ZHCADW5 November   2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 诊断监控架构
  6. 监测到的故障
    1. 3.1 麦克风故障
      1. 3.1.1 输入短接至地
      2. 3.1.2 输入短接至 MICBIAS
      3. 3.1.3 输入开路
      4. 3.1.4 输入引脚短接在一起
      5. 3.1.5 输入过压检测
      6. 3.1.6 输入短接至 VBAT
    2. 3.2 线性输出故障
      1. 3.2.1 输出过流
      2. 3.2.2 虚拟接地
    3. 3.3 其他故障
      1. 3.3.1 MICBIAS 过压
        1. 3.3.1.1 DIAG_CFG11 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x51)[复位 = 0x40]
      2. 3.3.2 MICBIAS 过流
      3. 3.3.3 MICBIAS 负载电流
        1. 3.3.3.1 DIAG_CFG6 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x4C)[复位 = 0xA2]
        2. 3.3.3.2 DIAG_CFG7 寄存器
      4. 3.3.4 过热故障
      5. 3.3.5 电源回流
  7. 启用诊断和编程阈值
    1. 4.1 DIAG_CFG0 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x46)[复位 = 0x00]
    2. 4.2 DIAG_CFG1 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x47)[复位 = 0x37]
    3. 4.3 DIAG_CFG2 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x48)[复位 = 0x87]
  8. 故障诊断设置程序
  9. 故障报告
    1. 6.1 实时寄存器
      1. 6.1.1 CHx_LIVE 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x3D)[复位 = 0b]
      2. 6.1.2 CH1_LIVE 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x3E)[复位 = 0h]
      3. 6.1.3 INT_LIVE0 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x3C)[复位 = 00]
      4. 6.1.4 INT_LIVE1 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x42)[复位 = 0x00]
      5. 6.1.5 INT_LIVE2 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x43)[复位 = 0x00]
    2. 6.2 锁存寄存器
      1. 6.2.1 清除锁存寄存器
    3. 6.3 故障滤波和响应时间
      1. 6.3.1 去抖
      2. 6.3.2 扫描速率
        1. 6.3.2.1 DIAG_CFG4 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x4A)[复位 = 0xB8]
      3. 6.3.3 移动平均值
        1. 6.3.3.1 DIAG_CFG5 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x4B)[复位 = 0h]
  10. 对故障作出响应
    1. 7.1 INT_CFG 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x42)[复位 = 0b]
      1. 7.1.1 DIAG_CFG10 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x50)[复位 = 0x88]
    2. 7.2 手动恢复序列
    3. 7.3 建议的故障寄存器读取顺序
  11. 使用 PurePath Console
    1. 8.1 高级选项卡
    2. 8.2 诊断演练
      1. 8.2.1 诊断配置
      2. 8.2.2 去抖配置
      3. 8.2.3 锁存故障状态
  12. 诊断监控寄存器
    1. 9.1 电压测量
    2. 9.2 MICBIAS 负载电流
    3. 9.3 内部芯片温度
  13. 10总结
  14. 11参考文献

扫描速率

启用诊断后,故障诊断信号链会不断扫描输入通道。这种多路复用会自动进行,但可以在 DIAG_CFG4 中调整扫描通道的速率。重复率可设置为 1ms、4ms、8ms,或设置为尽可能快地连续扫描。默认扫描速率为 4ms。扫描速率是一个扫描周期结束与下一个扫描周期开始之间的时间。诊断 ADC 的采样速率通常比扫描速率快得多,因此扫描速率实际上是两次故障读取之间的时间。建议使用连续背对背扫描模式,以便为录音通道提供最短的响应时间和最大的信号完整性。这种选择会使诊断 ADC 以与音频 ADC 相同的采样速率进行采样,并消除因诊断采样中的不连续性引起的少量耦合失真。诊断信号链的功耗随扫描重复率而变化。在背对背连续扫描中,与 4ms 扫描速率设置相比,AVDD 电流预计会增加约 2.5mA。因此,除非系统特别容易发生故障且需要快速响应,否则不建议在功耗敏感型应用中持续扫描。