我在该主题中有新数据(屏幕截图):
TLV320AIC3204:ADC 发生故障(可能在输入溢出之后)
此致、
Dimitrios
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我在该主题中有新数据(屏幕截图):
TLV320AIC3204:ADC 发生故障(可能在输入溢出之后)
此致、
Dimitrios
您好、Collin、
我想我们已经确定了问题的原因。 我们使用的有源麦克风在连接到编解码器电路时会产生12V (最大值)正尖峰(振幅和持续时间取决于弹跳)。 在1uF 输入耦合电容器充电至该尖峰电压并且尖峰消失后、这些电容器的放电似乎会导致 CM 电压降低。 如果尖峰高于大约3伏、CM 电压会降至零、除非执行软重启和编解码器重新编程、否则永远不会返回到0.9V。
值得注意的是、我们在两个 MICPGA 输入上使用的轨到轨(即0V、AVDD)肖特基二极管不能防止这一问题。 将耦合电容降低到100nF 也没有显著改善。 但是、在有源麦克风引脚上使用1.5V 双向钳位可以解决该问题。 但是、这不是最佳解决方案。 我认为 MICPGA 放大器不应使其 CM 电压升高。 我们是否可以通过寄存器编程来改进?
下面的屏幕截图显示了 TLV320AIC3204输入 CM 电压(IN2_L 引脚上的品红色)由于电路板输入端的6.5V 电压尖峰而永久下降的时刻(电阻器 R1510的右引脚、黄色)。
Dimitrios、您好!
这确实很有趣。 BAT54似乎保持了对电压的检查... 但是、当第二个瞬态尖峰出现时、输入看起来会被拉低。 您似乎正在使用 AVDD 引脚作为瞬态抑制的接收器。 发生这种情况时、您能否在 AVDD 上放置一个探头并查看其外观?
我可能会有这样的危险:内部 LDO 的设计不考虑这些瞬态负载电流。 我将在设计团队中进行循环、以了解他们的观点。
此致、
-Steve Wilson
您好!
的确、大多数为这些类型的电源供电的 LDO 或其他源都无法灌入电流、而在尝试灌入电流的同时、它们的输出将上升、直到其他东西发生故障-这通常是灾难性的。 建议的解决方案是在 AVDD 线路上放置一个3.3V TVS 二极管、该二极管将导通并击穿、从而在电流尝试流入 AVDD 引脚时提供一条 GND 路径。
有关电气过载的 TI 高精度实验室视频中对此进行了介绍: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-eos-1