工具/软件:
您好、
我的设计在麦克风输入端有噪声问题。
信噪比不好。
我已经对 AVDD 和 HPVDD 电源进行了滤波、但这还不够。
我仍然有一些背景噪音,我不知道如何消除。
我已经查看了布局指南、不知道可以采取哪些措施来提高麦克风输入端的音频质量。
感谢你的帮助。
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工具/软件:
您好、
我的设计在麦克风输入端有噪声问题。
信噪比不好。
我已经对 AVDD 和 HPVDD 电源进行了滤波、但这还不够。
我仍然有一些背景噪音,我不知道如何消除。
我已经查看了布局指南、不知道可以采取哪些措施来提高麦克风输入端的音频质量。
感谢你的帮助。
您好、
您能否分享原理图和 I2C 配置? 一般而言、有关改善音频系统噪声的一些注意事项是:您应使用差分输入、如果引线较长、则扭曲导线(或如果电路板上都有引线、则保持布线较短)、将输入阻抗设置更改为更高或更低的值以查看是否有用、交流耦合、关闭 AGC。 在数据表中、麦克风输入短接至 GND 并进行 A 加权时、最小 SNR 为80dB、您的系统中是否变得更差? 还是比-2dBFS 信号的-70dB THD + N 更差? 当您共享原理图和配置脚本时、我可以在此处提供更多帮助。
此致、
Mir
尊敬的 Mir:
该设备是用于铁路应用的板载 IP 内部通信设备、在附件中、我会向您发送部件的装配以及相关部件的接线图。
我已经检查过、在麦克风输入打开、未将其连接到麦克风或 GND 的情况下、没有噪声。 但我尚未检查是否将其短接至 GND。
通过安装 V16、我获得了显著的改进、我想通过消除由于+3V3数字部分的功耗变化而可能出现的振荡。
我还尝试使用实验室线性电源产生的电压为电路供电、没有任何改善。
我在禁用 MICBIAS 的情况下使用移动线圈电动力麦克风。 我也尝试使用驻极体模型,结果相同。
这是每个寄存器的数据(十六进制)
页1/寄存器47 -> 0xCD
页1/寄存器48 -> 0x00
页1/寄存器49 -> 0x30
页1/寄存器50 -> 0x00
页0/寄存器82 -> 0x40
页0/寄存器83 -> 0x28
页0/寄存器84 -> 0x00
页0/寄存器86 -> 0x00
第0页上的所有寄存器:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 01 66 00 11 04 00 00 00 00 01 00 80 00 ...?????
10:08 00 01 01 80 80 04 00 00 01 0c 00 01 00 ????? ...??...?...
20:00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …………………
30: 00 00 00 02 32 12 03 02 11 10 00 01 04 00 34 ...??????? .?.4.
40: 0C 27 00 6F 38 00 00 00 00 00 ee 10 D8 7e E3 ?'.o8… ???~?
50:00 00 40 28 00 00 00 00 7 f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ……@……………………
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
70:00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 … ?…
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
第1页上的所有寄存器:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 …… ?
20: 06 3e 00 40 7f A6 7f 02 02 14 00 20 86 00 CD ?>。@??????? 。 ???
30:00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .0…
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…
谢谢、
费尔南多。
e2e.ti.com/.../NT2110H2_5F00_B-EE.pdfe2e.ti.com/.../NT2110_5F00_A-MC-3D.PDF
您好、
请查看您的原理图和寄存器设置、下面是我的注释:
首先、您可能需要将未使用的输入 MIC1LP 和 MIC1RP 连接到原理图中的 GND。 稍后在寄存器设置中详细说明这一点。
页1/寄存器47 -> 0xCD # 1100 1101麦克风 PGA 处于0dB、也设置为100 1101 = 38.5
理想情况下、如果要将 PGA 设置为38.5db 增益、则应将该值设置为0100 1101、如果要将 PGA 设置为0dB 增益、则应将该值设置为0x80
页1/寄存器48 ->未为麦克风 PGA 选择0x00 #mic1lp、mic1rp 和 mic1lm
页1/寄存器49 -> 0x30 #mic1lm 针对 micpga m 端子 rin = 40k 选择
相反、寄存器48应设置为0x0c (如果需要 Rin=40k)、寄存器49应设置为0xc0以便为 m 端子选择共模、这是中单端信号的正确配置、如原理图所示。
页1/寄存器50 -> 0x00 #所有输入均悬空
相反、将其设置为0xc0可在内部将 MIC1LP 和 MIC1RP 设置为共模、而不是通过硬件连接到 GND。 如果您在硬件中连接到 GND、则不需要这样做、您可以将其保持在0x00。 但连接到共模、而不是将其悬空和未使用、可能有助于降低噪声
页0/寄存器82 -> 0x40 #ADC 未静音、设置为 ADC 上的-0.4dB 精细增益控制(确保您需要这样做、这意味着寄存器83的 ADC 增益为19.6dB)
页0/寄存器83 -> 0x28 #ADC 通道设置为20dB 增益
我建议在达到 ADC 的增益上限之前将 PGA 设置得更高、这是器件内的数字增益、而 PGA 增益是在器件的麦克风输入端应用的增益。 由于现在进行了配置、在更改第1页寄存器47的位 D7之前、PGA 可能没有发生设置的任何增益。
如果您有更多问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助。 请告诉我、一旦您进行了这些更改、它是否会变得更好。 最大的一个是寄存器48和49、用于到 PGA 的内部路由。
此致、
Mir
尊敬的 Mir:
非常感谢您的指示。
我已经做了您对寄存器值所做的更改、并产生了积极影响。 噪音消失了、音质很好。
我想再次在新设计中使用此组件。
但我担心数据表的最后一次修订是2016年10月、差不多10年前、我想知道它的发布时间有多长。
您是建议我将其用于新设计、还是最好使用德克萨斯州的另一款类似型号?
新的设计将是 IP 功率放大器,用于铁路应用,用于机车车辆。
此致、
费尔南多
尊敬的 Fernando:
没有问题,我很高兴它的工作。 AIC3100是一种有效器件、TI 保证该器件至少在未来5年内投入生产、但由于仍在订购和频繁使用、因此我预计该器件的供货时间将超过该时间。 如果您不是在编解码器上使用 D 类放大器、而只是将其用于编解码器/耳机输出、我会推荐我们的新款 TAC5x1x 器件、因为它们最近发布且 具有有源支持的 GUI。 但是、从现在起、我们仍将支持 AIC3100多年、因此您不必担心它会在未来5年以上的时间内停产。
此致、
Mir