超低功耗语音编解码器负电压的波形
发布时间:2020/8/26 23:30:45 访问次数:4232
新一代语音编解码器的一个典型示例是CML Microcircuits的CMX655D,CMX655D是一款超低功耗语音编解码器,它支持最新的MEMS麦克风技术,专为始终在线的数字语音应用而设计。CMX655D具有超低功耗,在立体声录音模式下通常只消耗500μA的电流,而在低功耗聆听模式下所消耗的电流则更少,因此非常适合电池供电设备。该芯片支持普通电话(300Hz~3.4kHz)和高清语音(50Hz~7kHz)的常用带宽,以及50Hz~20kHz的全音频模式。
通过与两个麦克风同时连接,并在整个设备上保持相同的两条路径相位匹配,该器件还能够实现外部噪声消除。CMX655D封装还包括一个集成式高效D类扬声器驱动器,可提供高达1W的输出。包括通用DSP在内的其他同类器件通常不提供该项功能,因此需要额外的外部IC。
CMX655D语音编解码器简化功能,通过选择诸如CM655D之类的语音编解码器,开发人员能够简化硬件设计任务,并可将功能齐全的MEMS麦克风系统轻松集成到特定应用。尽管器件的选择对于降低开发成本和缩短上市时间至关重要,但这并不是选择解决方案时要考虑的唯一因素。在尝试集成任何器件时,开发环境是非常关键的因素,尤其在竞争激烈的物联网市场,器件的选择在很大程度上需要考虑支持工具套件的功能、易用性和经济性。
AS1706-T
制造商:ams
产品描述:IC AMP AUDIO POWER 1.6W 8-MSOP
标准包装:2,500
类别:集成电路 (IC)
家庭:线性 - 音頻放大器
系列:-
包装:带卷 (TR)
类型:AB 类
输出类型:1-通道(单声道)
不同负载时的最大输出功率 x 通道数:1.6W x 1 @ 4 欧姆
电压 - 电源:2.7 V ~ 5.5 V
特性:消除爆音,差分输入,短路和热保护,关闭
安装类型:表面贴装
供应商器件封装:8-MSOP
封装/外壳:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
ROHS: 无铅

230V 电源给到一个 12-0-12V 的变压器,它的相位输出连接到运算放大器的二号引脚,零线与电池的接地端短接。电池的征集引脚与运算放大器的第 7 号引脚相连(Vcc)。
过零检测电路的原理
在过零检测电路中,运算放大器的非反向引脚与地相连,从而作为参考电压,而一个正弦波输入(Vin)则输入运算放大器的反向引脚,如电路图说是。随后输入电压与参考电压作比较。此处可以使用大部分运算放大器的 IC,这里我们用的是 LM741.
正弦波的正半轴。我们知道当非反向引脚端的电压要低于反向引脚时,运算放大器的输出为低或处于反向饱和状态。因此,我们会看到一个负电压的波形。
所需元器件
运算放大器(LM741)
变压器(230V 到 12V)
9V 电源
电阻(10kΩ x 3)
面包板
导线
示波器
电路图
(素材来源:eepw和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
新一代语音编解码器的一个典型示例是CML Microcircuits的CMX655D,CMX655D是一款超低功耗语音编解码器,它支持最新的MEMS麦克风技术,专为始终在线的数字语音应用而设计。CMX655D具有超低功耗,在立体声录音模式下通常只消耗500μA的电流,而在低功耗聆听模式下所消耗的电流则更少,因此非常适合电池供电设备。该芯片支持普通电话(300Hz~3.4kHz)和高清语音(50Hz~7kHz)的常用带宽,以及50Hz~20kHz的全音频模式。
通过与两个麦克风同时连接,并在整个设备上保持相同的两条路径相位匹配,该器件还能够实现外部噪声消除。CMX655D封装还包括一个集成式高效D类扬声器驱动器,可提供高达1W的输出。包括通用DSP在内的其他同类器件通常不提供该项功能,因此需要额外的外部IC。
CMX655D语音编解码器简化功能,通过选择诸如CM655D之类的语音编解码器,开发人员能够简化硬件设计任务,并可将功能齐全的MEMS麦克风系统轻松集成到特定应用。尽管器件的选择对于降低开发成本和缩短上市时间至关重要,但这并不是选择解决方案时要考虑的唯一因素。在尝试集成任何器件时,开发环境是非常关键的因素,尤其在竞争激烈的物联网市场,器件的选择在很大程度上需要考虑支持工具套件的功能、易用性和经济性。
AS1706-T
制造商:ams
产品描述:IC AMP AUDIO POWER 1.6W 8-MSOP
标准包装:2,500
类别:集成电路 (IC)
家庭:线性 - 音頻放大器
系列:-
包装:带卷 (TR)
类型:AB 类
输出类型:1-通道(单声道)
不同负载时的最大输出功率 x 通道数:1.6W x 1 @ 4 欧姆
电压 - 电源:2.7 V ~ 5.5 V
特性:消除爆音,差分输入,短路和热保护,关闭
安装类型:表面贴装
供应商器件封装:8-MSOP
封装/外壳:8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
ROHS: 无铅

230V 电源给到一个 12-0-12V 的变压器,它的相位输出连接到运算放大器的二号引脚,零线与电池的接地端短接。电池的征集引脚与运算放大器的第 7 号引脚相连(Vcc)。
过零检测电路的原理
在过零检测电路中,运算放大器的非反向引脚与地相连,从而作为参考电压,而一个正弦波输入(Vin)则输入运算放大器的反向引脚,如电路图说是。随后输入电压与参考电压作比较。此处可以使用大部分运算放大器的 IC,这里我们用的是 LM741.
正弦波的正半轴。我们知道当非反向引脚端的电压要低于反向引脚时,运算放大器的输出为低或处于反向饱和状态。因此,我们会看到一个负电压的波形。
所需元器件
运算放大器(LM741)
变压器(230V 到 12V)
9V 电源
电阻(10kΩ x 3)
面包板
导线
示波器
电路图
(素材来源:eepw和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)