ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入

特性:高性能

此应用使用具有 TLV320ADC6120 ADC 的 POM-2730L-HD-R 麦克风。

POM-2730L-HD-R 规格:

RO = 2200Ω。

LV320ADCX120 设置:

  • VREF = 2.75 V
  • ZIN = 10kΩ
  • 模拟单端
  • 交流耦合
  • P0_R58[7:6] 设置为模式 0
  • 启用 DRE
GUID-20230501-SS0I-QLBN-DM9B-FVBZQQKJP6M8-low.svg图 4-3 单端交流耦合电容式麦克风电路
GUID-20230501-SS0I-9G9V-C0QJ-H5SKDLNJQM3B-low.svg图 4-4 单端交流耦合电容式麦克风测试

图 4-3图 4-4 所示,RO(麦克风的输出阻抗)与偏置电阻器一起形成一个分压器。此应用将麦克风输出引脚偏置到 1.375VDC,以使 ADC 电路在中心处偏置。

方程式 13. ADC bias input=3.3xROR+RO =3.3×2200R+2200=1.375V

R = 3kΩ

选择 C = 3.3µF,以便实现低至 20Hz 的频率响应。

在此应用中,麦克风的开路电压为 VMic。

方程式 14. VIN(ADC)=VMIC×ZINR+ZIN

为防止此电压加载,请保持 ZIN 远大于 R。