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            FAQ0500319: 如何測試馬達IC輸出端的信號?
            2021年10月

            馬達IC輸出的是PWM載波信號(24kHz~96kHz),為了查看有效波形(100Hz~400Hz),需要用100K+470pF組成的低通濾波器進行濾波。如圖1,圖2不濾波與濾波之后的區別。

            1.jpg  2.jpg

                          圖1 不濾波                               圖2 濾波后                  

             

            1、Demo板與整機環境下的接線

            ①艾為Demo板:

             艾為Demo板上預留了低通濾波電路,測量時可將示波器的兩個探頭直接連到HDN_RC,HDP_RC兩端,接線如圖3所示:

            3.jpg

                         圖3


            ②整機測量

            整機測量需要在馬達兩端將HDN與HDP飛線出來連接到低通濾波板,圖4為實物接線圖, 圖5為該連接電路的原理圖;若沒有AW Low Pass Filter V1.0 ,可以按照圖3所示的原理圖自制低通濾波電路。

            注意:濾波板一定要與芯片共地。

            4.jpg5.png

                        圖4                                 圖5

            2、打開示波器的Math功能,將兩個通道的信號做差(C1 - C2)。

            3、測試結果如上圖2所示。


                         

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            FAQ0500266: 高壓線性馬達驅動IC產生EMI的原因是什么?如何減少EMI干擾?
            2021年10月

            1、對于高壓線性馬達IC來說,內部噪聲源主要包括:DCDC BOOST升壓模塊、PWM類調制部分。

            以上均為開關結構,其頻率如下:FBST---1.6MHz,FPWM---48KHz。當芯片Active狀態時,其開關信號產生的基波及邊沿諧波信號能量經過走線、FPC、馬達都有可能輻射至天線,對處在主射頻頻段內的有用信號造成輻射干擾。

            2、對于EMI干擾,我們常用的手段是輸出端增加磁珠+電容組合,改變輸出方波邊沿的斜率從而避開干擾頻段。除此之外還可以在傳播路徑進行堵隔措施,如輸出走線遠離干擾并進行包地處理、FPC刷電磁屏蔽膜、結構件表殼接地、天線調整輻射球面等。


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            FAQ0500265: 線性馬達的F0是什么,我們為什么要測F0?
            2021年10月

            1、F0是馬達發生共振時的頻率,下圖是F0 = 235Hz線性馬達的掃頻曲線,由掃頻曲線可看當驅動頻率為235Hz時馬達所產生振動量最大,所以線性馬達要求驅動的頻率要和馬達的固有頻率一致。

            1.png

            2、由于線性馬達在制造過程中F0會有偏差(例如 235Hz ±5Hz),所以需要檢測線性馬達真實的F0來讓驅動IC輸出波形的頻率對應馬達真實F0。


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            FAQ0300202: AW32207/AW32257在CC階段充電電流沒辦法達到配置值是什么原因?
            2021年10月

            可能有以下兩個原因

            1. ISAFE(REG06[bit7:4])沒有做配置,使用默認值或配置比ICHG(EG04[bit6:3])低,導致CC電流被限制在ISAFE配置的電流。

            ISAFE(REG06[bit7:4])需大于等于最大CC電流,并且ISAFE(REG06[bit7:4])要在芯片上電后第一時間寫,其他寄存器執行了寫操作后,0x06寄存器將不能再被寫。

            2. PCB Layout問題,功率走線的線寬或者過孔不滿足要求,導致回流路徑不夠,電流被限制。

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            FAQ0200329: AW9963啟動時,分幾個階段?
            2021年10月

            AW9963啟動時分三個階段:

            LED短路檢測,此時LED恒流源斷開,檢測電路輸出一個小電流,若外部負載沒有短路,電流大約60uA;啟動時做短路檢測,目的是把異常短路支路移出環路,避免啟動時大電流會損壞芯片。

            軟啟動,開關管限流在0.8A左右5ms,以避免涌流過大。在此之后,電流限制返回正常的2A。

            LED恒流源工作,短路檢測電路關閉,LED恒流源打開,芯片開始正常工作。

             短路檢測和恒流源電路內部邏輯如下:


            11.png22.png


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            FAQ0200330: AW9963是否可以用純電阻代替燈作為負載來測試?
            2021年10月

            Vin大于4.5V時不行。

            用純電阻做負載,沒啟動時負載沒有電流,IFB1/IFB2電壓和Vin基本一樣,處在一個比較高的電壓;

            若Vin大于4.5V,啟動時會觸發IFB1/IFB2 OVP;

            用燈做負載時,燈有VF值,IFB1/IFB2電壓比較低,所以不會觸發IFB1/IFB2 OVP。

            1.png

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            FAQ0100350: NoneDSP MTK平臺如何配置回傳聲道?
            2021年10月

            NoneDSP MTK 平臺的回傳通道,MTK回復如下:

            1.通話的時候,MD speech只拿一路echoref,就是I2S2_CH2,所以回聲參考信號配置在右聲道,實網通話有REF信號

            2.VOIP通話的時候,拿的是I2S2 CH1和CH2兩個聲道都拿到。所以對于VOIP來說,不管echoref放哪個聲道,它echoref都可以拿到。

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            FAQ0100169: AW881xx芯片回聲參考信號有導頻音拖尾噪聲,影響雙講效果調試怎么解決?
            2021年10月

            AW881xx回聲參考信號經過PA dsp處理后回傳,處理后的信號會疊加一個導頻信號,在整機為單MIC降噪的情況下會影響雙講效果的調試。

            以高通平臺為例,抓取1586節點回傳信號log如下圖,1586-0x1102節點為平臺給到PA的信號,1586-0x1103節點為經過PA處理后回傳給平臺的信號;

            1.png

            消除回聲參考信號的導頻音拖尾噪聲,需要修改芯片回傳模式為近端回傳,使回聲參考信號不經過PA Dsp處理,直接回傳。抓取1586節點回傳信號log如下圖:

            注:如需修改回傳方式,請聯系我司FAE提供參數。

            2.png

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            FAQ0700337: 哪些因素會影響AW96103、AW96105人體接近的觸發距離?
            2021年10月

            1. 天線感應面積:感應面積(感應面積指天線與人體感應方向正對的面積)越小,觸發距離越近。

            2. 觸發閾值:觸發閾值設置越大,觸發距離越近。

            3. 電容檢測的靈敏度:靈敏度設置的越低,觸發距離越近。


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            FAQ0400316: 如何選擇射頻開關?
            2021年09月

            選擇射頻開關常見指標如下圖 :

            111.png

            1、什么是P0.1dB指標:通常指開關可以承受的最大峰值功率, 注:不是平均功率, CMW500,8960等儀器測試值通常是平均功率。

            2、開關的P0.1dB指標 > 設計經過開關的最大峰值功率

            手機各種制式峰值評估參考如下, 注鏈路插損需要根據實際項目LAYOUT評估。

            制式

            調制方式

            常規功率

            動態上限

            PAPR

            峰值功率

            鏈路插損

            開關最大峰值

            (dBm)

            (dB)

            (dB)

            (dBm)

            (dB)

            (dBm)

            GSM

            GMSK

            33

            2

            0

            35

            0.5

            35.5

            WCDMA

            QPSK/16QAM/64QAM

            23

            2.7

            5.8~6.5

            32.2

            0.5

            32.7

            LTE

            QPSK/16QAM/64QAM

            23

            2.7

            6.7

            32. 4

            0.5

            32.9

            NR

            BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

            23

            3

            6.7-8.4

            34.4

            0.5

            34.9

            HPUE

            -

            26

            3

            6.7-8.4

            37.4

            0.5

            37.9


            3、其它請參考規格書的:applications 范圍。

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            FAQ0100321: 如何讀取AW881xx整機喇叭的溫度曲線?
            2021年09月

            讀取AW881xx整機喇叭的溫度曲線的步驟如下:

            ① adb root

            ② adb remount

            ③ adb shell

            ④ cd /sys/bus/i2c/drivers/ ——進入艾為smartpa節點文件目錄

            ⑤ cd aw881xx_smartpa ——進入到對應的驅動位置

            ⑥ ls ——打開當前文件夾,查看PA寄存器的地址

            ⑦ 讀取PA當前的地址,例:地址為6-0034,讀取到當前地址

            ⑧ 整機播放音樂

            ⑨ 執行如下命令

            while true;do cat /sys/bus/i2c/drivers/aw881xx_smartpa/6-0034/reg|grep "0x46=";sleep 1;done

            ⑩ 音樂播放結束后,將讀到的值粘貼到.txt文檔中,使用工具Notepad++打開該文檔,選中寄存器的值,使用Alt+Z快捷鍵方式,只復制寄存器值到excel表格中,使用轉換函數(HEX2DEC)將16進制轉換成10進制數,然后將轉換的十進制數生成曲線,即得到喇叭的溫度曲線。為保證獲取到的溫度值較為準確,在讀取前需要先進行校準。


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            FAQ0700300: AW93001在戴手套的情況下能否檢測到觸摸?
            2021年09月

            這取決于手套的厚度、材質、以及AW93001配置的靈敏度。 

            AWINIC公司測試了AW93001的靈敏度調節電容為10pF時,佩戴2 mm厚度的棉質手套觸摸,AW93001可以正常識別觸摸。


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            FAQ0300307: AW32101中RXN pin的作用?
            2021年09月

            RXN:狀態輸出引腳,開漏級輸出,內部通過60KΩ電阻上拉至1.8V,通常連接RXN至無線充電芯片的ENN腳,可以用來控制無線充電芯片的開啟和關閉;

            芯片觸發過溫保護(TSD),RXN為高;

            芯片使能(ENN=0)且VIN有效(2.83V < VIN < 28V),RXN為高;

            芯片使能(ENN=0)且VOUT有效(2.8V < VOUT < 20V),當OTG使能 (FLAGN=0) 后,VIN電壓達到VOUT電壓時,RXN為高;

            其余情況RXN為低。

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            FAQ0300306: AW32101中FLAGN pin的作用?
            2021年09月

            FLAGN:有輸入和輸出功能,內部通過120KΩ電阻上拉至1.8V;

            作為輸入功能是OTG模式控制口:在自動模式下(ENN=0),當VOUT有效(2.8V < VOUT < 20V),且VIN無效時(Vin<2.83V),將FLAGN引腳拉低,可進入OTG模式;

            作為輸出功能是Vin有效標志位輸出:開漏級輸出,當芯片使能(ENN=0),VIN有效時(2.83V < VIN < 28V),FLAGN輸出低電平;當VOUT有效(2.8V < VOUT < 20V),且VIN無效時(Vin<2.83V),40us去抖時間后,FLAGN輸出高電平。


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            FAQ0100310: AW8735 AB類模式和FM模式有什么區別?其作用是?
            2021年09月

            1、AB類模式是直通模式,無升壓,PVDD=VABT;FM模式為AB類+升壓,PVDD=6.3V;

            2、AB類模式的效率比FM模式的效率高,但是由于不升壓的原因,輸出功率比FM模式低;

            3、AB類模式和FM模式都是模擬輸出,D類、K類輸出的PWM信號會產生EMI干擾,使用D類或K類有射頻干擾(FM音質差)時,可嘗試切換到PA的AB類模式或者FM模式.

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            FAQ0100308: 可以用萬用表測試喇叭端功率嗎?如何簡單測試喇叭端功率?
            2021年09月

            可以用萬用表交流檔測試PA播放單頻音的輸出功率,測試方法:

            1.播放1Khz單頻音

            2.萬用表打到交流電壓檔bdb9c84417bddecaae1e476b1864ba7.png,萬用表的表筆接到喇叭兩端

            3.萬用表顯示值就是PA輸出電壓的均方根值VO_RMS

            PA輸出功率計算:fce68cb26d6477c51a373dc5c5304ea.png ,fb763ee679070c9b33b2a7d0ee4c095.png喇叭的負載阻抗

            例如:萬用表顯示值是2.83VRMS, 喇叭的阻抗是8Ω,輸出功率0e15f33f2df32bb58c6727080978962.png

            注:用萬用表測量只能測到PA輸出的電壓值,無法測到PA輸出信號波形的失真和頻率。精確測量PA輸出功率需要通過示波器或者AP測量。

            1.png

            2 0
            FAQ0100311: 如何使用AP測試手機IIS及TDM信號?
            2021年09月

            按照如下方式進行測試

            1.從手機上IIS的WCK、BCK、DATAO、DATAI以及GND飛線出來,并做好標記;

            2. 使用數字測試線(AUDIO PRECISION CAB-BPSI-2P CII 104156)VGA接口,接在AP的Digital Serial I/O的INPUT的RECEIVER上;

            d3c0293d210b73996a954b35315b953.png


            3.數字測試線杜邦線端對應接法如下:

            數字杜邦線端口

            手機飛線接口

            Frame

            WCK

            Bit CLOCK

            BCK

            DATA1

            DATAO

            DATA1_GND

            GND


            4.  接線完成,IIS格式的AP輸入設置參考如下(位寬設置需與測試信號一致)

            2.png


            5.如被測設備采用TDM格式,AP輸入設置參考如下(位寬設置需與測試信號一致)

            3.png


            6. 手機設備開始播放后,Frame CLK Rate將會顯示出手機設置采樣率即為連接正確

            4.png


            7.開始測試

            8.如需要測試PA輸出,數字線接AP Digital Serial I/O OUTPUT的TRASMITTER上,AP采用output通路,Clocks設置為內部時鐘即可;




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            FAQ0400313: WIFI&BT開關AW13112和AW13102 的區別?
            2021年09月

            兩顆芯片,封裝完全一致,但引腳定義和控制邏輯不同。

            如下圖: 芯片引腳定義和頂視圖(Pin Configuration And Top Mark)

            1.png2.png

             AW13112 控制邏輯

            3.png

            AW13102 控制邏輯

            4.png

            3 0
            FAQ0400314: Tuner PCB Layout布局和走線需要注意哪些?
            2021年09月

            天線開關(Tuner)和普通射頻開關(RF Switch)用法不同,天線開關使用在天線通路上,普通射頻開關(RF Switch)使用在射頻信號通路上。天線開關講究的是小電阻(Ron)和盡量小(Coff)寄生電容,目的是盡量減少對Q值的惡化,影響天線性能。

            PCB Layout擺件和走線注意事項:

            1. RF signal器件靠近端口擺放,相鄰的RF1/2/3/4端器件,建議垂直擺件,走線盡量短,為了避免RF signal trace和地之間形成電容,RF signal trace下面所有層需凈空。

            2. RF signal trace不要換層,以免阻抗不連續產生反射和增大插損。

            3.去耦電容盡量靠近VDD,V1,ENpin腳擺放,直接打孔到主地。

            4.芯片內部回流路徑要盡量短,在TOP層將芯片GND pin連在一起,直接打孔到主地,盡量有足夠的地孔保證地的連接,芯片下面盡量不要走線。

            5.芯片周圍嚴禁有孤立地,周圍盡量多打些通孔。

            如下圖:SP4T的擺件走線

            1.png

            2 0
            FAQ0400315: AW15045&AW15145&AW15245在L5頻段兼容設計時需要注意哪些事項?
            2021年09月

            以下說明以AW15045 LNA為例

            1.原理圖設計:LNA輸入端需串聯L1=20nH,輸出需串L2=12nH,并C2=5.6pF,初始BOM可以按照推薦的值,最終BOM,以實際調試的最佳值的匹配為準。

            Datasheet應用圖如下所示:

            1.png

            2.PCB擺件:LNA的輸入和輸出匹配均需要以PCB最小間距靠近LNA放置。

            注:AW15045和AW15145&AW15245的原理圖設計&PCB擺件相同;不同點是推薦的匹配值不同,另外AW15045和AW15145是1107封裝且pin to pin;AW15245是1109封裝。

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