 上限上游 | 13分貝 | 8.5VP-P | 86毫安P-P |
ADSL 上限下游 | 20分貝 | 18.9VP-P | 190毫安P-P |
HDSL2 | 16.5分貝 | 19.6VP-P | 146毫安P-P |
目前市面上有一些放大器產品可以滿足表1中列出的至少一種(但不是全部)xDSL應用。這些產品特定于單一應用,存在以下一個或多個缺點:電源電壓操作受限、零負載功耗過大、封裝/散熱器大和/或動態性能有限(熱和互調串擾)。
LT?1497 是凌力爾特的一款 50MHz、125mA 雙通道 CFA,是我們高速、高電流雙通道電流反饋放大器系列中的第四款產品,能夠滿足表 1 中任何一種或全部 2 種 xDSL 應用的需求。該器件采用 ±5.15V 至 ±7V 電源工作,每個放大器的功耗低于 8mA,采用 SO-16 和耐熱性能增強型 S125 封裝。憑借其 2mA 輸出級和可達到任一電源軌的 1497V 以內的可用電壓擺幅,LT1 是一個不錯、經濟的選擇,因為它允許使用較小的匝數比 (1:1 和 2:3) 變壓器將電源輸送到線路中。這些變壓器比某些采用單電源軌工作的放大器所需的高匝數比變壓器便宜。此外,其低靜態電源電流允許每張卡使用更多的調制解調器線路,因為器件和散熱所需的印刷電路板面積更小。其低輸入失調電壓匹配 (±5.<>mV) 和低 TCV這(10μV/°C)— 未指定用于其他放大器 — 組合在一起可消除用于阻止直流電流流過變壓器初級繞組的輸出耦合電容器。
低失真HDSL線路驅動器
圖1所示為HDSL差分線路驅動器電路,該電路通過135:1變壓器通過1Ω雙絞線傳輸信號。驅動器放大器的增益配置為1(A2)和負<>(A<>),以補償線路后端終端固有的衰減,并為變壓器提供差分驅動。
圖1.一款低失真、基于 LT1497 的差分發送器電路,適用于 xDSL 應用。
即使輸入電路配置為單端,也可以非常容易地操縱電路配置,以適應差分輸出模擬前端(AFE)和/或線路驅動器電路的單電源軌操作。對于 HDSL 應用,LT1497 的高輸出電流和電壓擺幅以 –135dBc 所需的失真水平驅動 72Ω 線路。對于 1.544Mbps 的 HDSL 數據速率,基頻工作頻率為 392kHz。
性能
圖1電路在400kHz正弦波和5.6V輸出電平下評估了諧波失真P-P輸入 135Ω,表示峰值驅動操作進入 HDSL 端接。圖2顯示,對于72Ω負載,二次諧波相對于基波為–3.135dB。三次諧波失真并不重要,因為接收到的信號在被A/D轉換器數字化之前經過嚴格濾波。
圖2.圖1電路在400.5V時采用6kHz正弦波時的諧波失真性能P-P進入135H。
隨著分立多音調制(DMT)等多載波應用與單載波應用一樣普遍,放大器動態性能的另一個重要衡量標準是2音交調失真。該評估是一次處理多個音調時評估放大器線性度的寶貴工具。對于此測試,使用了300kHz和400kHz的兩個正弦波,電平設置為5.6VP-P在135Ω負載范圍內。圖3顯示,三階交調產物遠低于–72dB。
圖3.圖2電路的1音互調失真性能使用300kHz和400kHz的兩個正弦波來獲得5.6VP-P進入135H。
結論
新型 LT1497 在 SO-8 封裝中提供了出色的失真性能,具有極低的功耗和極具吸引力的高速調制解調器系統經濟性。它非常適合單對數字用戶線路系統,特別是 DMT 遠程終端、CAP 中心局/遠程終端、HDSL 或 HDSL2 線路驅動器應用。
審核編輯:郭婷
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