微波EDA网,见证研发工程师的成长! 2025濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柟缁㈠枟閸庡顭块懜闈涘缂佺嫏鍥х閻庢稒蓱鐏忣厼霉濠婂懎浜惧ǎ鍥э躬婵″爼宕熼鐐差瀴闂備礁鎲¢悷銉ф崲濮椻偓瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傚Λ顓炍涢崟顓犵<闁绘劦鍓欓崝銈嗙箾绾绡€鐎殿喖顭烽幃銏ゅ川婵犲嫮肖闂備礁鎲¢幐鍡涘川椤旂瓔鍟呯紓鍌氬€搁崐鐑芥嚄閼搁潧鍨旀い鎾卞灩閸ㄥ倿鏌涢锝嗙闁藉啰鍠栭弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏濡繈寮诲☉姘勃闁告挆鈧Σ鍫濐渻閵堝懘鐛滈柟鍑ゆ嫹04闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝曢梻浣藉Г閿氭い锔诲枤缁辨棃寮撮姀鈾€鎷绘繛杈剧秬濞咃絿鏁☉銏$厱闁哄啠鍋撴繛鑼枛閻涱噣寮介褎鏅濋梺闈涚墕濞诧絿绮径濠庢富闁靛牆妫涙晶閬嶆煕鐎n剙浠遍柟顕嗙節婵$兘鍩¢崒婊冨箺闂備礁鎼ú銊╁磻濞戙垹鐒垫い鎺嗗亾婵犫偓闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗15闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝栭梻渚€鈧偛鑻晶鎵磼椤曞棛鍒伴摶鏍归敐鍫燁仩妞ゆ梹娲熷娲偡閹殿喗鎲奸梺鑽ゅ枂閸庣敻骞冨鈧崺锟犲礃椤忓棴绱查梻浣虹帛閻熴垽宕戦幘缁樼厱闁靛ǹ鍎抽崺锝団偓娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閻樻爠鍥ㄧ厱閻忕偛澧介悡顖氼熆鐟欏嫭绀€闁宠鍨块、娆戠磼閹惧墎绐楅梻浣告啞椤棝宕橀敐鍡欌偓娲倵楠炲灝鍔氭繛鑼█瀹曟垿骞橀懜闈涙瀭闂佸憡娲﹂崜娑㈡晬濞戙垺鈷戦柛娑樷看濞堟洖鈹戦悙璇ц含闁诡喕鍗抽、姘跺焵椤掆偓閻g兘宕奸弴銊︽櫌婵犮垼娉涢鍡椻枍鐏炶В鏀介柣妯虹仛閺嗏晛鈹戦鑺ュ唉妤犵偛锕ュ鍕箛椤掑偊绱遍梻浣筋潐瀹曟﹢顢氳閺屻劑濡堕崱鏇犵畾闂侀潧鐗嗙€氼垶宕楀畝鍕厱婵炲棗绻戦ˉ銏℃叏婵犲懏顏犵紒杈ㄥ笒铻i柤濮愬€ゅΣ顒勬⒒娴e懙褰掓晝閵堝拑鑰块梺顒€绉撮悞鍨亜閹哄秷鍏岄柛鐔哥叀閺岀喖宕欓妶鍡楊伓婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵婵炲棗绻掓禒楣冩⒑缁嬫鍎嶉柛濠冪箞瀵寮撮悢铏诡啎閻熸粌绉瑰畷顖烆敃閿旇棄鈧泛鈹戦悩鍙夊闁抽攱鍨块弻鐔虹矙閹稿孩宕崇紓浣哄У閹稿濡甸崟顖涙櫆閻犲洩灏欐禒顖滅磽娓氬洤鏋涙い顓犲厴閵嗕礁鈽夐姀鈥斥偓鐑芥倵閻㈢櫥鐟邦嚕閹惰姤鈷掑ù锝堟鐢稒绻涢崣澶屽⒌鐎规洘鍔欏畷鐑筋敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸嬫挾鈧熬鎷�
首页 > 硬件设计 > 模拟电路设计 > 模拟视频技术(四):电源和输入

模拟视频技术(四):电源和输入

时间:07-06 来源:德州仪器 点击:

作者:Randy Stephens,成员组技术骨干,德州仪器

  模拟视频信号已经应用了几十年,至今仍在使用。最原始且最常见的通用视频标准包括了NTSC(美国国家电视系统委员会)以及PAL(逐行倒相制式)。其它的现代消费模拟视频传输系统包括了S-Video、分量视频(Component Video)、专业G'B'R'视频以及计算机R'G'B'系统。本文将探讨部分模拟视频信号的需求,并讨论它们之间有何相似点和差别以及如何简化此类视频系统的模拟输入/输出设计。

电源电压及功耗

  决大多数的视频系统采用独立供电的数据转换器(3.3V供电)。如果该电源能同时用于视频滤波器/放大器,则系统将有可能减少一至两个电源,从而使得系统更简洁,并可降低了成本。THS73x3系列器件是该领域的探路者,可运行于2.7V~5V的单电源。该系列器件采用的BiCom-3处理工艺,设计工作于此类电压,且在其整个电压范围内都没有性能上的降低。实际上,某些规格参数,例如差分增益及相位,都因更低的电源电压而得到改善。

  图8展示了THS7303作为DAC的放大器缓冲器的典型配置,可接收外部输入,采用了3.3V电源供电,并在输出端采用了中沉校准(SAG correction)。 该图可作为本文其他部分的参考。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨奸柟鐧哥秮閺岋綁顢橀悙鎼闂侀潧妫欑敮鎺楋綖濠靛鏅查柛娑卞墮椤ユ艾鈹戞幊閸婃鎱ㄩ悜钘夌;婵炴垟鎳為崶顒佸仺缂佸鐏濋悗顓熶繆閵堝繒鍒伴柛鐕佸亞缁鈽夊Ο蹇撶秺閺佹劙宕ㄩ璺攨缂傚倷绀侀鍕嚄閸撲焦顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋鎱ㄥ鍡楀幋闁稿鎹囬幃婊堟嚍閵夈儮鍋撻崸妤佺叆闁哄洦姘ㄩ崝宥夋煙閸愯尙鐒告慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍌涙畼闂備浇宕甸崰鍡涘磿閹惰棄绠查柕蹇曞濞笺劑鏌嶈閸撴瑩顢氶敐鍡欑瘈婵﹩鍘兼禍婊呯磼閻愵剙顎滃瀛樻倐瀵煡顢楅崟顑芥嫼闂佸湱枪濞撮绮婚幘瀵哥閻犲泧鍛煂闁轰礁鐗婃穱濠囧Χ閸涱喖娅ら梺绋款儌閸撴繄鎹㈠┑鍥╃瘈闁稿本绋戝▍锝咁渻閵堝繒鍒伴柕鍫熸倐楠炲啯绂掔€e灚鏅┑鐐村灦钃遍悹鍥╁仱濮婅櫣鎷犻垾铏亶闂佽崵鍣︽俊鍥箲閵忕姭鏀介悗锝庝簽閸婄偤姊洪棃娴ゆ盯宕橀妸銉喘婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾捐銇勯弽顐粶闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹存繍浠肩紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒鏁☉銏$厽闁规儳顕ú鎾煙椤旂瓔娈滈柡浣瑰姈閹棃鍨鹃懠顒佹櫦婵犵數濮幏鍐礃椤忓啰椹抽梻渚€鈧稓鈹掗柛鏂跨Ф閹广垹鈹戠€n亜绐涘銈嗘礀閹冲秹宕Δ鍛拻濞达絽鎲$拹锟犳煙閾忣偅灏甸柍褜鍓氬銊︽櫠濡や胶鈹嶅┑鐘叉搐缁犵懓霉閿濆牆鈧粙濡搁埡鍌滃弳闂佸搫鍟犻崑鎾绘煕鎼达紕锛嶇紒杈╁仱楠炴帒螖娴e弶瀚介梻浣呵归張顒勬偡閵娾晛绀傜€光偓閸曨剛鍘甸梺鎯ф禋閸嬪懎鐣峰畝鈧埀顒冾潐濞叉粓寮拠宸殨濞寸姴顑愰弫鍥煟閹邦収鍟忛柛鐐垫暬濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�...

图8:典型系统配置,THS7303采用了3.3V电源电压,并采用DC+偏移量(DC+shift)、AC-STC以及AC偏置模式耦合DAC输入,中沉校准(SAG corrected)线路驱动输出。

  另一个考虑因素是功耗。与THS73x3系列类似的5V单电源供电部件并不是很少见,但很多器件的功耗都超过50mW,甚至高达1.2W,从而可能导致很高的芯片温度并容易影响设备的长期可靠性。但THS73x3系列器件的功耗仅为55mW, 采用3.3V供电运转。该特性卓有成效地降低了所关注的热耗,并确保了可靠性。

  该系列器件的每一通道都可独立的关断(shutdown),以降低功耗。当所有的通道都处于关断状态时,总的电流损耗小于1uA。因此,此类器件可应用于诸如便携式或USB供电系统等功耗敏感性的系统。

信号耦合

  对于单电源供电低至2.7V的设计来说,其中的关注点之一是视频信号是否会产生削波失真。在此,适当的直流偏置对于设计来说是十分重要的。对于不同类别的视频系统及设计,关键点之一是提供足够的灵活性以适当的调节THS73x3的偏置。

  在系统设计中若采用了THS7303或THS7313作为6dB增益放大器,并由接地参考的DAC或编码器进行驱动,则直流(DC)输入模式是理想的。问题在于DAC所产生的电压将低至何种程度。如果同步信号(在视频信号中典型的处于最低电压)低于50mV,则6dB放大器的输出需要产生低于100mV的电压。然而由于晶体管的饱和状态限制(CMOS及双极型都存在此类情况),使得放大器极难产生此类低电压。

  为了消除此类限制,所有的THS73x3产品都采用了DC+偏移模式,以为视频输入信号提供内置的直流电压偏置。由于该偏置仅为内置,因而将不会对信号产生影响。该偏置还确保了THS73x3在输入不适宜(甚至低至0V)的情况下输出端也不会因为饱和而导致削波。

  如果DAC输出电压最低值仅为100mV,则直流输入模式是最优的。该模式对系统所施加的偏置电压没有要求。但需要注意的是任意放大器都具有偏置,THS73x3也不例外。尽管偏置电压典型的很小,但部件间(part-to-part)的差异确实存在。

  如果DAC采用了诸如3.3V、1.8V的电源或外部的输入作为参考,则采用AC耦合是最优的模式。AC耦合允许THS73x3忽略源极的直流偏置点,并将重新确立其自身的直流偏置点。AC耦合选项包括了AC偏置(AC-bias)以及AC同步端钳位(sync tip clamp)。

  AC偏置模式非常简单。THS73x3通过两个电阻设定电源与地电平之间的电压划分。AC偏置模式的输入阻抗约为20kΩ。因此,所使用的电容应该足够大以确保任意倾斜(tilt)或下降(droop)问题的最小化。一般来说,4.7uF ~ 10uF的电容即可合乎要求。该模式最为适用于色度(Chroma)或色差信号,同时也可用于亮度(Luma)信号、G'B'R' 信号或计算机R'G'B' 信号。由于信号是AC耦合,且DC偏置点也随平均信号电平而变化,因此,对于携带同步信息的信号,最好采用AC偏置模式,并通过5V电源供电,以确保不产生削波失真。

正在申请专利的AC同步端钳位(STC)模式(图9)最为适用于处于视频信号最低电平的同步信号。这就意味着亮度(Y')信号、带同步的G'B'R'信号或是带同步的计算机R'G'B'信号都很适宜采用AC-STC模式。THS73x3的同步端钳位系统具有内置的电流吸收(current-sink)以释放耦合电容,单个滤波器以消除有可能出现的高频信号相互干扰,单个放大器用以监测输入端电压与参考电压之间的差值,并具有一个

灏勯涓撲笟鍩硅鏁欑▼鎺ㄨ崘

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top