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[参考译文] TLV320AIC34:ADC架构和空闲提示音与温度

Guru**** 2394295 points


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/672591/tlv320aic34-adc-architecture-and-idle-tones-vs-temperature

部件号:TLV320AIC34

AIC34的ADC结果中是否有描述限制周期和空闲音生成的文档或测试数据? 我能够观察到ADC转换结果(采样和报告频率为96kHz)中的频率音,这些频率音不存在于编解码器的ADC输入中。 频率的变化取决于差动输入的共模直流电平:ADC输入短接在一起,保持浮动或与各种直流电压相连...直流偏移的值改变观察到的频率。

如果我对短路差分ADC输入应用时间变化直流偏移(我的抖动量化器的方法),频率音就会消失。 从 Δ-Σ ADC文献中可以认为这是正常行为, 但是,如果我对ADC的设计有更多的了解(调制器的顺序和量化器的级别(位)),我想我可以预测空闲音何时以及在频谱中出现的位置。

在一个相关的说明中,如果我有编解码器和PCB安装在热室中,并通过热室外安静的台式电源提供共模直流信号(在温度下非常稳定) 然后,我得到了一个非常重复的空闲提示音频率变化。 我怀疑这可能是因为我们连接到DRVDD和AVDD_DAC的3.3V模拟电源温度变化较小。 您是否期望参考电压变化(以一对mV为单位)会影响ADC转换结果中观察到的空闲提示音的频率?

我的印象是,如果直流偏移接近0伏,则怠速音应在低频时出现,如果DRVDD为3伏,我是否应该将直流偏移瞄准接近0伏或接近1.65伏(差分输入范围的中间)? 当我需要保证没有空闲提示音时,关键频率范围是5kHz - 17kHz。

感谢您的任何想法!

  • 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Curtis:

    我将在我们的设计/系统团队中介绍这方面的内容。 您能否分享更多有关您的应用程序的信息? 听起来您没有在输入端使用耦合电容器,对吗?

    此致,

    -Steve Wilson
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    您好,Steve,

    感谢您的回复。 我可以分享一些应用程序信息,但我在原始帖子中描述的测试相对比较通用,使用波形发生器,电源和跳线。

    将自定义前端ASIC连接到编解码器ADC输入后发现该问题。 ASIC输出引脚直接连接到编解码器输入引脚(无耦合帽),并主动保持1.65V的直流共模偏压。 ASIC的噪声层低于编解码器的噪声层,使我们能够充分利用编解码器的动态范围。 它似乎是这种低噪声前端电路,直流偏置稳定性和编解码器的带隙参考变化(温度过高)的组合,使我们能够看到编解码器输出中的空闲音调。

    在我当前的配置中,我有一个编解码器的差分输入与位于散热室外的所有电源短接在一起。 在此配置中,我仍然看到空闲提示音的频率超过温度。  我能够通过更改短路差分输入的共模DC电平来显著更改空闲音频率。

    我现在拥有的一个“修复”是将未使用的编解码器ADC输入绑定在一起,对未使用的输入的ADC通用模式启用弱偏置,然后通过编解码器的加法器块将MIC3L信号(绑定到其他未使用的偏置输入)添加到差分输入。 从我所能知道的情况来看,这会在ADC的共模周围应用一些直流噪声,从而防止产生空闲音。  这似乎是可行的解决方案吗? 我担心我会在我的真实信号中注入宽带噪音,但它目前比空闲音调更不坏。

    谢谢,我期待您的想法,

    卷曲

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    Curt,

    很抱歉回复延迟。
    下面是设计团队的回应。

    "在ADC体系结构中,几乎为零差动输入时,预期会出现空闲提示音。

    选项1:对于每个ADC,可以找到一个输入偏移值,该值抵消ADC的偏移并删除空闲提示音。 但是,这会随着温度的变化而变化,因此这不是一个好的解决方案。
    选项2:添加一个明显的偏移,可能是100mV左右,我希望空闲提示音消失或变小。 但是,只有当客户在PGA中没有使用太多增益时,此功能才可用(否则偏移将使PGA饱和)。
    选项3:减小偏移,降低空闲提示音的频率。 客户不清楚他是否在5kHz-7kHz范围内看到任何空闲提示音。 如果他没有在设备上看到它,最好不要做任何事情。"


    此致,
    -Steve Wilson