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DIO95535 高压 DAC:赋能 AI 数据中心 OCS 光交换精准控制

来源:帝奥微代理、原厂货源-中芯巨能| 发布日期:2026-09-03 14:00:01 浏览量:

随着光模块速率成倍增长,机柜间光纤交互的端口数量急剧攀升,传统"电→光→电"架构因系统复杂度高、成本居高不下,正逐步难以适配超节点集群式光交换的需求。光电路交换(OCS)作为下一代光网络交换技术,被视为满足AI数据中心集群交换需求的关键方案。在此背景下,帝奥微推出DIO95535——一款32通道、14bit、输出电压覆盖50V~200V的高压数模转换器,专为OCS系统中MEMS微镜阵列的精密驱动而设计。

OCS架构与MEMS驱动的核心挑战

OCS由输入光纤准直器阵列、输入/输出MEMS微镜阵列及配套驱动控制软硬件构成。输入光信号经光纤阵列以一定角度入射至MEMS微镜单元,每个微镜单元通过独立驱动控制实现精确转角,将光信号偏转至目标输出微镜单元完成选路交叉,最终由输出微镜阵列将光信号正入射至输出光纤准直器端口,实现最优耦合输出与最低插损。

在这一链路中,MEMS微镜的偏转角度由施加的模拟电压决定,而该电压由DAC将数字控制信号转换而来。因此,DAC的线性度(以微分非线性DNL和积分非线性INL衡量)直接决定了数字输入码与输出模拟电压之间关系的准确性和可预测性——线性度不足意味着同一数字码在不同场景下可能产生不同电压,角度控制将无从谈起。

DIO95535 高压 DAC:赋能 AI 数据中心 OCS 光交换精准控制

高线性度与通道一致性

DIO95535在关键指标上表现突出。通道一致性方面,同一芯片不同通道间相对offset小于0.45%,DNL典型值小于0.2LSB,相对INL小于6LSB(满量程的0.037%)。这意味着在OCS系统中可实现更精确的转角分辨率和更好的可重复配置性;在高端OCS系统中,高分辨率与高精度可为控制补偿算法提供足够的控制粒度,而优异的线性度则使工程方案中的补偿方式更易控制和实现。

低温漂与低噪声保障全温稳定性

DIO95535采用低温漂DAC VREF架构及输出BUFFER架构,实现了行业领先的温度稳定性和噪声特性。全工作温度范围内,通道温漂平均值小于0.5mV/℃,通道宽带噪声rms值典型值小于0.25LSB,峰值小于19.6mV。这些特性确保了OCS系统在宽温环境下的稳定运行,避免因温度变化导致的微镜偏转误差。

DIO95535和国外竞品关键参数对比

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