数字音频技术的原理与应用

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1、第25卷第4期河北科技大学学报Vol.25,No.42004年12月JournalofHebeiUniversityofScienceandTechnologyDec.2004文章编号:1008-1542(2004)04-0059-05数字音频技术的原理与应用沙占友,刁彦华,孟志永(河北科技大学信息科学与工程学院,河北石家庄050054)摘要:介绍了TAS3004型和TAS3001C型数字音频处理器,其中TAS3004型有48个引脚,而TAS3001C型内部主要由10部分组成;给出了由TAS3004和TAS3001C构成的数字音频系统框图;重点讨论了TAS5000型音频功率

2、放大器及如何利用TAS5000进行6声道数字音频功率放大器的电路设计。关键词:数字音频处理器;电压放大器;编码解码;立体声功率放大器中图分类号:TN64文献标识码:A数字音频电压及功率放大器是高品质音响设备,也是国际上一项高新科技产品。它可使声音从音源的输入一直到扬声器的放音都保持数字格式,从而避免了传输模拟信号过程中所产生的失真、杂音、交流声及损耗。最近,美国德州仪器(TI)公司相继推出一批数字音频处理器,典型产品有TAS3001,TAS3001C,TAS3002和TAS3004,它们均属于带数字信号处理器(DSP)的系统级芯片,具有完善的音频处理功能。纯数字音频功率放大器

3、包括TAS5000型数字音频脉宽调制器和TAS5100型单声道/立体声数字功率放大器,可对音源信号进行无失真的脉宽调制和功率放大,为开发声音逼真、清澈悦耳的高保真数字音响设备创造了有利条件。数字音频技术可广泛用于数字电视、互联网音乐播放、PC机放音系统、数字手机以及多媒体会议系统等领域。1数字音频处理器11TAS3004型数字音频处理器TAS3004型数字音频处理器具有以下特点:1)它是一种带立体声编码解码电路的数字音频处理器。内含24位立体声模/数转换器(ADC)和24位立体声数/模转换器(DAC),左、右声道各有一个32位的音频处理器。可工作在主机模式或从机模式。2)具有

4、完善的音频处理功能,可对多频段数字参数、数字高/低音控制、动态范围压缩/扩展(DRCE)、音量及动态低音控制进行编程。ADC的输出可设置成立体声数据流或非立体声数据流。23)具有模拟音频电压输入/输出和串行数据输入/输出功能。数字I/O包括IC总线串行数据输入,SPDIF口或USB口串行数据输入;ADC串行数据输出,32位音频处理器串行数据输出,左、右声道立体声混合数据输出。4)采用低频石英晶体,再利用锁相环(PLL)产生高频系统时钟,能大大减小外部高频干扰。采用两路+3.3V电源分别给模拟电路和数字电路供电,工作温度范围是0~70。TAS3004的内部结构框图见图1,主要包括1

5、5部分:模拟输入通道(含运算单元和门电路);24位立体声ADC;基准电源;模拟控制寄存器;输出格式控制逻辑;24位立体声DAC;两个32位音频信号处理器(左、右声道各一个);晶振/外时钟(OSC/CLK)选择电路;锁相环;左、右声道串行数据输入通道;11主控制器;12I2C接口;13GPI输入控制器;14模拟电源;15数字电源。它采用S-PQFB-48封装,共有48个收稿日期:2003-10-13;修回日期:2004-10-12;责任编辑:冯民作者简介:沙占友(1944-),男,河北石家庄人,教授(享受国务院政府特殊津贴),主要从事智能仪器及计算机测

6、控技术方面的研究。60河北科技大学学报2004年图1TAS3004的内部结构框图Fig.1TAS3004blockdiagram引脚。主要引脚的功能如下:AVDD和AVSS,DVDD和DVSS之间分别接+3.3V的模拟电源、数字电源;LINA,LINB和RINA,RINB分别为左声道、右声道的差分音频电压输入端;SDIN1,SDIN2为SPDIF口或USB口串行2音频数据输入端;IC接口的CS1,SDA,SCL端依次接地址、串行数据和串行时钟;RESET为复位端。TEST为测试端,可检查芯片的质量好坏,不用时需接DVSS;PWR_DN为掉电端,

7、接高电平时芯片进入低功耗的待机模式。当IFM/S=0(低电平)时,选择主机模式,将石英晶体接在XTALI/MCLK,XTALO端之间,从MCLKO,LR-CLK/O,SCLK/O端分别输出主时钟、左/右声道时钟和移位时钟,可供其他TAS3004(从机)使用;当IFM/S=1(高电平)时,选择从机模式,由外部主机给它提供时钟信号。AOUTL,AOUTR分别为左、右声道模拟输出端;VCOM为DAC的模拟输出端。SDOUT0,SDOUT1分别为DAC串行数据输出端和音频处理

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