audio DAC电路

一、CS4334

信号 位宽 描述
SDATA 串行数据,用二进制补码的形式表示音频数据
SCLK 数据时钟,对应数据的每一位 Freq(SCLK)=声道数 * fs * 数据位数。
LRCK 左右字段时钟选择 0:左,1:右
MCLK 主时钟,系统时钟 计算方法:freq(MCLK)=128/256/512 * fs。
AOUTL 左声道模拟信号
AOUTR 右声道模拟信号

我来讲一讲这个几个信号之间的关系
SDATA就是音频数据,数据的格式分为3种,分别是I2S,左对齐和右对齐,对应的就是数据手册里的图

1.I2S 16bit数据

2.左对齐 最大24bit数据

3.右对齐

24bit数据

20bit数据

16bit数据

18bit数据

SCLK,LRCK,MCLK这三个信号之间的关系,随便找个时序图

LRCK/SCLK=数据格式

MCLK/LRCK=512|256|128(规定死的)

MCLK/SCLK=512|256|128/数据格式

二、电路解释

1.MCLK上的电容

为什么在MCLK这个输入这要加一个电容

因为CS4334这块芯片有个bug,输入的MCLK信号的相位有偏差,所以要加一个电容,解决这个问题

2.电源和地的电容

为什么在直流电源和地之间要加电容,电源不流过这两个电容啊

在直流电源和地之间一般并联许多个0.1uF无极性电容和10uF的电解电容,这里是1个0.1uF和1个47uF,这个就是叫滤波电容,能够滤去电源的杂波和交流成分,使电源达到理想电源5V

3.电源的电感

为什么在直流电源后要加一个电感

其实我也不太清楚电感的具体原理,其实就是保护作用,防止电源电压突然增大烧毁芯片

4.RC高通滤波

高通滤波的作用

顾名思义高通滤波就是高频率的通过,把低频率的噪声滤掉,输出在电阻两端

5.RC低通滤波

低通滤波的作用

顾名思义低通滤波就是低频率的通过,把高频率的噪声滤掉,输出在电容两端

通过DAC芯片,然后输出左右声道的信号,AOUTL和AOUTR通过滤波,把需要的频谱的信号给过滤出来,不需要的噪音滤掉,然后有一个AMUTE信号,作为控制信号,对三极管进行控制,从而控制音频输出工作

6.三极管

三极管的作用

三极管进行控制输出,L_OUT作为集电极,如果AMUTE作为静音信号,输入到基极,导通三极管,L_OUT集电极和发射极地导通,就静音了

基极前接一个电阻的作用

这个电阻叫做基极限流电阻,起到限流的作用,保护三极管

三、参考资料

1.RC低通滤波器和RC高通滤波器

最基础的滤波器是由电阻和电容构建的RC滤波器,有低通和高通滤波器之分,RC滤波器的截止频率的计算公式为:F(cutoff) = 1 / (2πRC)。截止频率,就是滤波器频率响应出现拐点的频率。

电容基础5——RC低通滤波器和RC高通滤波器

2.硬件学习(二)VCC(电源)和GND(地)之间接电容的作用

硬件学习(二)VCC(电源)和GND(地)之间接电容的作用

3.为什么三极管的基级要加一个电阻?

为什么三极管的基级要加一个电阻?

4.几种主要的数字音频接口

几种主要的数字音频接口

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