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时间:2019-07-05
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1、实验4信号发生器实验一、实验目的二、实验原理三、实验内容四、实验思考题一、实验目的1.学习并掌握D/A转换器的初始化设置及其应用2.学习并掌握使用DSP产生正弦波的原理和算法,进而掌握任意信号波形(如三角波、锯齿波、矩形波等信号)产生的原理和算法。3.比较产生信号的两种主要方法(查表法和计算法)的优缺点。1.TLV320AIC23B的内部结构及工作原理2.TLV320AIC23B的寄存器及编程3.CODEC数据输出和输入4.产生连续波形的方法二、实验原理TLV320AIC23B是TI推出的一款高性能的立体声音频Codec芯片,内置耳机输出
2、放大器,支持MIC和LINEIN两种输入方式(二选一),且对输入和输出都具有可编程增益调节。AIC23的模数转换(ADCs)和数模转换(DACs)部件集成在芯片内部,采用了先进的Sigma-delta过采样技术,可以在8K到96K的频率范围内提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样。AIC23还具有很低的能耗,回放模式下功率仅为23mW,省电模式下更是小于15uW。由于具有上述优点,使得AIC23是一款理想的音频模拟I/O器件,可以很好的应用在随声听(如CD,MP3……)、录音机等数字音频领域。1.TLV320AIC23B
3、的内部结构及工作原理TLV320AIC23B的内部结构McBSP1CODEDECODE在ADC之后有一个抽取滤波器:提高输入信号的信噪比(通带截频0.416fs)。在DAC之前有一个插值滤波器:保证输出信号平滑(通带截频0.416fs)。详情见TLV320AIC23Bdatasheet.pdf1.左侧line输入通道音量控制(地址:0000000)(1)左右通道音量同步设置(2)左通道音量增益设置//AIC23左声道音量控制Uint16Left_Line_Input_Volume_Control[2]={Codec_LLIVC_LPS(1
4、),//左右通道音量同步LLIVC_LIM(0)+LLIVC_LIV(23)};//左通道音量增益0dB2.TLV320AIC23B的寄存器及编程2.右侧line输入通道音量控制(地址:0000001)(1)右左通道音量同步设置(2)右通道音量增益设置//AIC23右声道音量控制Uint16Right_Line_Input_Volume_Control[2]={Codec_RLIVC_RLS(1),//左右通道音量同步RLIVC_RIM(0)+RLIVC_RIV(23)};//右通道音量增益0dBTLV320AIC23B的寄存器及编程3.
5、耳机左声道音量控制(地址:0000010)(1)左右耳机声道音量同步设置(2)耳机左声道过零检测设置(3)耳机左声道检测使能耳机左声道增益设置//AIC23耳机左声道音量控制Uint16Left_Headphone_Volume_Control[2]={Codec_LHPVC_LRS(1),//左右耳机声道音量同步LHPVC_LZC(1)+LHPVC_LHV(127)//耳机左声道过零检测使能,耳机左声道增益6db};TLV320AIC23B的寄存器及编程4.耳机右声道音量控制(地址:0000011)(1)右左耳机声道音量同步设置(2)耳
6、机右声道零交叉检测设置(3)耳机右声道检测使能耳机左声道增益设置//AIC23耳机右声道音量控制Uint16Left_Headphone_Volume_Control[2]={Codec_LHPVC_LRS(1),//耳机左右耳机声道音量同步LHPVC_LZC(1)+LHPVC_LHV(127)//耳机右声道过零检测使能,耳机右声道增益6db};TLV320AIC23B的寄存器及编程5.模拟音频通道控制(地址:0000100)(1)DAC使能设置(2)ADC输入设置:0=line,1=microphone//AIC23模拟音频通道控制Ui
7、nt16Analog_Aduio_Path_Control[2]={Codec_AAPC_STA2(0),//禁止侧音音量设置AAPC_STA10(0)+AAPC_STE(0)+AAPC_DAC(1)+AAPC_BYP(0)+AAPC_INSEL(0)+AAPC_MICM(0)+AAPC_MICB(0)};//DAC使能,ADC输入为line//将AAPC_INSEL(x)设为0,选择Line输入,使用J5输入插座//将AAPC_INSEL(x)设为1,选择Microphone输入,使用J7输入插座TLV320AIC23B的寄存器及编程T
8、LV320AIC23B的寄存器及编程模拟音频通道控制寄存器(接上页)6.数字音频通道控制(地址:0000101)(1)噪声去加重使能设置(2)ADC高通滤波器使能设置:0=禁止,1=使能//A
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