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[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254 -噪声阈值

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
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/581153/tlv320aic3254-tlv320aic3254---noise-threshold

部件号:TLV320AIC3254

您好,

使用上述音频编解码器的评估板,我想检查噪声阈值功能。
当我减少输入信号时,会设置噪声阈值标志(第0页,注册47)。 当我增加输入信号时,噪声阈值标志将被重置。 对于低至-74dB的噪声阈值级别,此操作按预期工作。

当我进一步降低噪声阈值设置(-76dB,-78dB,-80dB,...)时,将从不设置噪声阈值标志。 由于我假定输入信号会拾取任何失真,因此我对输入信号短路。 但结果是相同的:将噪声阈值配置为-76dB或更低,噪声阈值标志从不设置。

我在差分模式下使用IN3L / IN3R。

以下是我的问题:

  1. 为什么噪声阈值级别低于-74dB不起作用?
  2. 哪些参数会影响噪声阈值? (例如 噪声阈值与时钟,电源之间是否存在关系...)

下面是我使用的设置:

W 30 00 00 00
W 30 01 01
W 30 00 00 00
W 30 37 02
W 30 38 02
W 30 00 00 00
W 30 04 00
W 30 05 11.
W 30 06 04
W 30 07 00
W 30 08 00
W 30 19 00
W 30 1A 01
W 30 12 81.
W 30 13 82.
W 30 14 80
W 30 0B 81
W 30 0C 82.
W 30 0D 00
W 30 0E 80
W 30 00 00 00
W 30 1B 0C
W 30 1C 00
W 30 1D 17
W 30 1E 84.
W 30 1F 00
W 30 20 00
W 30 21 10.
W 30 00 01
W 30 01 08
W 30 02 A1
W 30 0A 40
W 30 47 32.
W 30 7B 01
W 30 00 01
W 30 34 04
W 30 36 04.
W 30 37 00
W 30 39 00
W 30 00 00 00
W 30 51 C0
W 30 52 00
W 30 00 01
W 30 3D 00
W 30 00 00 00
W 30 3F D4
宽30 40 00
W 30 00 00 00
W 30 56 F0
W 30 57 6A
W 30 58 46.
W 30 59 05
W 30 5A 05
W 30 5B 00
W 30 5C 00
W 30 5E F0
W 30 5F 6A
W 30 60 46.
W 30 61 05
W 30 62 05
W 30 63 00
宽30 64 00
W 30 00 01
W 30 0C 08
W 30 0D 10.
W 30 00 01
W 30 09 30
#w 30 09 33
W 30 00 00 00
W 30 53 00
W 30 54 00
W 30 41 D8
W 30 42 00
W 30 00 01
宽30 16 00
W 30 3B 00
W 30 3C 00
宽30 18 00
W 30 19 00
宽30 10 00
W 30 11 00

此致

Markus

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    你好,Markus,

    我在评估板上测试了您的配置,并得到了类似的行为。 在我的情况下,在某些情况下,噪声阈值标志在-80dB时发生变化。 当级别降低时,标志未启用。 我继续进行测试,这种行为似乎也取决于AGC最大增益。 当允许的最大增益增加时,设置了AGC噪声阈值标志。 即使噪声阈值为-90dB,我也可以设置标志。

    您是否可以尝试增加AGC最大增益(第0页/左通道AGC为寄存器88,第0页/右通道AGC为寄存器96)?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
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    您好Luis,

    感谢您的快速响应。

    我知道最大增益设置和噪声阈值之间存在关联,如参考指南(SLAU497A)第2.3 .2.3 章/第5项: "当AGC噪声阈值设置为–70dB,–80dB或–90dB时,麦克风输入最大PGA适用设置必须分别大于或等于11.5dB,21.5dB或31.5dB。 "

    当我使用35dB的最大增益设置时,我预计噪声阈值可能降至-90dB。

    按照您的建议,我增加了"最大增益"设置,以确定设置了"噪声标志"的最低噪声阈值。 使用我们的评估板-76dB是最低噪声阈值,用于短路IN3L/IN3R输入,如下所示。

    最大增益/噪声阈值

     30dB  /-74dB
     35dB  /-74dB
     40dB  /-76dB
     45dB  /-76dB
     50dB  /-76dB
     55dB  /-76dB
     58dB  /-76dB

    注:

    • 我只调整了左麦克风PGA的值(第0页/注册88页,第0页/注册87页,第0页/注册47页)。
    • 当我们从音频编解码器(第0页/注册器27)输出BCLK / WCLK时,我从评估板中删除了R21和R22。

    我们创建了PCB原型。 使用与评估板相同的设置,在该PCB上,最低噪声阈值为-64dB,甚至更糟。 因此,我需要有关影响噪声阈值行为的参数的信息。

    1. 是否可能与时钟信号相关(例如 抖动)?
    2. 是否可能与电源电压相关?
    3. 如何识别相关参数?

    此致,
    Markus

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    您好Luis,
    您有新信息吗?

    此致,
    Markus
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    你好,Markus,

    我对这一迟交的答复表示歉意。 我以前没能回答。

    关于以上问题,噪声阈值可能与主板设计有关。 每个主板在噪音敏感性方面可能有所不同。 另外,嘈杂的环境也会影响主板中的噪声阈值。 在我的评估板中,我甚至可以将噪声阈值标记设置为-90dB。 是否已尝试禁用模拟输入以验证是否可以设置噪声阈值标志?

    此外,确保尽可能降低所有噪音级别。 有关详细信息,请参阅以下文章:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
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    您好Luis,

    非常感谢您的努力。
    您的答案很有帮助,文章中的摘要也很有帮助。

    我尝试使用第二块评估板验证问题。 使用此EVM,我可以将噪声阈值标志设置为-90dB。 然后我搜索了两块板之间的差异。

    我发现当我们使用变压器进行去耦时,受影响的EVM上的C6和C7短路。 在去除C6和C7上的短路后,两个EVM都表现出相同的行为,我可以将噪声阈值标志设置为-90dB。

    C6和C7用于分离in3_L / in3_R处的共模电压 在我看来,使用输入变压器时不需要使用它们。 但对输入噪音有影响。

    1. 您能向我解释一下背景吗? (例如,与输入偏置电流的相互关系,两个输入的共模电压不等,...)
    2. EVM上的W22和W23提供了使IN2L/IN2R的去耦电容器短路的能力。 这表明不一定需要电容器。
    3. EVM的原理图提到了用于过滤噪声的C10和C11。 此电容器的建议值是什么? 在使用IN3L / IN3R差分模式时,它们是否有用?

    这是EVM原理图中的摘录,其中显示了电容器和输入变压器:

    此致
    Markus

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    你好,Markus,

    TLV320AIC3254具有直流测量模式,需要绕过C3和C4等模拟输入电容器。 在这种情况下,必须确保模拟输入处于推荐的工作范围(0V至AVDD)。 否则,模拟输入可能会损坏。 由于此编解码器是为音频应用而设计的,因此直流测量模式将不会像精密ADC那样精确,但它可用于获取接近的直流电平。

    在某些情况下,音频编解码器可能暴露在EMI等噪音环境中。 这些脚印被视为EVM对这种噪音环境敏感的情况。 建议使用pF顺序的电容器来减少此类噪音。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.