TLV320ADC3101是一款音频模数转换器(ADC),其输入电压范围和承受能力需要根据其数据手册来确定。根据您提供的信息,输入端与AVSS之间的最大电压承受能力为AVDD+0.3V,即4.2V左右。这个值通常是指交流(AC)信号的峰峰值(P-P)或有效值(RMS)。
在您的情况下,您提到在量产测试时会将一个13V左右的直流输入加在IN2L/IN2R和AVSS上。这个直流输入可能会对芯片造成损害,因为它超过了芯片的最大承受电压。
您提到在输入端前有一个0.47uF的隔直电容。这个电容可以阻止直流信号通过,但当电压超过电容的最大承受电压时,电容可能会损坏,从而导致直流电压直接加在芯片上,从而对芯片造成损害。
因此,建议您在测试时避免使用超过芯片最大承受电压的直流输入。您可以考虑使用一个较低的直流电压,或者使用一个交流信号来模拟实际使用场景。同时,确保输入端前的隔直电容能够承受所需的电压,以防止直流电压对芯片造成损害。
TLV320ADC3101是一款音频模数转换器(ADC),其输入电压范围和承受能力需要根据其数据手册来确定。根据您提供的信息,输入端与AVSS之间的最大电压承受能力为AVDD+0.3V,即4.2V左右。这个值通常是指交流(AC)信号的峰峰值(P-P)或有效值(RMS)。
在您的情况下,您提到在量产测试时会将一个13V左右的直流输入加在IN2L/IN2R和AVSS上。这个直流输入可能会对芯片造成损害,因为它超过了芯片的最大承受电压。
您提到在输入端前有一个0.47uF的隔直电容。这个电容可以阻止直流信号通过,但当电压超过电容的最大承受电压时,电容可能会损坏,从而导致直流电压直接加在芯片上,从而对芯片造成损害。
因此,建议您在测试时避免使用超过芯片最大承受电压的直流输入。您可以考虑使用一个较低的直流电压,或者使用一个交流信号来模拟实际使用场景。同时,确保输入端前的隔直电容能够承受所需的电压,以防止直流电压对芯片造成损害。
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