适合汽车音频系统的ADAU1977WBCPZ、ADAU1978WBCPZ、ADAU1979WBCPZ四通道 ADC,24-bit,音频

本文主要是介绍适合汽车音频系统的ADAU1977WBCPZ、ADAU1978WBCPZ、ADAU1979WBCPZ四通道 ADC,24-bit,音频,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

一、ADAU1977WBCPZ 集成诊断功能的四通道ADC,音频 24 b 192k I²C,SPI 40LFCSP

ADAU1977集成4个高性能模数转换器(ADC),其直接耦合输入具有10 V rms性能。该ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。它可以直接连接驻极体麦克风(ECM),并为麦克风供电提供所需的偏置。内置的诊断电路可检测输入线路上的故障,包括针对麦克风输入故障的全面诊断。可报告以下故障:电池短路、麦克风偏置短路、接地短路、正负输入引脚之间短路和输入引脚开路。此外,每种诊断故障均能以IRQ标志表示,以方便系统设计。同时,它还内置I2C/SPI控制端口。ADAU1977仅采用3.3 V单电源供电。器件内部可产生麦克风偏置电压。麦克风偏置能够通过5 V至9 V范围内的几种步长进行编程。低功耗架构则降低了器件的功耗。片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。当使用帧时钟时,由于PLL的存在,系统中无需使用独立的高频主时钟。ADAU1977采用40引脚LFCSP封装。

特性
带诊断功能的可编程麦克风偏置(5 V至9 V)
4路10 V rms直接耦合差分输入
利用片内PLL获得主时钟
低电磁辐射设计
ADC动态范围:106 dB
THD + N:-95 dB
可选数字高通滤波器
24位ADC,8 kHz至192 kHz采样速率

二、ADAU1978WBCPZ 四通道 ADC 24 b 192k I²C,SPI 40LFCSP

ADAU1978集成4个高性能模数转换器(ADC),其交流耦合输入具有2 V rms性能。 这些ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。 它具有一个I2C/串行外设接口(SPI)控制端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。 ADAU1978仅采用3.3 V单电源供电。 器件内部可产生所需的数字DVDD电源。 低功耗架构则降低了器件的功耗。 ADAU1978采用40引脚LFCSP封装。 片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。 当使用帧时钟时,系统中无需使用独立的高频主时钟。

类型:ADC
通道数:4
分辨率(位):24 b
采样率(每秒):192k
数据接口:I²C,SPI
供电电压源:单电源
电压 - 供电:3.3V
工作温度:-40°C ~ 105°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:40-WFQFN 裸露焊盘,CSP
供应商器件封装:40-LFCSP-WQ(6x6)
基本产品编号:ADAU1978

三、ADAU1979WBCPZ 四通道模数转换器(ADC) 40-LFCSP

ADAU1979集成4个高性能模数转换器(ADC),其交流耦合输入具有4.5 V rms性能。这些ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。它具有一个I2C/串行外设接口(SPI)控制端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。ADAU1979仅采用3.3 V单电源供电。器件内部可产生所需的数字DVDD电源。低功耗架构则降低了器件的功耗。片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。当使用帧时钟时,系统中无需使用独立的高频主时钟。

类型:ADC,音频
通道数:4
分辨率(位):24 b
采样率(每秒):192k
数据接口:I²C,SPI
供电电压源:单电源
电压 - 供电:3.3V
工作温度:-40°C ~ 105°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:40-WFQFN 裸露焊盘,CSP
供应商器件封装:40-LFCSP-WQ(6x6)
基本产品编号:ADAU1979

适合汽车音频系统的ADAU1977WBCPZ、ADAU1978WBCPZ、ADAU1979WBCPZ四通道 ADC,24-bit,音频 —— 明佳达

四、应用

• 汽车音频系统
• 有源噪声消除系统

五、封装

注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!

这篇关于适合汽车音频系统的ADAU1977WBCPZ、ADAU1978WBCPZ、ADAU1979WBCPZ四通道 ADC,24-bit,音频的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/374708

相关文章

使用Python实现文本转语音(TTS)并播放音频

《使用Python实现文本转语音(TTS)并播放音频》在开发涉及语音交互或需要语音提示的应用时,文本转语音(TTS)技术是一个非常实用的工具,下面我们来看看如何使用gTTS和playsound库将文本... 目录什么是 gTTS 和 playsound安装依赖库实现步骤 1. 导入库2. 定义文本和语言 3

详解如何使用Python提取视频文件中的音频

《详解如何使用Python提取视频文件中的音频》在多媒体处理中,有时我们需要从视频文件中提取音频,本文为大家整理了几种使用Python编程语言提取视频文件中的音频的方法,大家可以根据需要进行选择... 目录引言代码部分方法扩展引言在多媒体处理中,有时我们需要从视频文件中提取音频,以便进一步处理或分析。本文

Python实现视频转换为音频的方法详解

《Python实现视频转换为音频的方法详解》这篇文章主要为大家详细Python如何将视频转换为音频并将音频文件保存到特定文件夹下,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录1. python需求的任务2. Python代码的实现3. 代码修改的位置4. 运行结果5. 注意事项

2.1/5.1和7.1声道系统有什么区别? 音频声道的专业知识科普

《2.1/5.1和7.1声道系统有什么区别?音频声道的专业知识科普》当设置环绕声系统时,会遇到2.1、5.1、7.1、7.1.2、9.1等数字,当一遍又一遍地看到它们时,可能想知道它们是什... 想要把智能电视自带的音响升级成专业级的家庭影院系统吗?那么你将面临一个重要的选择——使用 2.1、5.1 还是

什么是 Linux Mint? 适合初学者体验的桌面操作系统

《什么是LinuxMint?适合初学者体验的桌面操作系统》今天带你全面了解LinuxMint,包括它的历史、功能、版本以及独特亮点,话不多说,马上开始吧... linux Mint 是一款基于 Ubuntu 和 Debian 的知名发行版,它的用户体验非常友好,深受广大 Linux 爱好者和日常用户的青睐,

Linux使用粘滞位 (t-bit)共享文件的方法教程

《Linux使用粘滞位(t-bit)共享文件的方法教程》在Linux系统中,共享文件是日常管理和协作中的常见任务,而粘滞位(StickyBit或t-bit)是实现共享目录安全性的重要工具之一,本文将... 目录文件共享的常见场景基础概念linux 文件权限粘滞位 (Sticky Bit)设置共享目录并配置粘

如何选择适合孤独症兄妹的学校?

在探索适合孤独症儿童教育的道路上,每一位家长都面临着前所未有的挑战与抉择。当这份责任落在拥有孤独症兄妹的家庭肩上时,选择一所能够同时满足两个孩子特殊需求的学校,更显得尤为关键。本文将探讨如何为这样的家庭做出明智的选择,并介绍星贝育园自闭症儿童寄宿制学校作为一个值得考虑的选项。 理解孤独症儿童的独特性 孤独症,这一复杂的神经发育障碍,影响着儿童的社交互动、沟通能力以及行为模式。对于拥有孤独症兄

【专题】2024飞行汽车技术全景报告合集PDF分享(附原数据表)

原文链接: https://tecdat.cn/?p=37628 6月16日,小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞,这也是小鹏汇天的产品在京津冀地区进行的首次飞行。小鹏汇天方面还表示,公司准备量产,并计划今年四季度开启预售小鹏汇天分体式飞行汽车,探索分体式飞行汽车城际通勤。阅读原文,获取专题报告合集全文,解锁文末271份飞行汽车相关行业研究报告。 据悉,业内人士对飞行汽车行业

MOLE 2.5 分析分子通道和孔隙

软件介绍 生物大分子通道和孔隙在生物学中发挥着重要作用,例如在分子识别和酶底物特异性方面。 我们介绍了一种名为 MOLE 2.5 的高级软件工具,该工具旨在分析分子通道和孔隙。 与其他可用软件工具的基准测试表明,MOLE 2.5 相比更快、更强大、功能更丰富。作为一项新功能,MOLE 2.5 可以估算已识别通道的物理化学性质。 软件下载 https://pan.quark.cn/s/57

STM32(十一):ADC数模转换器实验

AD单通道: 1.RCC开启GPIO和ADC时钟。配置ADCCLK分频器。 2.配置GPIO,把GPIO配置成模拟输入的模式。 3.配置多路开关,把左面通道接入到右面规则组列表里。 4.配置ADC转换器, 包括AD转换器和AD数据寄存器。单次转换,连续转换;扫描、非扫描;有几个通道,触发源是什么,数据对齐是左对齐还是右对齐。 5.ADC_CMD 开启ADC。 void RCC_AD