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[参考译文] TPA3223:静音时出现噼啪噪声

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223
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/1474833/tpa3223-pop-noise-when-muted

器件型号:TPA3223

工具与软件:

尊敬的先生:

我们听到了 TPA3223进入静音功能时的噼啪噪声、并发现了在测量 TPA3223输出波形时可能出现的问题。 此问题似乎是由 AMP IC 上的电压差引起的、波形如下所示。

  

我们的客户正在等待解决方案、请向我们提供解决问题或降低噪音水平的建议。

此致、

Tom

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    尊敬的先生:

    随附用于分析参考的原理图。

    e2e.ti.com/.../TPA3223-schematic-for-Pop-Noise-Issue.pdf

    此致、

    Tom

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    尊敬的先生:

    随附的图片显示了静音控制序列和 AMP POP 噪声之间的关系 、以供分析参考。

    此致、

    Tom

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    嗨、Tom、  

    期待明天的响应。  

    此致、
    Ore.

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    嗨、

    期待您的回复。

    此致、

    Tom

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    嗨、Tom、  

    以下是我的评论:

    • 我看到输出通道上有两个滤波器配置。 一个铁氧体磁珠至 CAP 和一个 LC 滤波器。 我建议在 LC 滤波器之前放置铁氧体磁珠滤波器、因为铁氧体滤波器上的截止频率高于 LC。

    • 尝试匹配输入端子阻抗以更好地检测电压。 这是放大器的常见做法。 例如、如果差分阻抗为24k Ω、请将12k Ω 连接到每个输入通道上的 GND、并非常靠近电路板布局上的输入引脚。 下面的图像显示了每个增益 cfg 更改阻抗。

    映像

    -------------------------------------------------------

    差分输入阻抗:

    此致、

    Ore.

    免责声明:客户应对客户的电路板设计负责。 TI 不负责终端应用的设计决策。

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    嗨、

    1.测试结果与用0r 电阻替换两个 EMI 滤波器之前相同、仍然存在噼啪噪声。 波形如下所示。

    2.从 AMP IC 输入引脚上移除输入电容后、测试结果与之前相同、仍然存在杂音。   

    波形如下所示。

       

    根据测试结果、您的建议未解决 POP 噪声问题。

    此致、

    Tom

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    嗨、Tom、

    我想你不明白我的建议。  

    • 交流耦合电容器正常。 在电容之后、使用我在上面提到的阻抗匹配电阻器。  
    • 将输出滤波器保留为... 不再是使用铁氧体磁珠到电容滤波器、而是将电感器到电容滤波器作为第二个滤波器放置、并先使用铁氧体磁珠。  
    • 也可以省略 LC 滤波器后的1nf 接地。

    此致、

    Ore.

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    嗨、

    1. DAC 模拟输出引脚通过交流耦合电容器直接连接到 AMP 输入端、无需您提到的阻抗匹配电阻。 我在 TI EVM 板电路图中没有找到这一信息。 您能帮助指出阻抗匹配电阻器的位置吗? 或者可以帮我绘制电路吗?

    2. 您是否怀疑铁氧体磁珠导致了爆音? 如果是、我移除了铁氧体磁珠、但结果相同、仍然存在噼啪噪声。 移除1nF 也具有相同的结果。

    此致、

    Tom

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    嗨、

    随附的图片是用于您的分析参考的 TI EVM 板模拟输入电路。

    此致、

    Tom

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    嗨、

    您提到的阻抗似乎是、AMP IC 具有不同的增益设置、对应于不同的输入阻抗和交流耦合及电容值、这些设置会具有相应的低频响应。

    此致、

    Tom

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    嗨、Tom、  

    表9-2展示了音频应用所需的20kHz 频带的下限。 下面是应如何布置外部匹配电阻器的示例。 如果差分电阻为24K、那么外部电阻器应该为12K。 这不在 EVM 上、但这是放大器的常见做法。

    下面是应如何配置 LC 滤波器和铁氧体磁珠滤波器。 将铁氧体磁珠滤波器放置在电感器滤波器之前。 您可以取出 C160和 C167、我之所以这么说、是因为在交流瞬态元件(电容和电感器)不密切匹配时、通常会出现杂音。 铁氧体磁珠和电感器的 CAP 至 GND 足够大、如果在 GND 之间增加一个额外的电容器、则需要在信号通过这些端子时额外充电。 例如、如果输出端子线连接到一个扬声器、则一个通道(OUT1_M)上的一个电容器的充电速度可能快于另一个通道(OUT1_P)上的另一个电容器、当这种情况发生时、噼啪噪声可能非常大。 为了减少这种情况、请选择容差非常小的交流元件。 例如、+-20%会过高  

    另一个选择是增加 CMUTE 上的电容、可能改为100nF。 慢速斜坡可能会改善爆裂声的影响。

    一些噼啪噪声是不可避免的、但采取措施让成对的输入和输出端子彼此匹配、因此、在降低噼啪噪声方面具有巨大影响。  

    我希望这能为您提供有用的信息。

    此致、

    Ore.   

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    嗨、

    1.AMP 输入引脚使用12K 欧姆的阻抗电阻器和 POP 噪声与之前相同。 按如下方式修改原理图。

       

    2.删除 C160、C167和 FB2、FB4并将它们替换为0欧姆、FB2、FB4用于 EMI 目的、噼啪噪声与先前相同。 具体情况如下。

    3. LC 值​​和容差: 10uH +/- 20%和  MLCC 1206 1uF/100V +/-10% X7R

    4.每一个弹出的噪音量不会相同。 多次测量的波形如下所示。

    此致、

    Tom

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     增加 CMUTE 上的电容、改为使用100nF 和1uF、并且仍然有噼啪噪声。 测量的波形如下图。

    此致、

    Tom

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    嗨、Tom、  

    我有几个问题:

    • 我想问是否可以听到噼啪噪声、或仅通过示波器验证此测试?
    • 如果 TPA3223 AMP 之前的 DAC IC 与 AMP 同时接收到静音功能、该怎么办?

    此致、

    Ore.

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    嗨、

    1、同时通过扬声器也能听到小的噼啪声。我们的客户关心这个问题。

    2.我们使用 AMP IC 的静音功能作为待机功能来省电机制、而 DAC 的静音功能无法改善这一问题。

    此致、

    Tom

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    嗨、Tom、

    感谢您的详细反馈。

    以下是我的评论:

    • 通过比较本线程中使用2V/div 作为示波器刻度的第一个杂散噪声图像(使用33nF 的 CMUTE 与使用100nF 的 CMUTE 相比)、杂散噪声似乎更快下降、表明噪声正在降低。

    • 我没有看到输入交流电容器? 这对于阻止将出现在输出端的输入端子的直流噪声非常重要。 将这些电容器放置在阻抗匹配电路之前。 通向 IC 端子的是交流电容器、阻抗匹配电阻器和 IC 端子。 使用1uF 至4.7uF、分别与 DS 和 EVM 一样。

    DS:

    EVM:

    • 我仍然建议使用较低容差的电感器和电容器来查看差异。

    此致、
    Ore.

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    嗨、

    1、 关于交流耦合电容的验证,之前已经验证电容已移除,但杂音与之前相似。

    2. 关于使用10%容差部件的电感器,我们要求供应商验证 Pop 噪音的差异,如果有的话。

    此致、

    Tom

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    我懂了。  

    请这么做。 鼓励降低输入和输出通道配置中允许交流瞬变的元件(电容器和电感器)的容差、从而对噼啪噪声产生任何影响。

    此致、

    Ore.