
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(dá)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(gè)音頻元件之間傳送I2S音頻數(shù)據(jù)流。
不同供應(yīng)商會(huì)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(jì)師能夠理解對(duì)功耗有顯著影響的上述幾個(gè)因素,就能去蕪存精,并根據(jù)正在設(shè)計(jì)的系統(tǒng)的實(shí)際情況,從測試條件中推斷出正確的數(shù)據(jù)。明確設(shè)計(jì)系統(tǒng)的相關(guān)功能、確定由哪個(gè)物理器件負(fù)責(zé)該功能,并正確計(jì)算每個(gè)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(shí)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(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的問題,它包括終端、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控中心三方面的設(shè)計(jì)思路和實(shí)現(xiàn)方法。
MAX9511和MAX9705代表了EMI/EMC控制的先進(jìn)技術(shù)。將這些器件應(yīng)用于產(chǎn)品當(dāng)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(huì)增加成本和尺寸的方法,這些器件采用了當(dāng)今最先進(jìn)的技術(shù),有效保證了電磁兼容性和性能。
盡管手機(jī)中音頻功能性不斷增加,但在電路板設(shè)計(jì)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(shí)現(xiàn)一個(gè)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(jìn)技術(shù)。將這些器件應(yīng)用于產(chǎn)品當(dāng)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(huì)增加成本和尺寸的方法,這些器件采用了當(dāng)今最先進(jìn)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(dòng)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(jì)平臺(tái),共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。該以太網(wǎng)AVB參考設(shè)計(jì)目前已在市場上大批供應(yīng),是開發(fā)各種專業(yè)級(jí)和消費(fèi)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(hào)發(fā)送到具有兩個(gè)SCART連接器的歐洲機(jī)頂盒所需的集成功能。在越來越短的設(shè)計(jì)時(shí)間和不斷增加的價(jià)格壓力下,該芯片方案有助于設(shè)計(jì)工程師開發(fā)更具競爭力的機(jī)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(jì)平臺(tái),共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。該以太網(wǎng)AVB參考設(shè)計(jì)目前已在市場上大批供應(yīng),是開發(fā)各種專業(yè)級(jí)和消費(fèi)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(shí)現(xiàn)結(jié)果。在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)音頻ADC,具有擴(kuò)展方便
根據(jù)語音的基音頻率較低這一特點(diǎn),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(jì)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(jì)基音頻率準(zhǔn)確性高,穩(wěn)定性好,運(yùn)算速度較快。實(shí)驗(yàn)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(shí)現(xiàn)結(jié)果。在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)音頻ADC,具有擴(kuò)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(yùn)算放大器非常重要的參數(shù),它決定了整個(gè)系統(tǒng)的靈敏度,本文從噪聲這個(gè)參數(shù)入手,分析了音頻放大器中前置運(yùn)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(jì)。
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(fèi)電子設(shè)備設(shè)計(jì)中,空間已躍升為第一要素。設(shè)計(jì)師經(jīng)常需要移除外殼或屏罩,并且通過更加嚴(yán)謹(jǐn)?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(jí)封裝和微型電路設(shè)計(jì)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(duì)手機(jī)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(fèi)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(zhǔn)。