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[参考译文] TLV320AIC1110:TLV320AIC1110的 DVDD 和 AVDD

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TLV320AIC1103

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/1263396/tlv320aic1110-dvdd-and-avdd-of-the-tlv320aic1110

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC1103

您好!

关于 TLV320AIC1110的电源、我有两个问题。

问题1:
只要 VDD 符合额定2.7V~3.3V 电压、是否可以? 换言之、VDD 是否需要为3.0V?

第2季度
用线圈将模拟电源(AVDD、EARVDD)与数字电源(DVDD、PLLVDD)隔离并连接是否存在任何问题?
在 slau090第22页中、它通过 FB5从 DSP_3.3VDC 连接到3.3V_A、该 FB5与3.3V_D 分开。 3.3V_D 和3.3V_A 是否需要完全分离?

谢谢。

科诺

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    尊敬的 Conor:

    是的、只要 VDD 在2.7V 和3.3V 之间、该部件就会像所描述的那样工作。 VDD 不必恰好是3V。

    我没有看到您在 https://www.ti.com/lit/pdf/slau090中提到的示例 、但出于噪声耦合的原因、通常最好将模拟电源和数字电源分开。 但是、这并不是此器件的要求。

    此致、
    J·麦克弗森

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    我了解电源范围。
    此外、我还想了解 TLV320AIC1110的电路配置。

    问题1:
    与 MIC1N 和 MIC1P 连接的电容器(CI)发挥什么作用?

    问题2.
    在"TLV320AIC1103/1109/1110 EVM 用户指南"中、使用了1206的尺寸、但尺寸越大越好? 如果容量等其他规格相同、0603尺寸是否存在任何问题?

    问题3:
    在下面的电路中、MIC1P 通过 rmic 连接至 GND。 如果 MIC1N 连接至 GND、是否存在任何问题?

    谢谢。  

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    Ci 是输入耦合电容器。 其目的是从输入信号中消除直流失调电压、包括 MBIAS

    我们有一个应用手册介绍了选择耦合电容器时应考虑的事项: https://www.ti.com/lit/an/slyt796a/slyt796a.pdf?ts = 1693927774082&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您是想问 MIC1P 是否连接到 GND? MIC1P 通过 RMIC 连接至 GND、以便在麦克风端子的正负侧实现阻抗平衡。 如果您打算将 MIC1N 连接到 GND 作为未使用的输入、则只要 CI 与 GND 串联、就没有问题。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的  Jeff:  

    我们有一份应用手册,其中说明了选择耦合时应考虑的事项

    从尺寸1206更改为0603时有哪些问题?

    您是不是打算询问 MIC1P 是否连接到 GND?

    在数据表中、它是 MIC1的"P 端"、但通过 RMIC 将 MIC1的"N 端"连接到 GND 是否存在问题?

    问题4:
    数据表第14页列出的"过载信号电平"在32 Ω 负载 RXPGA =-4dB 时为4.54Vpp。 "绝对最大额定值..." 部分中 Vo 列为-0.5V 至3.6V、这似乎表示输出超出了绝对最大额定值。 列出的过载信号电平电压意味着什么? 我的理解是、这意味着 EAR1OP 和 EAR1ON 之间的电压为4.54Vpp。

    谢谢。

    科诺

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    如果所有其他值相等、则在1206和0603之间不存在问题。 如应用手册中所述、所使用的电介质会更影响风险。

    由于放大器是差分放大器、因此通过 rmic 将 MIC1的 N 端连接到 GND 没有问题。

    根据第14页的注释10、这些电压在 EARON 和 EAROP 之间进行差分测量、因此您的理解是正确的。 绝对最大值是相对于 GND 测量的。 在每个单独引脚上、电压为~2.25Vpp、仍满足绝对最大值。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的 Jeff:  

    如果所有其他值相等,则在1206和0603之间不存在问题。 正如应用手册所述、使用的电介质会带来更大的风险。

    CI 将使用 Samsung 的 CL10B224KO8NNPC (0.22uF);根据 CL10B224KO8NNNPC 的数据表、应用2.5V 直流电压会导致大约50%的电容下降。 如果直流偏置特性导致的有效电容压降很大、这可能会影响从输入信号中消除直流偏移。 您能评论一下吗?

    由于放大器是差分放大器,因此通过 rmic 将 MIC1的 N 端连接到 GND 不会出现问题。

    将 MIC1N 连接至 GND 和将 MIC1P 连接至 GND 之间没有功能差异、是吗? 如果 MIC1N 连接至 GND、则 MBIAS 连接至 MIC1P、是否正确?

    谢谢。

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    此处电容器仅用于吸收直流失调电压。 电容器将形成一个具有输入阻抗的高通滤波器。 全差分阻抗为60kOhm、每侧的阻抗为30kOhm。 使用0.22uF 耦合电容器、截止频率为24Hz、考虑到音频频带起始频率为20Hz、这很正常。 如果电容下降到0.11uF、截止频率上升到48Hz。  

    只要电容器在应用2.5V MICBIAS 时形成所需的高通滤波器、就没有什么需要担心的了。

    关于第二个问题、可以。 该放大器具有差分特性、因此唯一的结果是180度的相移。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的  Jeff:

    感谢您的回复。 我想再问一个问题。 TLV320AIC1110具有两个可选的 MCLK 时钟(128 MHz 或2.048 MHz)、如下所示。 这些时钟的使用方式有何不同?

    谢谢。

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    我的理解是这些时钟来自较旧的 PCM 惯例。 两个时钟都支持作为器件的输入、区别在于时钟处理。 这不会导致任何有意义的不同功耗、它们只是支持时钟灵活性的不同选项。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的 Jeff:

    此处电容器仅用于吸收直流偏移。 电容器将形成一个具有输入阻抗的高通滤波器。 全差分阻抗为60kOhm、每侧的阻抗为30kOhm。 使用0.22uF 耦合电容器、截止频率为24Hz、考虑到音频频带起始频率为20Hz、这很正常。 如果电容下降到0.11uF、截止频率上升到48Hz。  [/报价]

    1.应该用什么值作为截止频率的参考? 音频带宽为20Hz~、但即使不考虑直流偏置、基准电路中的音频带宽也略高于24Hz 且为0.22uF。

    除了图12外、数据表中没有有关 RMIC 的信息:RMIC 在 MBIAS 上被上拉、而在差分放大器输入端的 GND 上被下拉、您能告诉我们它的作用是什么吗?

    谢谢。

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    1)这是您的应用要求和成本之间的折衷。 0.22uF 是一个很常见的电容值、像这样的低功耗器件通常不会驱动可支持低至24Hz 频率的扬声器。 如果该低端频谱对您的应用很重要、则您需要将电容值提高到0.47uF。

    2)麦克风是麦克风的上拉/下拉电阻器、而不是放大器。 耦合电容器将这两者分开。 MICBIAS 的 RMIC 用于为麦克风供电。 Rmic 设置为 GND 是因为差分麦克风通常会偏置两侧、从而使其幅度匹配。 此电阻值通常与麦克风的输出阻抗相同、以最大限度地提高功率输出。 2.2k Ω 是此偏置电阻器的常见选择。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的  Jeff:

    感谢您的帮助。

    问题1:

    0.22uF 是一个非常常见的电容值,而且像这样的低功耗设备通常不会驱动可支持低至24Hz 频率的扬声器。 [/报价]

    数据表包含下列信息。

    ----------------
    低通滤波器可对超过4kHz 的信号进行衰减。 可选的高通滤波器可清除100Hz 以下的信号。 这减少了可能从50/60Hz 电源线耦合进来的噪声。 通过选择相应的寄存器位来绕过高通滤波器。
    ----------------
    当通过寄存器设置使用高通滤波器时、有一种描述是它会删除低于100Hz 的信号。 在这种情况下、是否没有必要使用电容器来滤除低于20Hz 的频率? 或者即使我设置了一个电阻器、我是否仍需要放置一个电容器?

    问题2.  

    MICBIAS 的麦克风用于为麦克风供电。 [/报价]

    理解上述含义是通过如下图所示添加偏置电压将波形传播到0V 以上是否正确?

    谢谢。

    科诺

    [/quote]
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    尊敬的 Conor:

    Q1)从滤波的角度来看、是的、滤波器是不必要的、因为数字滤波器将负责处理滤波。 不过、该电容器与 Q2

    Q2)您是正确的、偏置的影响将是信号升高到0V 以上。 这就是耦合电容器很重要的原因、以便信号返回到0V。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的  Jeff:

    问题1:
    TLV320AIC1110的 MUX (模拟开关)有哪些用途? 可以将未使用的处理保持打开状态吗?

    问题2.
    如果未使用 MIC2输入、是否应将其连接到模拟侧的 GND? 或者可以将其打开吗?

    谢谢。

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    1)您能更具体吗? PIN#或寄存器#? 我不确定您指的是哪个 MUX。

    2) 2)由于噪声性能原因、建议未使用的 MIC 输入通过0.47uF 或类似尺寸的电容器交流耦合至 GND。 如果噪声性能不是主要问题、可以使用页1寄存器48中的设置将未使用的 MIC 输入与 PGA 断开、并且可以将该引脚保持悬空。

    谢谢。
    J·麦克弗森  

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    尊敬的  Jeff:

    1)您能更具体一点吗? PIN#或寄存器#? 我不确定您引用的 MUX。

    抱歉、MUX 意味着以下内容。 我想知道预期用途以及如何处理未使用的引脚。

    谢谢。

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    感谢您的澄清。 它是一个模拟多路复用器、允许模拟输入信号传递到不同的负载。 如果未使用它、我会将输入引脚接地并使输出保持悬空。

    此致、
    J·麦克弗森

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    尊敬的  Jeff:

    问题1:
    我正在考虑安装一个外部齐纳二极管、用于在 TLV320AIC1110的模拟输入和输出(MIC1P/N、EAR1OP/N)上进行过压保护、我计划使用 VZ=3.3V (最小值)的元件、这是个问题吗?

    问题2.
    PCMC LK 与 MCLK 是异步的吗?

    问题3:
    一旦从振荡器进入 FPGA、就会生成2.048MHz 并输入到 TLV320AIC1110的 MLCK TLV320AIC1110中存在 PLL 处理、但如果 PLL 是多阶段、则是否存在任何问题?

    问题4:
    在数据表图1和图2中、PCMCLK 在 N+1之前和之后继续输出是否存在任何问题?

    问题5.
    如图1中的 tpd3所示、了解 PCMO 在第 N 位时钟下降沿之后的至少30ns 处进入 Hi-Z 是否正确?

    以下声明可在数据表的上电初始化部分找到。
    '除了将功率控制寄存器的断电位复位、MCLK 的丢失(未检测到转换)
    PCMO 处于高阻抗状态时、自动进入断电状态。"
    PCMO 是否在上述断电状态以外的状态下为 Hi-Z?

    谢谢。

    科诺

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    尊敬的 Conor:

    1) 1)是的、这很好、

    2) PCMCLK 与 MCLK 必须同步

    3) 3)只要您向编解码器发送正确的2.048MHz 时钟、应该就没有问题。

    4) PCMCLK 应持续运行。 0和 N+1只是用于显示 MSB 和 LSB 在发送时隙内如何对齐的标记。

    5) 5)是的、您是正确的。 如果没有后续 PCMSYNC 触发、输出将变为高阻态

    此致、
    J·麦克弗森