电子说
在当今的音频处理领域,对于高质量、高性能模拟到数字转换器(ADC)的需求日益增长。TI推出的PCM1822立体声通道、32位、192kHz音频ADC,就是满足这些需求的优秀产品。本文将详细介绍PCM1822的特点、应用、功能及设计要点,希望能为电子工程师们在设计音频系统时提供有价值的参考。
文件下载:pcm1822.pdf
支持2通道模拟麦克风或线路输入,具有出色的动态范围和低失真特性。当动态范围增强器(DRE)启用时,动态范围可达117dB;禁用时为111dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -95dB(1 - VRMS满量程输入)。
PCM1822的ADC采样率范围为8kHz至192kHz,可根据不同应用需求灵活调整。同时,它提供了灵活的音频串行数据接口,支持主从接口选择,可使用32位、2通道时分复用(TDM)或32位、2通道I²S协议,方便与各种系统集成。
该设备采用单电源3.3V供电,I/O电源可选择3.3V或1.8V,在不同采样率下功耗表现出色。例如,在16kHz采样率时,每通道功耗为19.6mW;在48kHz采样率时,每通道功耗为21.3mW,适合对功耗敏感的应用场景。
通过硬件引脚控制配置,可选择线性相位或低延迟滤波器,还能实现自动掉电功能(音频时钟丢失时),集成了高性能音频PLL,确保时钟稳定。
PCM1822因其出色的性能和灵活性,适用于多种音频相关应用:
PCM1822支持通过简单的硬件引脚控制来选择特定的操作模式和音频接口。通过MSZ、MD0、MD1和FMT0引脚,可使用上拉或下拉电阻进行配置,方便快捷。
内部集成了低抖动的PLL,用于生成ADC调制器和数字滤波器引擎所需的内部时钟。在从模式下,可根据不同的输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率自动配置时钟分频器;在主模式下,使用MD1引脚作为系统时钟参考,支持256 × fS或512 × fS的系统时钟频率。
PCM1822具有两对模拟输入引脚(INxP和INxM),可作为差分输入用于录音通道。输入信号需进行交流耦合,并且为了获得最佳失真性能,建议使用低电压系数的电容。输入阻抗典型值为2.5kΩ,耦合电容的选择要确保不影响信号内容,同时设备具备快速充电方案,加快耦合电容在电源开启时的充电速度。
该设备通过带隙电路内部生成低噪声参考电压,VREF为2.75V,支持2 - VRMS差分满量程输入。需使用至少1μF的电容从VREF引脚连接到模拟地(AVSS)进行外部滤波。
以使用立体声模拟微机电系统(MEMS)麦克风进行同时录音操作为例,采用TDM音频数据从接口的配置。设计时,要注意使用低电压系数的输入交流耦合电容以获得最佳失真性能。
IOVDD和AVDD电源的上电顺序可任意,但在电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,不要提供时钟信号。上电时,t1和t2至少为100μs;下电时,t3和t4至少为10ms。同时,要确保电源斜坡率小于1V/μs,两次上电之间的等待时间至少为100ms。
PCM1822音频ADC凭借其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在音频系统设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用PCM1822,同时注意电源供应、电路布局等方面的要点,以确保其能够发挥最佳性能。在设计过程中,你是否遇到过类似高性能音频ADC的应用难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !