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在专业音频应用领域,一款高性能的数模转换器(D/A)至关重要。今天,我们就来详细聊聊德州仪器的PCM4104-EP,一款专为专业音频系统打造的四通道D/A转换器。
文件下载:PCM4104IPFBREP.pdf
PCM4104-EP支持16 - 24位线性PCM输入数据,采样频率高达216 kHz,能满足多种音频数据处理需求。它支持左对齐、右对齐、I2S和TDM等数据格式,特别是TDM格式,对于与数字信号处理器的同步串口接口十分友好,还能支持两个PCM4104设备在单条三线串行接口上进行级联,形成高性能的八通道D/A转换系统。
采用了delta - sigma架构,结合高性能多级调制器和开关电容输出滤波器。这种架构的好处是能有效降低带外噪声,并且对系统时钟相位抖动具有较高的容忍度。例如在复杂的音频环境中,也能保证较好的音频质量。
具备数字去加重滤波器,适用于32kHz、44.1kHz和48kHz采样率;有数字混音功能、软静音功能和数字衰减功能(软件模式下衰减范围为0 dB到 - 119.5 dB)等。这些功能为音频处理提供了更多的灵活性和可能性。
相比大多数同类立体声音频D/A转换器,PCM4104-EP的功耗更低,这对于高通道数应用来说非常关键,能有效降低D/A转换子系统的整体功耗预算。
系统时钟频率与采样模式相关,单速率和双速率采样模式下为256fS,四速率采样模式下为128fS。不同采样模式对应不同的系统时钟频率和采样频率范围,例如单速率采样模式下采样频率范围是24 - 54 kHz。
在24位数据和不同采样频率下,动态性能表现优秀。如在fS = 48 kHz时,A加权动态范围可达118 dB,总谐波失真 + 噪声(THD + N)为 - 100 dB;在fS = 96 kHz和fS = 192 kHz时也有类似良好的表现。即使是16位数据,在fS = 44.1 kHz时,也有不错的动态性能。
需要5V模拟电源和3.3V数字电源供电。功耗方面,不同采样频率下功耗不同,例如fS = 48 kHz时典型功耗为203 mW,fS = 96 kHz时典型功耗为220 mW,fS = 192 kHz时典型功耗为236 mW。还有电源关断模式,能进一步降低功耗。
适用于多种专业音频设备,如数字混音台、数字音频工作站、数字音频效果处理器、广播 studio设备、环绕声处理器和高端A/V接收器等。
需要在SCKI输入引脚提供系统时钟,系统时钟频率是输入采样频率的整数倍,支持128fS、192fS、256fS、384fS、512fS或768fS。虽然该芯片对系统时钟相位抖动有一定容忍度,但为了获得最佳性能,建议使用低抖动时钟(100皮秒或更低)。
具备三种复位功能:上电复位、外部复位和软件控制复位。上电复位时,需等电源满足条件且检测到系统时钟后,经过1024个系统时钟周期完成初始化;外部复位可通过RST输入引脚触发,低电平有效且最小脉冲宽度为40纳秒;软件控制复位在软件模式下,通过控制寄存器6中的RST位(高电平有效)触发。复位和初始化期间,四个通道的模拟输出会静音。
将RST输入引脚置低至少65,536个系统时钟周期,可使芯片进入电源关断模式。在此模式下,内部时钟停止,模拟输出设为高阻态,还可移除系统时钟以进一步节能。
总的来说,PCM4104-EP凭借其高性能、多格式支持、低功耗和丰富的功能,在专业音频应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计专业音频系统时,PCM4104-EP是一个值得考虑的优秀选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计需求,合理设计系统时钟、复位电路和电源管理等,以充分发挥该芯片的性能。大家在使用PCM4104-EP过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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