当前位置:维库电子市场网>IC>pcm1800 更新时间:2024-03-27 02:35:10

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pcm1800价格行情

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历史最低报价:¥3.0000 历史最高报价:¥19.0000 历史平均报价:¥9.1714

pcm1800中文资料

  • 基于TMS320VC5402的音频信号采集与处理系统

    摘要:提出一个基于tms320vc5402的音频信号采集与处理系统。介绍了该系统的总体方案和硬软件设计。讨论了模/数(a/d)和数/模(d/a)转换电路的设计方法以及如何利用tms320vc5402的多通道缓冲同步串口(mcbsp)和pcm1800及pcm1744芯片接口来实现音频信号的采集和输出。实验证明:所设计的基于dsp的硬件和软件系统是一个很好的音频信号采集与处理系统。关键词:多通道缓冲同步串口 音频信号 tms320vc5402 采集与处理 近年来,随着dsp技术的普及和低价格、高性能dsp芯片的出现,dsp已越来越多地被广大的工程师所接受,并越来越广泛地被应用于各个领域,例如:语音处理、图像处理、模式识别及工业控制等,并且已日益显示出其巨大的优越性。dsp是利用专门或通用的数字信号处理芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,满足了对信号快速、精确、实时处理及控制的要求。基于tms320c5402芯片,笔者研制了一套音频信号实时采集与处理系统,并已作为有关音效器研制的硬件试验平台。

  • 音频精确延时系统及其实现

    定性由它保证(使用外频标可以进一步提高其准确度); *一些辅助电路,用来校正由于门电路的延迟造成的时序和逻辑错误。 采用自顶向下,逐步细化的设计方法,顶层用电路示于图2a和2b。 图2a 延时量预置、ram地址和左右声道同步 图2b 振荡器、串并转换、ram接口和和写信号产生 选用元件在保证指标的前提下尽量降低成本。音频领域常用的数模和模数转换芯片有cirrus和burr-brown公司的几种型号,例如cs4332、pcm1800系列、pcm1700系列等,采样频率达100khz,16位或24位的产品价格已降到了一定的水平。此处选用的a/d芯片是σ-δ类型的pcm1800,d/a芯片是pcm1725,它们都是b-b公司的新产品,可以达到20位的无误码采样分辨率,采样频率分别是48khz和96khz,信噪比和失真指标都较高。cpld器件选用规模适中,可以isp在线编程修改的品种,这样可以加快研发速度。选用vatis的mach4a系列,plcc封装,容易小规模试生产,并有isp功能,不需专用编程器,通过串行下载电缆编程,调试

  • 嵌入式视频监控系统在IPv6环境下的应用研究

    通过编程设置saa7113h功能寄存器确定的。rts0被设置为水平输出与href连接的参考信号(行有效信号)。rts0高电平时表示采集一行有效像素,低电平时表示场消隐信号。rts1被设置为垂直输出参考信号和奇偶场信号,与vref连接。rts1高电平时表示采集奇场图像所需要的有效数据,在rts1上升沿时,开始采集奇场图像数据,同时它也被用来作为帧图像开始的信号;rts1低电平时表示采集偶场中所需要的图像数据,在rts1下降沿时,开始采集偶场图像数据。 3 音频采集模块设计 音频信号采集利用pcm1800完成。pcm1800是ti公司所属的burr-brown公司生产的立体声音频采集芯片,用+5v电源供电,信噪比为95db,动态范围为95db,其内部嵌有高通滤波器,具有pcm音频接口和4种数据格式,分为主控和受控两种模式,采样精度可达20bit,支持的采样频率有32khz、44.1khz和48khz,还支持多种数据串行输出模式,包括i2s串行总线模式【3】。本设计中将pcm1800设置为从模式,即其系统时钟由go7007sb的音频系统时钟输出sysclk提供。若将pcm1800的fmto和fmt

  • 基于S3C2410的MPEG-4数字录像机的设计与实现

    化、独立、便携、低功耗、供电方便、性能可靠。针对这些新问题和新要求,笔者设计实现了一种基于嵌入式系统和mpeg-4编码标准的数字录像机,系统集成度高、体积小、功耗低、独立、便携,适合大量的各类视频监控和记录应用。 1 系统总体设计及原理 本系统选择嵌入式微处理器加专用压缩编码芯片的方案,系统电路主体框图如图1所示,主要由视音频解码芯片、视音频压缩编码芯片、核心微处理器控制模块、电源模块以及各种外部接口等组成。系统采用单一5v电源供电,正常启动后,视频、音频解码芯片saa7114和pcm1800分别对对输入的模拟视频、音频信号进行解码,并分别送入压缩编码芯片ime6400进行压缩生成mpeg-4复合流,控制芯片s3c2410从ime6400的host接口接收数据并以文件的形式存储至硬盘,并完成系统的总体控制 。 2 硬件设计 2.1 视频音频解码及压缩编码部分设计 视频a/d芯片选用philips公司的saa7114,该芯片支持多种输入模式,具有抗混叠滤波、自动增益变换、亮度、对比度调整等功能。通过设定saa7114的内部的配置寄存器93h[6]为1使能其hos

  • USB2.0在视频压缩存储系统中的应用

    插即用,置于pc外部 ,工作电流为500ma,因此把usb技术引入到采集系统是合适的。 2系统硬件结构 系统的硬件框架如图1所示,主要由2个主芯片构成,一个是视频压缩部分的mb86391,他 完成mpeg的硬件压缩;另一个是usb 2.0芯片,他完成数据的传输和usb协议的实现,并且 利用集成的51内核作为其他芯片的控制端。 模拟视频信号先经过saa7113视频a/d转换形成8 b的yuv4∶2∶2数字信号输入到mb86391 的 视频输入接口dvideo[70]。模拟音频信号则通过pcm1800进行a/d转换,形成串行数字 信号,输入到go7007sb的sdata引脚。音频a/d转换需要pcm1723提供与压缩芯片的时钟相位 锁 相的时钟信号。音视频数字信号经mb86391的压缩处理后,输出符合mpeg 1/2标准的 混合影音码流。该码流通过8位并行接口与68013的fd[7..0]相连,usb芯片采用sla ve fifo方式接收数据,一个fifo写满后就向usb核心发中断,核心收到中断后把fifo中的数据 发往pc,完成 一次的数据传送,同时第二个fifo区也在继续接收mb8639

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PCM1792A PCM1774 PCM1773PW PCM1773 PCM1772 PCM1771 PCM1770PW PCM1770 PCM1754 PCM1753DBQ

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