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[参考译文] TAC5212:TAC5212 和 OPA2189 审查请求

Guru**** 2472720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542885/tac5212-tac5212-and-opa2189-review-request

部件号:TAC5212
主题中讨论的其他器件: OPA2189

工具/软件:

你(们)好  

我想在航空电子设备中使用 TAC5212。 我有一个单声道麦克风、所以我使用 OPA2189 作为单端转差分放大器。 耳机也是单声道、因此我使用 OPA2189 作为差分转单端放大器。  


e2e.ti.com/.../TAC5212_5F00_OPA2189.pdf


我只是想回顾一下 TAC5212 的连接(引脚和去耦电容器)、如果 OPA2189 是正确的选择、如果没有、那么有什么更好的选择。  

谢谢你

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    您好、

    请允许我再有一天检查您的原理图、抱歉这里的延迟。

    -米尔

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    您好、

    关于编解码器连接、我要注意的主要内容是、您可能希望向输入添加交流耦合电容器、这样就无需担心信号偏置。 否则、它看起来还可以。 另一点需要注意的是、如果您不想涉及放大器、此编解码器确实允许单端输入和输出、但对于满量程信号、信号将在输出侧限制为 1Vrms。 遗憾的是、我不是一位专家、不能询问运算放大器的选择、如果您想更全面地了解运算放大器方面的情况、可以通过 E2E 咨询运算放大器团队。 我相信您已经找到了该手册、下面是关于使用运算放大器进行单端到差分转换的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa264b/sbaa264b.pdf

    此致、
    Mir

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    谢谢你

    我有一个问题... TAC5212 可以处理的最大 BCLK 频率是多少。 AL

    有关交流耦合电容器的更多信息。 如果您查看原理图、我在单端转差分 OPAMP 的输入端使用了 22u 电容器 C210 (C213)、在 TAC5212 引脚 17 和 18 (15 和 16) 的输入端使用了 C211 和 C212 (C214 和 C215)。 我认为、除非我误解了某些内容、否则这些电容器充当交流耦合。  

    对于输出... TAC5212 引脚 21 和 22 (20 和 19) 通过 22u 电容器 C216 和 C217 (C219 和 C220) 连接、并通过输出 C218 (C221) 连接差分转单端运算放大器。  我认为、除非我误解了某些内容、否则这些电容器充当交流耦合。  

    您能进一步澄清一下您的建议吗

    Mirza

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    尊敬的 Mirza:

    正确、您设置了交流耦合电容器、这在原理图中并不明显。 IN1P/M 和 OUT1P/M 端口不是蓝色、因此更难在方框图中找到这些端口。

    25MHz 是器件接受的最大 BCLK。

    此致、
    Jeff McPherson

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    你好  

    如果您能帮助我、我还有一个问题。 我将在航空电子设备中使用 TAC5212。 音质非常重要。 我想知道 TAC5212 输入端的声级。

    我正在尝试确定 TAC5212 可靠地对模拟信号进行数字化所需的最小输入电压电平。 由于我使用单端至差分运算放大器进行信号转换、因此我假设可以通过在 SE 至 DIFF 转换阶段选择适当的电阻器和电容器值来合理解决麦克风和 TAC5212 之间的阻抗匹配问题、尽管这种方法可能并不完美、但它应该足以满足实际需求。 根据我的理解、可靠 ADC 转换所需的最小输入电压受多个关键参数影响、这些参数包括信噪比 (SNR)、动态范围 (DR)、总谐波失真加噪声 (THD + N) 和共模抑制比 (CMRR)。

    从数据表的第 6.5 节“电气特性“和我的实施(我已决定使用 5.5k Ω)差模交流耦合、我阅读以下内容:


    Vfs = 2Vrms
     SNR = 119dB“INxx 差分交流耦合输入、交流信号对地短路、0dB 通道增益“
    DR = 119dB“INxx 差分交流耦合输入、–60dBFS 交流信号输入、0dB 通道增益“
    THD + N =–98dB “INxx 差分交流耦合输入、–1dBFS 交流信号输入、0dB 通道增益“
    CMRR = 80dB“差分直流耦合输入、0dB 通道增益、–6dBFS 交流输入、两个引脚上均为 1kHz 信号、并在输出端测量电平“

    您能否确认我是否正确阅读了实施方案的数据表?

    这是我的问题... CMRR 仅适用于直流耦合信号。 对于交流耦合信号来说仍然相同。 根据我的选择和我得到的一些数学运算、对于 最小可检测电压 VMIN

    Vmin = VFS/10^{SNR/20}= 2 /^μ V{119/20}= 2.25uV

    包括 THD + N 限制

    Vmin_THD = VFS/10^{THD + N/20}= 2 / 10^{98/20}= 25uV

    考虑 CMRR

    Vmin_CMRR = VFS/10 μ V{CMRR^}= 2 /^μ V{80/20}= 200uV

    这是正确的还是我遗漏了一些东西? 基于此、CMRR 是确定 可有意义转换的最小输入电压的主要因素。 您能否证实这一点?


    谢谢你

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    尊敬的 Mirza:

    简单来说、人们普遍误解音频电路需要进行阻抗匹配。 事实上,他们不应该是。 音频不是通过电源传输、而是仅通过电压传输。 因此、您会发现 ADC 等器件的输入阻抗较高、而线路驱动器等器件的输出阻抗较低。 这样、两者形成的分压器可以使传输到输入的信号最大化。 这是在设计输入级时需要记住的一点。 此处有许多有关此主题的有用示例: https://electronics.stackexchange.com/questions/6846/how-important-is-impedance-matching-in-audio-applications

    关于最小可检测电压、SNR 应是此处的唯一相关规格。 由于我们关注非常小的信号、因此几乎没有谐波、这意味着 THD + N =信号<<满量程时的 SNR。 对于 CMRR、衰减为 80dB、这意味着测试条件应用的–6dB 信号会出现在输出端的–86dBFS 处。 同样、由于我们考虑的信号非常小、即使高达–40dBFs 的公共信号也将在 SNR 的本底噪声下被屏蔽。 SNR 在该问题中占主导地位。

    不过、您的数学计算是正确的、2.25uVrms 差分值等于本底噪声。 任何更高的值都将开始与噪声区分开来。

    此致、
    Jeff McPherson