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[参考译文] TAD5212:上电期间的 TAD5212 砰砰声

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, TAD5242

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/1642178/tad5212-tad5212-pop-noise-during-power-up

部件号: TAD5212
主题: TAD5242 中讨论的其他器件

您好的团队、

我正在尝试减少 TAD5212 上电时的砰砰声。 我已经更改并尝试了 DE-POP 寄存器中的值的各种组合、但它没什么区别。

code cfg_reg TAD5212_registers_reset[] = {
	// Select page 0
    { 0x00, 0x00 },		// Set page 0
    { 0x01, 0x01 },		// Reset all registers
	{ CFG_META_DELAY, 0x02 },

    { 0x00, 0x00 },		// Set page 0	
	
    { 0x02, 0x01 },		// Wake up with AVDD > 2v and all VDDIO level, quickcharge = 3.5ms
	{ CFG_META_DELAY, 0x2 },
	
	{ 0x67, 0x00 },		// Set Volume Left (CH1A) Control to Mute
	{ 0x6E, 0x00 },		// Set Volume Right (Ch2B) Control to Mute

	{ 0x06, 0xf5 },		// DAC de-pop configuration register
	{ 0x07, 0x00 },		// Miscellaneous configuration register 0	
	
///[.....]


    { 0x76, 0x0C },		// Enable Input and Output Ch1 and Ch2	(ADC & DAC)	
    { 0x78, 0x40 },		// Power up configuration register: # Power up ADD & DAC	

我使用差分输出模式和 100µF 电容器进行交流耦合。

如示波器图所示、我在 TAD5212 的输出(黄色)和 OUTx_M(蓝色)处进行了测量。 瞬态的大部分来自此时此刻、OUTx_M 降至 0V、并从启动过程开始。  

第一:有没有办法减少这种情况? 我也不明白、为什么即使 DAC 尚未激活也存在电压、并且将寄存器 0x02 设置为仅通过 VDIG 启动。

其次:TAD5212 数据表 中提到了一个名为“改善 TAD5xx2 器件应用中的带外噪声和咔嗒声和砰砰噪声“的应用手册。 从哪里可以找到此内容? 连接的链路无法正常工作。 www.ti.com/.../slaaer0

谢谢、祝您好运!

Stefan

 

 

  • 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。

    您好、Stefan:

     基本上、在上电时、耦合电容器必须充电至所需的输出共模 (VOCM)、 在断电情况下则必须放电。 当一个步进直流电压切换至耳机时、会出现咔嗒声和砰砰声 。 该直流电压通过耳机输出的“咔嗒“声或“砰砰“声发出。 因此、应以受控方式执行泵入或泵出此电容器(用于充电或放电)的电流。   直流阶跃电压是在存在音频信号时对耦合电容充电的结果。 当系统关闭通道时、电容器在断开的开关一侧保持充电状态。 一旦重新建立连接并连接带电的电容器、耳机将看到直流电压、从而产生“咔嗒“或“砰砰“噪声。 砰砰声或咔嗒声的电平取决于电容器上的直流电平。 耳机的电阻只有几欧姆、因此当耳机看到重新连接的信号路径时、电容器会快速放电(由于 RC 时间常数较小)、从而导致耳机上出现“咔嗒“或“砰砰“声。  鉴于上述情况,降低砰砰声的最佳方法是在耦合电容器上斜升直流偏置电压 。 以下几个步骤可以提供帮助。

    1. 启用寄存器 0x07 中的 DAC_ST_W_CAP_DIS、在上电之前对输出电容器放电
    2. 调优寄存器 0x06 中的 PWR_UP_TIME_DE_POP—如果砰砰声持续存在、则增加充电时间
    3. 考虑为额外的启动延迟启用 DAC_DLYD_PWRUP
    4. 如果砰砰声仍然过大、 更改盖子尺寸 可能会有所帮助
    5. 在许多应用或 不同的 DAC 中,我们将器件静音,直到所有 电源和 CLKS 有效并提供 ,这可能会屏蔽砰砰声。  

      您提到的应用手册  尚未准备就绪、其中的链接是 该应用程序的占位符。

    此致、

    Arash

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    尊敬的 Arash:  

    感谢您的答复。 TAD5212 用作差分线路驱动器、因此我要将 fc 保持为低电平、因此选择了 100µF。 是的、这可以减小 A、但是。

    关于您的建议、我将配置更改为:

      { 0x06、0xf7 }、     // DAC 去 POP 音配置寄存器
      { 0x07、0xC0 }、     //其他配置寄存器 0    

    这意味着 1k 电阻器用于去 POP 音、500ms 上电时间、启用 DAC_ST_W_CAP_DIS 和一些上电延迟。

    请看一下我的示波器图。

    蓝色为 OUTx_P 在最左侧、器件上电后、引脚上的电压将从 0.82V 开始。 直到这里,只有  

      { 0x02、0x31 }、     //在 AVDD > 2V 且所有 VDDIO 电平时唤醒、快速充电= 50ms

    已配置。 对我来说、我会假设引脚上的电压为 0V。 您知道为什么会出现这种情况、即使 DAC 尚未上电?

    然后、我们看到的第一步是直流放电、它会在输出上创建一个 550mV 阶跃响应。 在这里、我假设从 OUT_P 从 820mV 平稳转换到 0mV。  

    在 t=0ms 时、我们看到这个大约 1.65V 的巨大阶跃。 我想该芯片尝试生成 2.75V * 0.6 = 1.65V VCOM。 然而,这种情况不是平稳的过渡,而是非常突然地发生,并导致一个大的流行声音。

    我认为这不是芯片的预期行为、因为这些陡峭的行为 不会随着寄存器 0x06 和 0x07 中的配置位而变化。 是的、我可以调整放电曲线(例如在 t=0ms 和 t=500ms 之间)、但是如果芯片本身产生这些瞬变、如何使用此方法呢?

    我可能可以通过一些连接到 100µF 的串联电阻来减小这些电阻、但评估套件也不使用任何串联电阻。

    您能否仔细检查电路板上是否也会出现这种情况? 应用手册何时准备就绪? 对于连接功率放大器的线路输出配置、这种砰砰声实际上是不可接受的。

    感谢您的支持和诚挚问候、
    Stefan

    PS:请注意、在功率损耗(启用欠压保护)期间也会观察到这种行为、其中 OUTx_P/N 会突然放电至 GND。

  • 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。

    Stefan、在我浏览您的帖子之前     、您是否请确认蓝色是 OUTx_P、黄色是 OUTx_M、并且 这两个图都是在 DAC 输出引脚 (交流耦合电容器左侧)上绘制 的。

    另外、连接到交流耦合电容器右侧的元件。 由于我们从未收到过任何有关此问题的报告、因此我想确保没有其他任何 原因导致 此行为。  

    我必须看看我 的实验室中是否有 EVM、如果是、我会检查一下、 但我需要使用的完整脚本、以便能够运行相同的完全脚本。

    此致、

    Arash

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    尊敬的 Arash:

    请查看随附的完整原理图。 我标记了测量点(蓝色:OUT1_P、黄色:100µF 电容器之后的输出)。 输出端未连接任何电阻、我刚刚连接了一个额外的 10k “负载电阻“。

    请注意、该信号在所有通道 (OUT1_P / OUT1_N 和 OUT2_P / OUT2_N) 上都是相同的。 我在电路板上的 TDM 模式下使用 4x TAD5212、所有四个芯片都轻松展示了这一点。

    我遵循了上电指令、FSYNC 和 SCLK 只有在芯片初始化后才可用。

    code cfg_reg TAD5212_registers_reset[] = {
    	// Select page 0
        { 0x00, 0x00 },		// Set page 0
        { 0x01, 0x01 },		// Reset all registers
    	{ CFG_META_DELAY, 0x02 },
    
        { 0x00, 0x00 },		// Set page 0	
    	
        { 0x02, 0x31 },		// Wake up with AVDD > 2v and all VDDIO level, quickcharge = 50ms
    	{ CFG_META_DELAY, 0x2 },
    	
    	{ 0x67, 0x00 },		// Set Volume Left (CH1A) Control to Mute
    	{ 0x6E, 0x00 },		// Set Volume Right (Ch2B) Control to Mute
    
    	{ 0x06, 0xf6 },		// DAC de-pop configuration register
    	{ 0x07, 0x80 },		// Miscellaneous configuration register 0	
    	
        { 0x0a, 0x91 },		// GPIO1_CFG0, secondary ASI BCLK outputsecondary ASI BCLK output
    	{ 0x0b, 0xA1 },		// GPIO2_CFG0, secondary ASI FSYNC output
    	{ 0x0c, 0x71 },		// GPO1_CFG0, configured as secondary ASI DOUT
    	{ 0x0d, 0x00 },		// GPO1_CFG0, GPI1 as input
    	
    	{ 0x11, 0xa2 },		// Enable PASI DIN and Set GPI2A as Secondary FSYNC and GPIO1 as Secondary BCLK
    	{ 0x12, 0x00 },		// 0d = Secondary ASI DIN is disabled
    	{ 0x37, 0x28 },		// SASI in controller mode
    	{ 0x3a, 0x80 },		// SASI 64 BCLK / FSYNC (MSB's), Bit7=Internal BCLK für FSYNC generation
    	{ 0x3b, 0x40 },		// SASI 64 BCLK / FSYNC for DIT4192
    	{ 0x32, 0x50 },		// PASI Sample Rate	
    	{ 0x33, 0x50 },		// SASI Sample Rate
    
    	{ 0x18, 0x00 },		// Enable PASI + SASI independent
    	{ 0x19, 0x00 },		// 1 data input and 1 data output for PASI and SASI
    	
        { 0x1a, 0x34 },		// PASI TDM, 32 bit format, Inv. BCLK
    	{ 0x1e, 0x00 },		// PASI DOUT Ch1 on TDM slot 0, tristate
    	{ 0x1f, 0x01 },		// PASI DOUT Ch2 on TDM slot 1, tristate	
    
    	//{ 0x22, 0x24 },		// PASI DOUT Ch5 on TDM slot 0 / Primary ASI channel 5 output corresponds to ASI Input Channel 1 loopback data
    	//{ 0x23, 0x25 },		// PASI DOUT Ch6 on TDM slot 1 / Primary ASI channel 6 output corresponds to ASI Input Channel 2 loopback data
    
    	{ 0x28, 0x20 },		// PASI DIN Ch1 on TDM slot 0
    	{ 0x29, 0x21 },		// PASI DIN Ch2 on TDM slot 1
    	
    	{ 0x64, 0x20 },		// #DAC Channel 1 configured for differential output with 0.6*Vref as common mode
    	{ 0x65, 0x60 },		// #DAC OUT1P configured for line out driver and audio bandwidth
    	{ 0x66, 0x60 },		// #DAC OUT1N configured for line out driver and audio bandwidth
    	{ 0x6b, 0x20 },		// #DAC Channel 1 configured for differential output with 0.6*Vref as common mode
    	{ 0x6c, 0x60 },		// #DAC OUT1P configured for line out driver and audio bandwidth
    	{ 0x6d, 0x60 },		// #DAC OUT1N configured for line out driver and audio bandwidth	
    	
    	// Select page 3	
        { 0x00, 0x03 },		// Set page 3	
    	{ 0x1a, 0x70 },		// SASI I2S, 32Bit 	
    	{ 0x1b, 0x06 },		// internal clocks	
    	{ 0x26, 0x60 },		// internal clocks	
    	
    	{ 0x1e, 0x00 },		// Tri-state SASI DOUT Ch1 on TDM slot 0
    	{ 0x1f, 0x01 },		// Tri-state SASI DOUT Ch2 on TDM slot 1
    	{ 0x22, 0x20 },		// SASI DOUT Ch5 on TDM slot 0
    	{ 0x23, 0x30 },		// SASI DOUT Ch6 on TDM slot 1
    	{ 0x28, 0x20 },		// SASI DIN Ch1 on TDM slot 0
    	{ 0x29, 0x21 },		// SASI DIN Ch2 on TDM slot 1
    	
    	// Select page 1	
        { 0x00, 0x01 },		// Set page 1	
    	{ 0x17, 0xc0 },		// SR-Converter without auto detect 
    	{ 0x18, 0xc9 },		// Use PASI Fs as Main Fs
    	{ 0x2c, 0xd0 },		// Enable DAC, Side Chain and Loopback Mixer
    	{ 0x2d, 0x01 },		// BOP enable config
    	{ 0x2e, 0xD3 },		// Brownout THRE 3,1V
    
    	// Select page 11		
    	{ 0x00, 0x11 },		// Set page 0x11
    	
    	{ 0x4c, 0x00 },		// Route AUX Ch1 to LDAC2 Mixer, full scale
    	{ 0x4d, 0x00 },		// 
    	{ 0x4e, 0x40 },		// ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX_BYT1
    	{ 0x4f, 0x00 },		// ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX_BYT2
    	{ 0x54, 0x40 },		// ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC2_MIX_BYT1 //Route AUX Ch2 to RDAC2 Mixer, full scale
    	{ 0x55, 0x00 },		// ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC2_MIX_BYT2
    	{ 0x56, 0x00 },		// 
    	{ 0x57, 0x00 },		// 	
    
    	// Select page 0
        { 0x00, 0x00 },		// Set page 0	
    
    
        { 0x76, 0x0C },		// Enable Input and Output Ch1 and Ch2	(ADC & DAC)	
        { 0x78, 0x40 },		// Power up configuration register: # Power up ADD & DAC		
    };

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    您好、Stefan:

    我 在我们的 EVM 上尝试了 TAD5212 和 TAD5242(TAD5212 的硬件版本)。 我还为 TAD5212 使用了 GUI 中的默认脚本。 在 EVM 上、我们有测试点可监控引脚处以及 去耦电容器另一侧的输出。  所以我监测两侧和两个 P 和 M 引脚.

    我没有看到任何问题,没有这些点. 我包含脚本(因为我无法使 EVM 与您的脚本配合使用)、我使用了 1kHz 正弦波作为输入。 所以我会从所附的脚本开始,如果问题不是你使用的脚本,那么我唯一的建议是断开你的板上的额外组件(我们没有)  ,如果砰砰声消失了,然后将它们一个一个地包括进去,看看可能是哪一个导致它。

    还要注意 EVM 上元件的极性。  

      

       

    e2e.ti.com/.../TAD5212-reg-dump.h

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    尊敬的 Aresh:

    感谢您提供了寄存器转储、我将检查您的配置。

    我假设你不会让我的脚本运行,因为它使用 TDM8 接口(不确定这是否支持 eval 套件)。

    如果我正确看到、您已在 TAD5212 开始播放正弦波后触发。 这不是弹出时的点。 启用 DAC 后弹出窗口发生的临界点、这意味着执行此操作时:   {0x78、0x40}、     //上电配置寄存器:#上电添加和 DAC

    以下主题中也报告了这种情况:

    https://e2echina.ti.com/support/audio/f/audio-forum/1052920/tad5212-noise-of-tad5212-dac-during-power-on-and-sampling-rate-adjustment

    我还测试了上面链接中提到的脚本、行为与我的配置完全相同。

    那么、您能否在 DAC 上电期间尝试触发 OUTx_P 或 OUTx_N? 我想了解评估套件上引脚 OUTx_P 的样子。

    我认为 TAD5212 的启动序列存在某种缺陷。

    感谢您的支持!

    Stefan

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    您好、Stefan:

    非常欢迎您。  

      上面所示的序列是  使用 USB 为 EVM 上电、运行脚本(在末端使用 0x78、0x40 为 DAC 上电)、然后发送输入信号以使其可以触发示波器。  

    今天、我做了一个快速测试 、 首先提供了输入和 CLKS、然后运行脚本、从而在最后为 DAC 上电 虽然我看到输出引脚电压发生移位、但 我没有看到很大的砰砰声。

    然而,事实上,该器件具有爆音抑制机制,这意味着如果用户有一些爆音由于我上面提到的原因(另一篇文章也指出了它们) ,爆音抑制机制应该 有助于消除它。

    此致、

    Arash

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    尊敬的 Aresh:

    我一直在努力,但没有进展。 很遗憾、使用配置没有任何改变。 唯一的区别是、我将 PASI 接口配置为 TDM8。

    我有几个问题,我 kindy 请求你的支持。

    1.您能否准确地提供 EVAL 套件通过 I2C 总线发送给 TAD5212 的内容? 我想确保命令以正确的顺序发送。

    2.评估套件的配置到底是什么? 如何设置开关和跳线? 您可以使用 10kR 进行测量吗?

     

    3.在你的最后一篇文章中,我可以看到你在上升沿触发 1,64V。 您能否检查在 0V 至 1.64V 的范围内是否发生任何事情、并尝试针对类似的事件触发? 我觉得很奇怪,如果你的芯片没有显示任何像我的。

    4.您能否说明启动过程是如何工作的,以及在启动过程中,什么条件会导致我看到的效果? 可以出现任何错误情况(例如时钟错误...) 导致此问题的原因是什么?

    5、当我将我的设计与 eval 进行比较时,我使用 10µF for Vref 与 eval 套件上的 1µ 进行比较。 这可能是个问题吗? (MIC_BIAS 也是如此、但我认为这与任何相关性都无关...)

    感谢您的支持!

    Stefan

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    您好、Stefan:

    几个 评论 ,因为我将离开办公室几天:

     最可能的原因我的脚本没有运行在你的最后是由于 不同的 I2S 设置你有.  我 当时使用 USB 端口为 EVM 加电、I2S 设置为 TDM8 FS=48K 32 位、 BCLK 12.288MHz  、 SCLK 12.288MHz

     

     在 EVM 上使用 16 Ω 或 10k Ω 时、我没有看到砰砰声。 我发送的 I2C 脚本是 完整的寄存器 、随附的是一个简短版本、它使用默认值忽略寄存器、我使用了它、因此在此处也可以看到写入顺序。

    e2e.ti.com/.../TAD5212-reg-dump-short.cfg

    如前所述,一般情况下,电容的快速充电是产生砰砰声的主要原因,但 CLKS  的任何问题 (如边缘相互移动)都可能产生砰砰声。 我认为 您的 10uF 去耦电容器不会导致砰砰声。  

    我无法告诉您是什么导致了您看到的砰砰声、因此我 建议 先匹配 CLKS 并使用附加的脚本运行它、以便可以缩小范围(可能是一些元件或电源)。  一个更好的选择是 订购 EVM 并从我们的 EVM 开始、一旦您进行了干净操作、就可以返回到电路板。

    此致、

    Arash

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    尊敬的 Arash:

    我能够使用如上所述的建议设置 (TDM8、12.288MHZ)、但这会导致之前的行为完全相同。 对于 44.1kHz、6.144MHz BCLK、I2S 相同。

    作为参考,你能用你的完整的启动曲线的范围绘制一个图吗? 我是说向 OUTx_y 引脚添加探头提示、插入 USB 并启动 TAD5212? 我想了解这是否与我的芯片相同(我假设将会相同)。

    可能、我需要添加外部晶体管来添加输出、以抑制砰砰声。

    此致、
    Stefan

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    您好、Stefan:

    当然没有问题,但我的工作台在接下来的几天里被用于一个项目,我不能打扰它,直到它完成。   我将 能够做到这一点可能 Thu 或星期五.

    我会尽快发布屏幕截图。

    此致、

    Arash

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    尊敬的 Arash:

    我进行了几次测量。

    冷启动(输出电容器完全放电):

    以下也是 BCLK 启动时的点:

    热启动也是如此、因此当输出电容仍处于充电状态时。

    在 t0 处、I2C 主机使用此代码复位器件(包括 2ms 延时时间、并且 DAC 开始启用直流阻断电容器放电序列)。

    	// Select page 0
        { 0x00, 0x00 },		// Set page 0
        { 0x01, 0x01 },		// Reset all registers
    	{ CFG_META_DELAY, 0x02 },
        { 0x02, 0x39 },		// Wake up with AVDD > 2v and all VDDIO level, quickcharge = 50ms
    	
    	{ 0x67, 0x00 },		// Set Volume Left (CH1A) Control to Mute
    	{ 0x6E, 0x00 },		// Set Volume Right (CH2A) Control to Mute
    
    	{ 0x06, 0xf5 },		// DAC de-pop configuration register
    	{ 0x07, 0x80 },		// Miscellaneous configuration register 0

    然后执行其余的初始化代码、并启用 DAC(上面的其余部分):

    	// Select page 0
        { 0x00, 0x00 },		// Set page 0	
        { 0x78, 0x40 },		// Power up configuration register: # Power up ADD & DAC

    在 T1 时、TAD5212 开始直流电容器放电序列、持续到 T2。 首先、斜率相当陡峭。 是否有任何方法可以降低此速度 (RSERIES_DE_POP 设置为 1K)?

    在 t2 时、 实际启动序列开始。

    在 t3 时、 启动通过、器件已准备好进行音频播放。

    如您所见、尤其是直流电容器放电和启动是相当陡峭的瞬态、会产生声音伪影。  

    您能否再次检查您的设备是否运行相同?

    此致、

    Stefan

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    何·斯特凡

    在我切换到下一个项目之前、 我有机会运行您请求的测试作为参考。 我 探测了 OUTx_y 引脚、插入了 USB、并 使用我们与 EVM 配合使用的 PPC3 脚本启动了 TAD5212。 这是 我在输出引脚上看到的行为。

    此致、

    Arash

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    尊敬的 Arash:

    非常感谢! 这正是我的测量结果(请参阅最后一个测试中的第一个测试点,此时启用了直流电容器放电)。 我的设计使用 EVM、 遗憾的是、这种砰砰声对于我的应用来说太大。

    顺便说一下:拉拔 (USB) 插头时、TAD5212 也会在输出端生成一些有趣的伪影。

    关于测量、它还在示波器的触发点附近显示一个非常短的峰值。 我还没有找到避免这种情况的方法。

    如果这都是芯片预期行为的一部分(坦率地说,我怀疑)、那么我需要一些外部电路来保持输出短接至 GND 以避免砰砰声。 我非常期待这份 名为 “改善 TAD5xx2 器件应用中的带外噪声和咔嗒声和砰砰噪声“的应用手册 Slight smile

    非常感谢您的支持!

    此致、
    Stefan

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    您好、Stefan:

    是的、您的电路板的行为与 EVM μThumbsup相同。 实际上、我们计划在上一季度 (Q1) 发布该应用手册 、但其他优先事项也出现了、我们不得不将其推迟 几个 季度(希望该应用手册将在夏季结束时完成) 。 在   针对不同场景进行上述测试后、我认为最好  在应用手册中包含上述一些行为、 这  对用户很有帮助。

    感谢您的反馈和祝您好运。

    此致、

    Arash