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音频DAC的工作原理|一本岛高清v免费一三区
2022-07-13 [19151]
本文摘要:高清晰度音频DAC大多使用多级宽度分析高阶Sigma。

高清晰度音频DAC大多使用多级宽度分析高阶Sigma。三角洲; 通过调制器结构,在实用化中能够提高音频的动态范围,增大对时钟的摇晃的灵敏度,降低由此引起的噪声。内置过采样的数字滤波器具有高速滚降和陡峭滚降两种可选滚降特性。

在PCM1748中,其内部使用了8级振幅分析和4级噪声整形技术。八级调制器的结构具有更高的稳定性和外用抖动能力。过采样调制器和内挂滤波器的比特率为64fs。

图1是PCM1748的结构图。图1PCM1748的结构原理图BCK :音频数据位时钟DATA :音频数据输出LRCK :锁存左右声道的音频数据上述三个插槽都是数字逻辑,耐压5V。ML :模式控制闩锁输出MC :模式控制数据输出; SCK :系统时钟输出ZEROL、ZEROR :左右通道零标志位VDD、DGND :数字电源; VCC、AGND :模拟电源; VOUTL、VOUTR :左右通道模拟输出VCOM :公共端PCM1748在长时间供电的电源下,通过串行接口发送数据,展开控制。

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串行接口还包括对音频三线实时串行接口和三线异步串行接口的控制. 音频串行接口还包括LRCK、BCK和DATA。其中BCK是串行音频位时钟。

通过该时钟将DATA上的现有数据发送到音频接口的移位寄存器内的功能,注意串行数据在BCK的下降沿发送到音频接口。LRCK是串行音频接口的左右声道数据字锁存时钟。在模块内部的移位寄存器中锁存数据的功能。这里,应当注意,BCK和LRCK都应该与系统时钟SCK实时,因此,最坏的LRCK和BCK应该被提供给系统时钟SCK。

另外,LRCK与采样频率fs完全一致。BCK可以选择32、48或64倍的采样频率。

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PCM1748反对工业标准的音频数据格式,包括标准格式、I2S格式和左偏移格式。格式自由选择是通过控制寄存器来设定的。所有格式都必须是二进制互补代码,高位的音频数据就像图2右图的左偏移格式及其操作者的定时一样。PCM1748具有用户可编程的模式控制。

这些可以写来建立控制功能。这里,MD是用于写出模式寄存器的串行数据输出。

MC是串行位时钟,用于将数据迁移到主端口。ML是控制端口的锁存时钟,将控制字锁存在寄存器中。

所有串行控制端口的导出工作人员都使用16位数据字。其中最低位比特为0的IDX[6~0]是用于写出操作员取得的寄存器索引或地址的标志比特,低位7比特D[7~0]是加载到该地址的寄存器数据值。通过串行端口的正确控制和特定音频数据的输出,在音频的特定采样频率和时钟控制下,将适当的外围电源和输入电路组合起来,PCM1748可以长时间展开音频数据的切换。


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