ZHCABE6A September 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
以下顯示了處于正常 AGC 模式時不同采樣率下的 AGC 曲線(輸出電平與輸入電平之間的關系和 THDN 與輸入電平之間的關系),圖 3-1 和圖 3-2 為 48KHz,圖 3-3 和圖 3-4 為 16KHz,圖 3-5 和圖 3-6 為 96KHz。
圖 3-1 48KHz 下輸出電平與輸入電平之間的關系
圖 3-2 48KHz 下 THDN 與輸入電平之間的關系前向掃描:當輸入電平從 -130db 開始前向掃描時,由于輸入電平小于噪聲閾值,AGC 不會放大信號并且輸出電平跟蹤輸入電平,因為在 AGC 禁用的情況下,它等待輸入電平超過噪聲閾值,同時也有 4dB 的噪聲遲滯,因此 AGC 應該在輸入電平超過 -81dB 時開始應用增益,但 AGC 的輸出電平估算值會具有約 1.5dB 至 2dB 范圍內的誤差,這可能因器件而異,因此 AGC 在輸入為 -79dB 時開始應用增益。當輸入為 -79dB 時,AGC 會應用其最大可能增益以嘗試達到目標電平。AGC 通過 -79dB 至 -55dB(實際應該為 -58dB,但由于 2dB 的輸出電平估算誤差和 1dB 的起音遲滯,AGC 會應用最大增益,直到達到 -55dB)的輸入電平應用 24dB 的最大增益,現在隨著輸入的進一步增加,AGC 通過降低 PGA 增益并將輸出保持在 -31dB 電平來開始起音(保持的輸出 = 編程的目標 (-34dB) + 起音遲滯 (1dB) + 輸出電平估算誤差 (2dB))。為了進一步將輸入電平從 -54dB 增加到 -1dB,AGC 相應地降低 PGA 增益并將輸出保持在 -31dB 電平。對于滿量程輸入 (0dB),AGC 輸出電平會下降 2dB,而輸出保持在 -33dB。為了消除該滿量程輸入問題,用戶應該使用增強 AGC 模式。
后向掃描:當從 0db 開始后向掃描輸入電平時,由于輸入電平突然變為滿量程(例如,2VRms),AGC 無法在瞬間將輸出電平保持在目標電平不變。現在,隨著輸入電平下降,AGC 開始響應,當輸入達到 -4dB 左右時輸出電平保持在 -35dB(保持的輸出 = 編程的目標 (-34dB) - 釋放遲滯 (3dB) + 輸出電平估算誤差 (2dB))。隨著輸入信號電平進一步降低,通過增加 PGA 增益直到輸入電平為 -58dB,輸出電平保持在恒定的 -35dB。隨著輸入電平進一步下降,AGC 應用其可能的最大增益 (24dB),輸出電平 = 輸入電平 + 最大增益,這一直持續到輸入信號電平達到 -85dB 的噪聲閾值。當輸入進一步減小時,AGC 停止工作,輸出電平跟蹤輸入電平,這與禁用 AGC 的情況相同。
禁用 AGC:禁用 AGC 時,輸出電平跟蹤輸入電平(通道增益編程為 0dB),此時從高輸入(例如 0dB,2VRms)到低輸入(例如,-130dB,0.64uVRms)或從低輸入(例如,-130dB,0.64uVRms)到高輸入(例如 0dB,2VRms)進行輸入掃描,直到達到本底噪聲。
圖 3-3 16KHz 下輸出電平與輸入電平之間的關系
圖 3-5 96KHz 下輸出電平與輸入電平之間的關系
圖 3-4 16KHz 下 THDN 與輸入電平之間的關系
圖 3-6 96KHz 下 THDN 與輸入電平之間的關系