
愛特梅爾公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出用于便攜式多媒體應(yīng)用的音頻同伴 (Audio Companion) IC 器件AT73C240,該器件以愛特梅爾的低成本主流CMOS工藝生產(chǎn),集音頻質(zhì)量達20位立體聲數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (Digital-to-A
本文說明如何采用MAX9205 10位LVDS串行器和MAX9206 10位LVDS解串器,通過單根屏蔽雙絞線(STP),在兩個音頻元件之間傳送I2S音頻數(shù)據(jù)流。
不同供應(yīng)商會使用不同的測試條件去測試他們的音頻芯片,但如果設(shè)計師能夠理解對功耗有顯著影響的上述幾個因素,就能去蕪存精,并根據(jù)正在設(shè)計的系統(tǒng)的實際情況,從測試條件中推斷出正確的數(shù)據(jù)。明確設(shè)計系統(tǒng)的相關(guān)功能、確定由哪個物理器件負責(zé)該功能,并正確計算每個功能的功耗非常重要。
隨著便攜式電池供電設(shè)備的工作時間越來越長,D類放大器憑借先天的效率優(yōu)勢,受到重視的程度與日俱增。如今,大部分D類系統(tǒng)的工作效率都在80%以上,以往開發(fā)人員必須犧牲音頻性能和增加電路板的空間和系統(tǒng)成本,才能提
本文的研究核心是一個系統(tǒng)設(shè)計的問題,它包括終端、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控中心三方面的設(shè)計思路和實現(xiàn)方法。
MAX9511和MAX9705代表了EMI/EMC控制的先進技術(shù)。將這些器件應(yīng)用于產(chǎn)品當中可以有效降低EMI。不必像以前那樣依靠大尺寸外部濾波器和屏蔽等會增加成本和尺寸的方法,這些器件采用了當今最先進的技術(shù),有效保證了電磁兼容性和性能。
盡管手機中音頻功能性不斷增加,但在電路板設(shè)計過程中,音頻電路受到的關(guān)注往往最少。本文給出了一些建議,有助于確保實現(xiàn)一個布局良好而不犧牲音頻質(zhì)量的電路板。
MAX9511和MAX9705代表了EMI/EMC控制的先進技術(shù)。將這些器件應(yīng)用于產(chǎn)品當中可以有效降低EMI。不必像以前那樣依靠大尺寸外部濾波器和屏蔽等會增加成本和尺寸的方法,這些器件采用了當今最先進的技術(shù),有效保證了電磁兼容性和性能。
美國加州桑尼韋爾英國布里斯托 - 2009年5月11日,事件驅(qū)動處理器(event-driven processors™)的領(lǐng)先企業(yè)XMOS公司宣布,該公司已聯(lián)合哈曼國際(Harman International)利用XMOS的以太網(wǎng)音頻視頻橋接(AVB)參考設(shè)
XMOS公司宣布,該公司已聯(lián)合哈曼國際(Harman International)利用XMOS的以太網(wǎng)音頻視頻橋接(AVB)參考設(shè)計平臺,共同進行技術(shù)開發(fā)。該以太網(wǎng)AVB參考設(shè)計目前已在市場上大批供應(yīng),是開發(fā)各種專業(yè)級和消費性網(wǎng)絡(luò)音頻視
雙SCART芯片開關(guān)陣列芯片MAX4397提供將音頻和視頻信號發(fā)送到具有兩個SCART連接器的歐洲機頂盒所需的集成功能。在越來越短的設(shè)計時間和不斷增加的價格壓力下,該芯片方案有助于設(shè)計工程師開發(fā)更具競爭力的機頂盒產(chǎn)品。
XMOS公司宣布,該公司已聯(lián)合哈曼國際(Harman International)利用XMOS的以太網(wǎng)音頻視頻橋接(AVB)參考設(shè)計平臺,共同進行技術(shù)開發(fā)。該以太網(wǎng)AVB參考設(shè)計目前已在市場上大批供應(yīng),是開發(fā)各種專業(yè)級和消費性網(wǎng)絡(luò)音頻視
摘 要 簡要分析sigma—deIta(∑一△)架構(gòu)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)原理,提出一種基于FPGA內(nèi)部LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接收器的音頻ADC架構(gòu),并給出在FPGA上的實現(xiàn)結(jié)果。在FPGA內(nèi)部實現(xiàn)音頻ADC,具有擴展方便
根據(jù)語音的基音頻率較低這一特點,利用小波變換的濾波特性剔除了語音的高頻部分,然后再利用計算速度較快的自相關(guān)函數(shù)法檢測語音的基音頻率,有效剔除了高頻共振峰和噪音的影響,其估計基音頻率準確性高,穩(wěn)定性好,運算速度較快。實驗結(jié)果表明,此方法是一種有效的基音頻率檢測算法。
摘 要 簡要分析sigma—deIta(∑一△)架構(gòu)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)原理,提出一種基于FPGA內(nèi)部LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接收器的音頻ADC架構(gòu),并給出在FPGA上的實現(xiàn)結(jié)果。在FPGA內(nèi)部實現(xiàn)音頻ADC,具有擴展方便
基于小波變換和自相關(guān)函數(shù)的基音頻率檢測算法
噪聲是運算放大器非常重要的參數(shù),它決定了整個系統(tǒng)的靈敏度,本文從噪聲這個參數(shù)入手,分析了音頻放大器中前置運放的噪聲特性,給出了改善噪聲的方法,并用winbond 0.5μCMOS工藝完成了相關(guān)設(shè)計。
電磁干擾(EMI)是指電路受到了來自外部的非預(yù)期性電磁輻射干擾。這種干擾可以中斷、阻礙或降低電路的性能表現(xiàn)。在現(xiàn)今的便攜式消費電子設(shè)備設(shè)計中,空間已躍升為第一要素。設(shè)計師經(jīng)常需要移除外殼或屏罩,并且通過更加嚴謹?shù)碾娐犯綦x來抑制EMI和噪聲。毫無疑問,較小的空間和更多的功能增加了電路板的密度,此外還需要考慮圓片級封裝和微型電路設(shè)計規(guī)范,因此EMI問題更加值得關(guān)注。
本文介紹了PSRR以及其它電源因素對手機音頻質(zhì)量的影響
聲音質(zhì)量的大幅提升能否惠及普通消費者和數(shù)字音頻格式的采用成為衡量未來音頻系統(tǒng)的基準。