Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364
您好,计划是用SN74LVC1G3157 用于音频信号切换,运放单电源5V供电,直流偏置为2.5V,有以下几个问题:
1、对于SN74LVC1G3157 应用电路有无问题?
2、SN74LVC1G3157 的引脚B1,B2,A需要使用 分压电阻进行构造2.5V,放置负半周失真?
3、如果避免SN74LVC1G3157 切换 时候有切换噪音?
4、SN74LVC1G3157 会自动产生偏置功能吗?
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您好,计划是用SN74LVC1G3157 用于音频信号切换,运放单电源5V供电,直流偏置为2.5V,有以下几个问题:
1、对于SN74LVC1G3157 应用电路有无问题?
2、SN74LVC1G3157 的引脚B1,B2,A需要使用 分压电阻进行构造2.5V,放置负半周失真?
3、如果避免SN74LVC1G3157 切换 时候有切换噪音?
4、SN74LVC1G3157 会自动产生偏置功能吗?
您好
根据您的示意图和问题,我们的团队实际上不建议将3157设备用于此类音频应用。
重要原因是
1.3157是无源模拟多路复用器(不产生偏置)。它不是为传递具有正负电压分量的信号而设计的。它是一种轨对轨设备,这意味着它只能在其io引脚上将0v到VCC的信号传递给VCC
2.此外,TI确实有像TS5A22364这样的多路复用器,旨在消除音频设计中通常产生的咔嗒声和爆裂声。
这里有一个关于这个主题的常见问题解答
此应用的最佳设备是TS5A22364,因为它可以传递具有正负电压分量的信号(如音频信号),并且它的内部设计可以减少音频应用中的点击和弹出。
请告诉我你的想法,如果你有任何其他问题,我们可以讨论。
手册内有提到:“2 应用 • 可穿戴设备和移动设备 • 便携式计算 • 物联网(IoT) • 音频信号路由 • 远程无线电单元 • 便携式医疗设备 • 监控 • 家庭自动化 • I2C/SPI/UART 总线多路复用 • 无线充电” 音频信号路由。
我不知道你有没有实际测试过这个芯片?
AUDIO_B2 接入一个信号源(先把信号源输出调节到0V 1khz),然后通过示波器监测3157的输出引脚PIN4,当AUDIO_B2 为0V时候,PIN4为0V,当AUDIO_B2慢慢增大时候,PIN4也会增大,并且会产生一个直流偏置信号。真的很神奇?这是正确的??
您好
I do see in the datasheet that it mentions audio signal routing and we can actually see if this device is good for this particular audio application.( Lets talk through this and we can determine more)
1.What your are describing is actually the normal function of a multiplexer. When you place a signal on one of its input pins that same signal will be passed through the device to the selected output pin
2. Can you tell me the voltage swing of the signal your are passing through the device( signal sent from source and placed on input pin)?( This device can pass signals from VCC to 0V on its io pins)( Passing a signal on this device from pin 1 to pin 4 is a normal operation for this device)
No DC bias should be generated here as this is a passive multiplexer device.( The signal you put on pin 1 should show up on pin4 with minimal signal distortion.
If you could tell me the voltage swing of the signal being passed through the mux and the frequency of that signal we can just verify if this device is good for you application
As along as the signal being passed swing is from 0V to VCC and the frequency is less than the bandwidth of 340MHz this device should be fine for this application.
您好
感谢您提供这些信息、我想我现在对该应用有了更深入的了解。 我无法从我这边对您的设计进行测试、因为多路复用器只是将信号从输入端传递到输出端、然后使用运算放大器和多路复用器重新创建您的设计、这超出了我的专业知识范围(多路复用器不会在这里产生任何直流偏置、它只是将信号从 B 传递到 A) 我认为您之前发送的4个示波器屏幕截图是从多路复用器的引脚4拍摄的、但我们没有多路复用器的引脚1或3拍摄的示波器屏幕截图。(这意味着我们没有明确的方法可以说多路复用器是这里的问题。) 通过说明您在比较运算放大器输入信号(AUDIO_S2)和多路复用器的引脚4时会看到直流失调电压不断增加、我们无法排除在输入信号频率增加时运算放大器电路的直流偏置和设计可能会出现问题的想法 通过我的研究、由于实际运算放大器的非理想行为、反相运算放大器设计中的直流偏置似乎会增加。 我强烈建议联系负责您设计中反相运算放大器的运算放大器团队、看看问题是否源于此。
您好
感谢您提供这些信息、现在我想我有2条系统级建议可以解决您在这里看到的问题。
您可以将 AGND 连接更改为1M 电阻器、以改为连接到 AGND VDD /2 (2.5V)。 (我认为发生的情况是、一旦信号到达多路复用器、信号就会被削波、而将 AGND 更改为2.5V 实际上会增加适当的直流偏置、以便信号可以通过多路复用器)
2.或者、您只需将整个系统备份并移除1M Ω 下拉电阻器附近和左侧的交流电容器(这样应该允许来自运算放大器的信号正确地通过多路复用器、方法是确保信号处于数据表"建议"部分中的 IO 额定电压范围内
此外、如果您可以在测试期间发送多路复用器输入和输出的示波器屏幕截图、这将有所帮助
此外、您的测试的任何其他示波器截图都将受到欢迎