Цифровой сигнальный процессор SAA7706H для автомобильного аудиокомплекса

Цифровой сигнальный процессор SAA7706H фирмы Philips для обработки сигналов в составе автомобильного аудиокомплекса. Раздельное воспроизведение сигналов от различных источников через фронтальный и тыловой стереоканалы. Управление функциями микросхемы.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 30.08.2012
Размер файла 23,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Цифровой сигнальный процессор SAA7706H для автомобильного аудиокомплекса

Цифровой сигнальный процессор (DSP) SAA7706H фирмы PHILIPS предназначен для обработки сигналов в составе автомобильного аудиокомплекса. Микросхема является центральным устройством, вокруг которого собираются периферийные компоненты. Среди множества функций, выполнение которых обеспечивает SA7706H, выделим основные:

подавление искажений сигнала от тюнера, вызванных интерференцией;

декодирование стереосигнала для FM- и AM-модуляции;

демодуляция сигнала системы RDS;

система шумопонижения Dolby-B для сигнала от кассетной деки;

коррекция предыскаженного сигнала от CD-привода;

управление громкостью, балансом каналов, позиционированием звука (фронт-тыл) и сжатием динамического диапазона.

Некоторые функции микросхемы SAA7706H реализованы аппаратно. Это - подавление интерференционных искажений, FM-стереодекодер и RDS-демодулятор.

Главной особенностью данной микросхемы (SAA7706H) является возможность раздельного воспроизведения сигналов от различных источников через фронтальный и тыловой стереоканалы (например, водитель автомобиля может слушать радио, в то время как пассажиры сзади могут слушать музыку с компакт-диска).

Для связи с внешними устройствами обработки цифрового сигнала (например, дополнительным процессором звуковых эффектов) в микросхеме (SAA7706H) предусмотрены два последовательных канала обмена цифровыми данными (два входных и два выходных канала интерфейса I2S). Кроме того, микросхема (SAA7706H) имеет два входа интерфейса SPDIF.

Управление функциями микросхемы осуществляется внешним микроконтроллером по интерфейсу I2C. Кроме того, микросхема (SAA7706H) обеспечивает и имеет:

5 сигма-дельта аналого-цифровых преобразователей (АЦП) 3-го порядка;

1 сигма-дельта АЦП первого порядка;

4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) со 128-кратной передискретизацией;

встроенные фильтры выходного аналогового сигнала;

одновременную обработку сигналов радиодиапазона и сигналов звукового диапазона;

цифровой FM-стереодекодер;

цифровое подавление интерференционных помех в FM-сигнале;

демодуляцию RDS-сигнала с помощью отдельного АЦП и возможность буферизации выходных данных;

два входа с подавлением синфазных сигналов (моно) для голосовых сигналов (телефон, система навигации), микширование речевых сигналов на фронтальный канал;

два входа с подавлением синфазных сигналов (стерео) для внешних источников сигнала (CD-плеер, CD-ченджер и т.п.);

вход для сигнала с кассетной деки;

стереовход для сигнала от внешнего AM-стереодекодера;

поддержку подключения внешнего сигнального сопроцессора по интерфейсу I2S;

защита выходов звукового сигнала от короткого замыкания;

совместимость по выводам с микросхемами SAA7705 и SAA7708;

цифровые входы микросхемы совместимы с сигналами уровня 5 В; все аналоговые входы защищены от высокочастотных наводок (например, сотовых телефонов).

Программно-управляемые функции микросхемы: регулировка уровней громкости, низких и высоких частот, баланса стереоканалов и тыл/фронт;

регулировка 4-канальным 5-полосным параметрическим эквалайзером;

регулировка 9-полосным анализатором спектра сигнала;

управление многофункциональным тоновым генератором (для формирования телефонных звонков и пр.);

система сглаживания больших перепадов уровня громкости;

раздельное управление всеми параметрами сигнала, а также раздельный выбор источников сигнала для фронтального и тылового каналов;

динамическая система тонкомпенсации для малой громкости (loudness) и система подъема низких частот;

мониторинг уровня сигнала;

коррекция АЧХ для сигнала от кассетной деки и система поиска фонограмм;

коррекция предыскажений для сигнала от CD-привода;

микширование речевых сигналов (телефон, система навигации) с основным сигналом;

цифровой стереодекодер (CQUAM) для AM-сигнала от тюнера (не для всех версий программного обеспечения микросхемы);

цифровое подавление помех;

отключение звука с плавным снижением уровня громкости (soft mute).

Микросхема производится в корпусе типа QFP80.

Основные эксплуатационные параметры микросхемы SAA7706H

Питание

Напряжение питания, В

3…3,6

Ток, потребляемый узлами обработки цифровых сигналов, мА

не более

150

Ток, потребляемый узлами обработки аналоговых сигналов (при отсутствии сигналов на

не более 60

всех входах), мА

Максимальная рассеиваемая мощность, мВт

не более

750

Тракт обработки звукового сигнала от FM-тюнера (вход FM_MPX)

Максимальный уровень входного сигнала, В

0,368

Уровень нелинейных искажения (уровень входного сигнала 0,368 В), дБ

не более -

65

Отношение сигнал/шум, дБ

не менее 81

Тракт обработки от остальных источников звукового сигнала

Максимальный уровень входного сигнала, В

0,66

Уровень нелинейных искажения (уровень входного сигнала 0,368 В), дБ

не более -

75

Отношение сигнал/шум, дБ

не менее 90

Параметры выходных ЦАП

Отношение суммы уровней нелинейных искажений и шума к уровню сигнала, дБ

не более -

85

Отношение сигнал/шум, дБ

105

Частота кварцевого резонатора, МГц

11,2896

Таблица 2. Назначение выводов микросхемы SAA7706H

Номер

Обозначение

Описание

вывода

сигнала

1

VDACP

Опорное напряжение для всех АЦП микросхемы

2

VDACN1

Общий опорного напряжения АЦП1

3

LEVEL

Регулировка уровня сигнала от тюнера (FM или AM)

4

NAV_GND

Вход с подавлением синфазного сигнала (голосовой сигнал от

системы навигации)

5

POM

Вход задержки включения выходных ЦАП. Время задержки

определяет конденсатор, подключенный к этому входу

6

RRV

Выход звукового сигнала (правый канал, тыл)

7

AUX_L

Вход звукового сигнала (левый канал)

8

AUX_R

Вход звукового сигнала (правый канал)

9

RLV

Выход звукового сигнала (левый канал, тыл)

10

V SSA2

Общий выходных ЦАП и схемы интерфейса SPDIF

11

V DDA2

Питание выходных ЦАП и схемы интерфейса SPDIF

12

VREFDA

Опорное напряжение выходных ЦАП

13

FRV

Выход звукового сигнала (правый канал, фронт)

14

CD_R_GND

Вход с подавлением синфазного сигнала, правый канал сигнала от

CD или от кассетной деки

15

DSP2_INOUT2

Программно конфигурируемый вход / выход сигнала состояния DSP2

(2)

16

FLV

Выход звукового сигнала (левый канал, фронт)

17

DSP2_INOUT1

Программно конфигурируемый вход / выход сигнала состояния DSP2

(1)

18

DSP2_INOUT3

Программно конфигурируемый вход / выход сигнала состояния DSP2

(3)

19

DSP2_INOUT4

Программно конфигурируемый вход / выход сигнала состояния DSP2

(4)

20

LOOPO

Выход тактового синхросигнала

21

TP1

Вход используется только для тестирования микросхемы. В рабочем

режиме может быть соединен с общим проводом

22

V DDD3V7

Вход питающего напряжения интерфейсных схем

23

V SSD3V7

Общий интерфейсных схем

24

SPDIF2

Вход (1) интерфейса SPDIF

25

SPDIF1

Вход (2) интерфейса SPDIF

26

SYSFS

Вход тактового сигнала

27

CD_WS

Сигнал выбора слова линии последовательного интерфейса от

привода компакт-дисков

28

CD_DATA

Линия данных последовательного интерфейса от привода компакт-

дисков

29

CD_CLK

Линия тактового сигнала последовательного интерфейса от привода

компакт-дисков

30

IIS_CLK

Выход тактового сигнала интерфейса I 2 S

31

IIS_IN1

Входная линия 1 данных интерфейса I 2 S

32

IIS_IN2

Входная линия 2 данных интерфейса I 2 S

33

IIS_WS

Выход сигнала выбора слова интерфейса I 2 S

34

IIS_OUT1

Выходная линия 1 данных интерфейса I 2 S

35

IIS_OUT2

Выходная линия 2 данных интерфейса I 2 S

36

V DDD3V6

Питание интерфейсных схем

37

V SSD3V6

Общий интерфейсных схем

38

DSP1_IN1

Вход 1 сигнала состояния для DSP1

39

DSP1_IN2

Вход 2 сигнала состояния для DSP1

40

DSP1_OUT1

Выход 1 сигнала состояния для DSP1

41

DSP1_OUT2

Выход 2 сигнала состояния для DSP1

42

DSP_RESET

Сигнал начального сброса. Активный уровень? низкий

43

RTCB

Сигнал сброса тестового блока. Соединен с общим проводом через

внутреннее нагрузочное сопротивление

44

SHTCB

Тактовый сигнал тестового блока

45

TSCAN

Сигнал управления тестового блока

46

V DDD3V5

Питание интерфейсных схем

47

V SSD3V5

Общий интерфейсных схем

48

V DDD3V1

Питание интерфейсных схем

49

V SSD3V1

Общий интерфейсных схем

50

V SSD3V2

Общий интерфейсных схем

51

V DDD3V2

Питание интерфейсных схем

52

V DDD3V3

Питание интерфейсных схем

53

V SSD3V3

Общий интерфейсных схем

цифровой автомобильный стереоканал микросхема

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика и область применения сигналов в системах цифровой обработки. Специализированный процессор цифровой обработки сигналов СПФ СМ: разработчики и история, структура и характеристики, область применения, алгоритмы и программное обеспечение.

    курсовая работа [224,9 K], добавлен 06.12.2010

  • Процессоры семейства NeuroMatrix. Нейросигнальный процессор NeuroMatrix NM6403. Архитектура векторного узла. Задание границ насыщения с помощью программно доступных регистров управления функцией. Карта памяти процессора. Цифровая обработка сигнала.

    реферат [113,4 K], добавлен 13.01.2014

  • Описание сигнальных процессоров серии "Мультикор" - однокристальных программируемых многопроцессорных "систем на кристалле" на базе IP-ядерной платформы, разработанной в ГУП НПЦ "Элвис". Архитектура микросхем по организации потоков данных и инструкций.

    отчет по практике [13,9 K], добавлен 21.07.2012

  • Проектирование устройства, принимающего и передающего данные по радиоканалу, при этом выполняющего кодирование и декодирование информации, используя цифровой сигнальный процессор. Выбор цифрового сигнального процессора, кодека и драйвера интерфейса.

    дипломная работа [949,9 K], добавлен 20.10.2010

  • Оценка алгоритмов цифровой обработки сигналов в условиях наличия и отсутствия помех. Проектирование модели дискретной свертки в среде Mathcad 14. Анализ кодопреобразователей циклических кодов и их корректирующие способности. Работа цифрового фильтра.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 11.02.2013

  • Исследование теоретических основ математического аппарата теории цифровой обработки сигналов. Расчет параметров рекурсивных цифровых фильтров с использованием средств вычислительной техники. Методы проектирования алгоритмов цифровой обработки сигналов.

    контрольная работа [572,7 K], добавлен 04.11.2014

  • Сущность линейной обработки дискретных сигналов. Характеристика основных структурных элементов цифровых фильтров - элемента единичной задержки (на интервал дискретизации сигнала), сумматора и умножителя. Виды последовательности дискретных отчетов.

    презентация [79,8 K], добавлен 19.08.2013

  • Положения теории сигнальных микропроцессоров и КИХ-фильтров. Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) и языки описания аппаратуры. Классификация ПЛИС, цифровая фильтрация. Цифровые процессоры обработки сигналов. Методы реализации КИХ-фильтров.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.04.2017

  • Характеристика видов и цифровых методов измерений. Анализ спектра сигналов с использованием оконных функций. Выбор оконных функций при цифровой обработке сигналов. Исследование спектра сигналов различной формы с помощью цифрового анализатора LESO4.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 03.05.2018

  • Разработка структурной и функциональной схем устройства преобразования аналоговых сигналов на микропроцессоре PIC. Входное буферное устройство, аналого-цифровой преобразователь. Устройство цифровой обработки сигнала, широтно-импульсный модулятор.

    контрольная работа [612,9 K], добавлен 11.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.