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TLV320AIC33
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SLAS480A - 2006年1月 - 修订2006年7月
输入阻抗和VCM控制
该TLV320AIC33包括几个可编程设置时,控制模拟输入引脚,特别是他们
未选择用于连接到ADC PGA 。缺省选项允许未选择的输入被放入一个
三态状态,使得输入阻抗看作寻找到的设备是非常高的。但是请注意,
该装置上的销做包括连接到AVDD和AVSS保护二极管的电路。因此,如果任何
电压被驱动到一个销大约一个二极管压降( 0.6V)高于AVDD或低于AVSS的一个二极管压降,
这些保护二极管开始导通电流,从而不再出现有效阻抗
作为三态条件。
另一个可编程选项未被选择的模拟输入端是在所述的共模输入弱保持它们
电压在ADC的PGA (它是由一个内部带隙电压基准测定)。这是有用的,以保持
连接到模拟输入的交流耦合电容偏置向上,在一个正常的DC电平,从而避免了需要
为他们突然当输入正从非选定改变充电到选择用于连接到
ADC的PGA 。该选项控制在第- 0 / REG- 20和23 ,用户应确保该选项被禁用
当选择输入端,用于连接到一个ADC的PGA或选择用于模拟输入旁路路径,因为它
可以的,如果离开了作战时的输入选择腐败记录的输入信号。
在大多数情况下,对TLV320AIC33模拟输入引脚应交流耦合到模拟输入源时,
唯一的例外一般是如果一个ADC被用于直流电压测量。交流耦合
电容器将导致一个高通滤波器的极点将被插入到模拟信号路径,因此电容器的大小
必须选择移动至该滤波器的极点足够低的频率,使被处理的影响最小
模拟信号。选择用于连接到一个ADC的PGA变化时的模拟输入端的输入阻抗
随着输入电平的控制的设定,开始在约20千欧与输入电平控制设置
0分贝,并且增加至大约80千欧,当输入电平控制被设定为-12分贝。例如,使用一
0.1
F
ac耦合电容器在模拟输入将导致在80赫兹的高通滤波器的极点时为0 dB输入
电平控制设置被选中。
MICBIAS GENERATION
该TLV320AIC33包括可编程麦克风偏压输出电压( MICBIAS ) ,能够提供
的2.0伏或2.5伏的输出电压(均来自于芯片上的带隙电压)与4-毫安的输出电流
驾驶。此外, MICBIAS可以被编程以直接通过一个片上开关被切换到AVDD ,
或者它可以关断时完全没有必要的,以节省功耗。这个功能是由控制
在页面- 0 / REG- 25寄存器编程。
数字麦克风连接性
该TLV320AIC33包括用于数字麦克风的到设备连接支持通过路由数字
直接信号到ADC的数字抽取滤波器,在那里它被滤波,下采样,并提供给主机
处理器在音频数据串行总线。
当被使能数字麦克风模式中, TLV320AIC33提供的过采样时钟输出供
数字麦克风传送其数据。该TLV320AIC33包括锁存在任一数据的能力
上升,下降,或两者的这种边缘提供的时钟,使立体声数字麦克风的支持。
在这种模式下,数字麦克风调制器的过采样率可以编程为128 , 64或32倍的
ADC的采样速率, ADCFS 。该GPIO1引脚将输出以编程的速度串行采样时钟。
TLV320AIC33锁存数据输入GPIO2上的左,右声道数字麦克风的数据。对于
左声道输入端, GPIO2将被采样在时钟的上升沿,并为右声道输入端,
GPIO2将被采样在时钟的下降沿。如果需要单个数字麦克风通道,则
对应的ADC通道应通电,并且未使用的信道应该被断电。当
数字麦克风模式被使能,既不ADC可用于为数字化的模拟输入。
模拟全差分线路输出驱动
该TLV320AIC33有两个全差分线路输出驱动器,每一个能够驱动10 kΩ的差分负载。
输出级设计导致的完全差分线路输出驱动器被示于
图32
图33 。
该设计包括广泛的能力,能够独立调整信号电平的任何混合发生之前,超越
已经提供的PGA增益和DAC数字音量控制。
该LINE2L / R信号指的是通过模拟输入旁路路径到输出级行进的信号。
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