TI的TLC320AD50C在音频数据采集与通讯中的应用
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更新于2024-09-04
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"模拟音频芯片TLC320AD50C在数据采集和二次通讯中的应用,以及与TMS320C30 DSP芯片的接口设计"
模拟音频芯片在数据采集过程中的应用广泛,特别是在高分辨率和低速信号处理中。TI公司的TLC320AD50C是一款采用过采样ΣΔ技术的芯片,它通过内部的插值和抽样滤波器实现了同时接收和发送数据的能力。该芯片具备16位同步串行转换通道,支持高达22.5kb/s的AD/DA转换速率。其主要特点包括64倍过采样的ADC和256倍过采样的DAC,内置抗混叠滤波器和sinx/x补偿,以及可配置为主机或从机模式,能与最多3个从设备和DSP进行通讯。
TLC320AD50C的配置可以通过串行接口编程,允许用户对复位、掉电状态、通信协议、串行时钟率、信号采样率、增益控制和测试模式等进行设置。芯片内有7个控制寄存器,其中寄存器4对采样频率的可调性使得它在二次通讯中尤其重要。
在TLC320AD50C与TMS320C30 DSP芯片的接口设计中,TMS320C30作为一款浮点运算能力强大的DSP,能够以40MHz的主时钟频率执行高速浮点运算,适用于自适应信号处理和转换。两者的连接包括复位信号、同步信号、数据读写信号和时钟信号。例如,同步信号FS、FSD、FSX和FSR,数据传输的DIN、DOUT、DX和DR,以及时钟信号SCLK、MCLK和CLKX。此外,二次通信请求信号FC和XF分别在TLC320AD50C和TMS320C30上实现。通信格式包括主串行通信和二次串行通信,前者用于转换信号的收发,后者则在特定需求时进行。
在主串行通信中,数据可以以16位或15+1位模式传输,通过控制寄存器可进行选择。系统上电时,片外复位电路确保了正常启动,而晶振电路提供的10MHz以上主时钟频率则用于生成各种时钟信号,包括数据采样频率。
TLC320AD50C和TMS320C30的组合提供了高效的数据采集和处理能力,通过灵活的配置和通信协议,适配多种应用场景,满足了对模拟音频信号的精确处理需求。在实际应用中,理解并掌握这两个芯片的特性及接口设计是实现高性能音频系统的关键。
2024-09-06 上传
2023-11-30 上传
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2022-07-12 上传
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