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八路可编程PCM编解码器
IDT821068
特点
8声道编解码器的片上数字滤波器
可编程A / μ律压缩或线性码转换
符合ITU -T G.711 - G.714要求
可编程数字滤波器适应系统的要求:
- AC阻抗匹配
- 转换混合平衡
- 频率响应修正
- 增益设置
支持两个可编程PCM总线和一个GCI总线
灵活的PCM接口多达128可编程的时隙,
数据速率从512千比特/秒到8.192兆位/秒
广播模式的系数设定
每通道7 SLIC信号引脚(包括2抖脚)
牛逼的环脱扣机构
每个通道两个可编程音调发生器进行测试,
振铃和DTMF生成
可编程teletax信号产生(12 kHz或16 kHz)的
FSK发生器
两个可编程时钟菜刀
主时钟频率可选: 1.536兆赫, 1.544兆赫, 2.048
兆赫, 3.072兆赫, 3.088兆赫, 4.096兆赫, 6.144兆赫, 6.176 MHz或
8.192兆赫
先进的测试能力
- 3个模拟环回测试
- 5数字环回测试
- 等级计量功能
高模拟驱动能力( 300
AC)
TTL和CMOS兼容的数字I / O
编解码器识别
+5 V单电源供电
工作温度范围: - 40 ° C至+ 85°C
可用包装: 128引脚PQFP
功能框图
MPI
INT
RESET
CH1
VIN1
VOUT1
2输入
2个I / O
3输出
过滤器和A / D
D / A和过滤器
一般
控制逻辑
CH5
过滤器和A / D
D / A和过滤器
VIN5
VOUT5
2输入
2个I / O
3输出
SLIC信号
SLIC信号
CH2
CH3
DSP
CORE
CH6
CH7
CH4
MCLK
CHCLK1
CHCLK2
CH8
DR1/DD
DR2
DX1/DU
DX2
PLL和时钟
GENERATION
串行接口
PCM / GCI接口
CCLK
/ TS
CS
CI /
CO
FS BCLK
TSX1 TSX2
/ FSC / DCL
IDT标志是集成设备技术, Inc。的注册商标。
工业温度范围
1
2003
集成设备技术有限公司
2003年12月8日
DSC-6033/7
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
描述
该IDT821068是一个功能丰富的单芯片,可编程8
声道PCM编解码器芯片的过滤器。除了A律/ μ律
扩和线性编码/解码( 16位2的补码) ,
IDT821068提供每通道2个可编程音调发生器
(这也可以产生振铃信号) , 1的FSK发生器, 1编程
梅布尔Teletax信号发生器和2个可编程时钟菜刀
为SLIC 。
在IDT821068数字滤波器提供了必要的发射和
过滤接收语音电话电路时分接口
复用系统。集成的可编程DSP实现交流
阻抗匹配,转换混合均衡,频率响应
校正和增益设置功能。该IDT821068支持2
PCM总线可编程采样沿,允许一个额外的
延迟多达7个时钟。一旦延迟被确定,它可有效地
所有八个通道IDT821068的。该装置还提供了7信令
引脚SLIC每通道的基础。
该IDT821068提供了2个编程接口:
微处理器接口(MPI )和通用控制接口( GCI) ,
其也被称为ISDN的导向模块( IOM
-2 ) 。对于这两种
MPI和GCI编程,该设备同时支持压缩
和线性数据格式。
该器件还提供了强大的测试能力与几个模拟/
数字环回和水平测光功能。它带来的便利
系统维护和诊断。
的“硬件环旅”的独特功能,在实现
IDT821068 。当摘机信号被检测到, IDT821068可以逆转
输出引脚立即停止振铃。
该IDT821068可以在数字电信中使用
应用程序,如中心局交换机,程控交换机, DLC和集成
接入设备(IAD ) ,即VoIP和的VoDSL 。
销刀豆网络gurations
SB2_5
SO1_5
SO2_5
SO3_5
GND56
MPI
CS
CCLK / TS
CI /双
CO
INT
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
RESET
NC
GND12
SO3_1
SO2_1
SO1_1
SB2_1
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
SB1_5
SI2_5
SI1_5
VDD56
SO3_6
SO2_6
SO1_6
SB2_6
SB1_6
SI2_6
SI1_6
VDDAS
CNF2
VOUT5
GNDA5
VIN5
VDDA56
VIN6
GNDA6
VOUT6
VOUT7
GNDA7
VIN7
VDDA78
VIN8
GNDA8
VOUT8
SI1_7
SI2_7
SB1_7
SB2_7
SO1_7
SO2_7
SO3_7
VDD78
SI1_8
SI2_8
SB1_8
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
IDT821068
128引脚PQFP
SB2_8
SO1_8
SO2_8
SO3_8
GND78
GNDDP
NC
CHCLK1
CHCLK2
VDDDP
MCLK
BCLK / DCL
FS / FSC
NC
TSX2
DX2
DR2
TSX1
DX1/DU
DR1/DD
NC
GND34
SO3_4
SO2_4
SO1_4
SB2_4
IOM
-2是西门子股份公司的注册商标。
2
SB1_1
SI2_1
SI1_1
VDD12
SO3_2
SO2_2
SO1_2
SB2_2
SB1_2
SI2_2
SI1_2
GNDAS
CNF1
VOUT1
GNDA1
VIN1
VDDA12
VIN2
GNDA2
VOUT2
VOUT3
GNDA3
VIN3
VDDA34
VIN4
GNDA4
VOUT4
SI1_3
SI2_3
SB1_3
SB2_3
SO1_3
SO2_3
SO3_3
VDD34
SI1_4
SI2_4
SB1_4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
引脚说明
名字
GNDA1
GNDA2
GNDA3
GNDA4
GNDA5
GNDA6
GNDA7
GNDA8
GNDAS
GND12
GND34
GND56
GND78
GNDDP
VDDA12
VDDA34
VDDA56
VDDA78
VDDAS
VDD12
VDD34
VDD56
VDD78
VDDDP
VIN1-8
VOUT1-8
SI1_(1-8)
SI2_(1-8)
SB1_(1-8)
SB2_(1-8)
SO1_(1-8)
SO2_(1-8)
SO3_(1-8)
O
I
TYPE
引脚数
15
19
22
26
88
84
81
77
12
124
43
107
60
59
17
24
86
79
91
4
35
99
68
55
16, 18, 23, 25
87, 85, 80, 78
14, 20, 21, 27
89, 83, 82, 76
3, 11, 28, 36
100, 92, 75,67
2, 10, 29, 37
101, 93, 74,66
1, 9, 30, 38
102, 94, 73,65
128, 8, 31,39
103, 95,72, 64
127, 7, 32,40
104, 96,71, 63
126, 6, 33,41
105, 97,70, 62
125, 5, 34,42
106, 98,69, 61
46
描述
-
模拟地。
所有接地引脚应连接在一起。
-
-
-
-
模拟地偏置。
所有接地引脚应连接在一起。
数字地。
所有接地引脚应连接在一起。
数字地面PLL 。
所有接地引脚应连接在一起。
+ 5V模拟电源。
这些引脚应通过一个0.1连接到地
F的电容。所有的电源引脚应
连接在一起。
+ 5V模拟电源偏置。
该引脚应通过一个0.1连接到地
F的电容。所有电源引脚应
连接在一起。
+ 5V数字电源。
这些引脚应通过一个0.1连接到地
F的电容。所有的电源引脚应
连接在一起。
+ 5V数字电源为PLL 。
该引脚应通过一个0.1连接到地
F电容。所有的电源引脚应
连接在一起。
模拟语音输入。
这些引脚应通过一个电容在SLIC (0.22被连接
F).
声频接收器输出。
这些引脚可以驱动300
交流负载。它使变压器的直接驱动。
去抖SLIC信号输入通道1-8。
-
-
-
I
O
I / O
SLIC信号的I / O通道1-8。
SLIC信号输出通道1-8。
DX1/DU
O
DX2
O
49
DR1/DD
I
45
发送PCM数据输出(对于MPI ) / GCI数据上行(对于GCI ) 。
在MPI模式下,该引脚保持高阻抗,直到一个脉冲出现在满量程输入。 PCM数据
可以从DX1和DX2输出串行口选择,下面的BCLK 。
在GCI模式, GCI数据串行该引脚上的所有8个通道IDT821068的传输。
这将占用由CCLK / TS销确定的GCI数据的一部分。
发送PCM数据输出(对于MPI ) 。
该引脚保持高阻抗,直到一个脉冲出现在满量程输入。 PCM数据可输出
从DX1和DX2的选择串行端口。
该引脚不GCI模式下使用。
接收PCM数据输入(对于MPI ) / GCI的下游数据(对于GCI ) 。
在MPI模式下, PCM数据移入或DR1 DR2以下的BCLK 。 PCM数据输入
从DR1和DR2通过串行口选择。
在GCI模式, GCI数据接收串行该引脚上的所有8个通道IDT821068的。哪
将被发送的GCI数据的一部分由CCLK / TS引脚决定。
3
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
引脚说明(续)
名字
DR2
TYPE
I
引脚数
48
描述
接收PCM数据输入(对于MPI ) 。
PCM数据被移位到DR1或DR2以下将BCLK 。 PCM数据可以从DR1和DR2的输入作为
通过串行口选择。
该引脚不GCI模式下使用
帧同步信号( MPI ) /帧同步信号( GCI ) 。
在MPI的模式,FS是8KHz的同步时钟,确定在PCM帧的开始。
在GCI模式中, FSC是用于标识在所述的GCI帧0时隙的开始处的8 kHz的信号。
位时钟(对于MPI ) /数据时钟(对于GCI ) 。
在MPI模式,从DR1 BCLK引脚的时钟出来DX1和DX2引脚和时钟的PCM数据, PCM数据或
DR2引脚。它可能会发生变化,从512KHZ至8.192兆赫,并且需要是同步用的FS。
在GCI模式, DCL引脚要么是2.048 MHz或4.096兆赫。的频率被选择由CI /双引脚。
当CI /双引脚为低电平时, DCL将是2.048兆赫;当CI /双引脚为高电平, DCL将是4.096兆赫。
建议连接MCLK和DCL脚在一起。
时隙指示输出(对于MPI ) 。
该引脚低电平脉冲在接收时隙期间。在这个引脚上的低电平表示DX1 / DX2输出。
这两个漏极开路引脚没有在GCI模式下使用。
片选。
在MPI模式下,该引脚为低电平使能串行控制接口。
在GCI模式下,该引脚为低电平配置了GCI压缩操作,而高层次上的该引脚
配置线性GCI操作。
串行控制接口数据输入(对于MPI ) /双DCL (对于GCI ) 。
在MPI模式下,输入该引脚上的数据可以同时控制CODEC与SLIC 。
在GCI模式时,该引脚用于确定DCL的频率。当低, DCL将是2.048兆赫;当
高, DCL将是4.096兆赫。
串行控制接口数据输出(对于MPI ) 。
该引脚用于监视SLIC工作状态。它是在当高阻抗状态
CS
为高。
该引脚不GCI模式下使用。
串行控制接口时钟(对于MPI ) /时隙选择(对于GCI ) 。
在MPI模式,这是时钟串行控制接口。它可高达8.192兆赫。
在压缩GCI模式下,该引脚指示其中一半的8个连续的时隙GCI使用。当此引脚
低,时隙0-3被选择;当该引脚为高电平时,时隙4-7被选中。
线性GCI模式下,该引脚指示其中一半的8个连续的GCI时隙用于语音信号。
当该引脚为低电平时,时隙0-3被用作监视通道和C / I八位位组, 4-7时隙用于
线性的声音;当该引脚为高电平时,时隙4-7用于线性的声音, 0-3时隙被用作显示器
信道和C / I的八位位组。
MPI / GCI选择。
该引脚被用来确定哪一个操作模式的IDT821068工作。当该引脚为低电平时, MPI / PCM
模式被选择;当该引脚为高电平, GCI模式被选中。
复位输入。
强制器件默认模式。低电平有效。
中断输出引脚。
低电平有效中断信号CH1 - CH8 ,漏极开路。它反映了SLIC引脚的变化。
主时钟。
主时钟提供时钟DSP 。
在MPI的方式,也可以是1.536兆赫, 1.544兆赫, 2.048兆赫, 3.072兆赫, 3.088兆赫, 4.096兆赫, 6.144兆赫,
6.176 MHz或8.192兆赫。它可以是异步的BCLK 。
在GCI模式时,建议以连接MCLK和DCL销在一起。 MCLK的频率可以是
2.048 MHz或4.096兆赫。见BCLK / DCL引脚说明。
斩波时钟输出。
提供可编程( 2 -28毫秒)输出信号同步MCLK 。
斩波时钟输出。
提供了一个可编程的256 kHz或512 kHz或16.384 MHz的输出信号同步的MCLK 。
电容噪声滤波器。
无连接。
FS / FSC
I
52
BCLK / DCL
I
53
TSX1
TSX2
O
47
50
CS
I
109
CI /双
I
111
CO
O
112
CCLK / TS
I
110
MPI
RESET
INT
I
I
O
108
122
113
MCLK
I
54
CHCLK1
CHCLK2
CNF1
CNF2
NC
O
O
-
-
57
56
13
90
44, 51, 58, 114
115,116,117,118
119,120,121,123
4
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
功能说明
该IDT821068执行所需的编解码器/过滤功能
订阅通讯系统线路接口电路。
IDT821068模拟语音信号转换成数字PCM样值和
数字PCM样本回模拟语音信号。高性能
过采样模拟到数字转换器(ADC)和数字 -
模拟在IDT821068转换器( DAC )提供所需的
转换精度。相关联的抽取和内插
过滤器实现了与两个专用的硬件和数字信号
处理器(DSP) 。该DSP还处理其他所有必要的功能
如PCM带通滤波,采样率转换和PCM
扩。请参阅功能框图更多细节。
MPI / PCM模式和GCI模式
微处理器接口(MPI )和通用控制接口( GCI)
帮助进行编程和控制该编解码器的用户。
MPI
引脚选择
界面:“0”选择的MPI模式和“1”选择的GCI模式。
MPI控制模式
在MPI模式下,内部配置寄存器(局部/全局)时,
SLIC的信令接口和的系数-RAM中,FSK -RAM的
IDT821068由微处理器通过串行控制编程
接口,它由四根线(引脚) : CCLK ,
CS ,
的CI和CO ,所有
发送或接收的命令和数据中的字节(对齐8
位)。 CCLK是串行控制接口的时钟,它可以达到8.192
兆赫;
CS
为片选引脚,就可以较低水平使得串行
控制接口; CI和CO的串行控制接口数据输入
和输出,携带控制命令和数据字节到/从
IDT821068.
数据传输是同步的CCLK的输入。内容
CI的被锁存的CCLK的上升沿,而对CO的变化
CCLK的下降沿。当完成读或写命令,则
CLCK必须至少持续一个周期后,
CS
被设置为高。在
执行命令后跟输出的数据(读
命令) ,该设备将不接受来自CI任何新命令。
的数据传输序列可以通过设置被中断
CS
高。
参见图1和图2所示。
CCLK是CI和CO引脚仅供参考。其职责和
频率不一定是标准。
PCM总线
在MPI模式, IDT821068提供了两种灵活的PCM总线为所有8
通道。数字PCM数据可以被压缩(A / μ律)或
线性格式,它是由全球指挥的DMS位决定
7.数据速率可以被配置为相同的位时钟(BCLK )或
它的一半。该数据可以被发送或接收的任一在BCLK
上升沿或下降沿。的数据发送和接收的时间
插槽可以从帧同步( FS) 0 BCLK被抵消
期间7 BCLK周期。参见图3。所有的选择都
环球命令7 ,其配置为所有8实施
通道。
每个信道的PCM数据可被分配到的任何时隙
PCM总线。可用时隙的数目由下式确定
BCLK频率。例如,当BCLK是512千赫,时隙0-7
可用;当BCLK为1.024兆赫,时隙0-15可用;
当BCLK为8.192兆赫,时隙0-127可用。该
IDT821068允许512 kHz到8.192之间的任何BCLK频率
兆赫在64千赫的系统中的增量。
当被压缩的格式(8位)被选择时,一个语音数据
信道占据一个时隙。在TT [ 6 : 0 ]在本地命令7位
选择发送时隙的每个信道,同时对RT [6: 0]位
本地命令8中选择的接收时隙的每个信道。
当选择线性格式中,声音数据是16位的2的
补数( B15和B14是相同的b13设置,也就是
签位, B13到B0有效位) 。一则语音数据
信道占用的时隙组,其组成的2个连续
时隙。在TT [ 6 : 0 ]在本地命令7位选择发送
时隙组的每个信道,同时对RT [6: 0]位本地
命令8选择接收时隙组为每个通道。
PCM数据为每个通道都可以同步输出DX1或
根据时隙AS-在BCLK的编程边DX2销
signment 。发送公路( DX1 / 2 )选择由THS位
本地命令7帧同步( FS )脉冲识别begin-
宁发射帧,或者时隙0的PCM数据被发送
连续在DX1或DX2与MSB在前。
PCM数据,每个通道可移入DR1和DR2引脚
BCLK的根据时隙分配编程的边缘。
接收高速公路( DR1 / 2 )选择在当地社会的RHS位
命令8.帧同步信号( FS)的脉冲识别一个重新的开始
PCM数据被从接收到的串行人为对象帧或时隙0。
DR1或DR2与MSB在前。
CCLK
CS
CI
CO
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
命令
字节
高'Z'的
数据
1个字节
数据
2字节
图1.串行接口写入模式的例子
5
八路可编程PCM编解码器
IDT821068
特点
8声道编解码器的片上数字滤波器
可编程A / μ律压缩或线性码转换
符合ITU -T G.711 - G.714要求
可编程数字滤波器适应系统的要求:
- AC阻抗匹配
- 转换混合平衡
- 频率响应修正
- 增益设置
支持两个可编程PCM总线和一个GCI总线
灵活的PCM接口多达128可编程的时隙,
数据速率从512千比特/秒到8.192兆位/秒
广播模式的系数设定
每通道7 SLIC信号引脚(包括2抖脚)
牛逼的环脱扣机构
每个通道两个可编程音调发生器进行测试,
振铃和DTMF生成
可编程teletax信号产生(12 kHz或16 kHz)的
FSK发生器
两个可编程时钟菜刀
主时钟频率可选: 1.536兆赫, 1.544兆赫, 2.048
兆赫, 3.072兆赫, 3.088兆赫, 4.096兆赫, 6.144兆赫, 6.176 MHz或
8.192兆赫
先进的测试能力
- 3个模拟环回测试
- 5数字环回测试
- 等级计量功能
高模拟驱动能力( 300
AC)
TTL和CMOS兼容的数字I / O
编解码器识别
+5 V单电源供电
工作温度范围: - 40 ° C至+ 85°C
可用包装: 128引脚PQFP
功能框图
MPI
INT
RESET
CH1
VIN1
VOUT1
2输入
2个I / O
3输出
过滤器和A / D
D / A和过滤器
一般
控制逻辑
CH5
过滤器和A / D
D / A和过滤器
VIN5
VOUT5
2输入
2个I / O
3输出
SLIC信号
SLIC信号
CH2
CH3
DSP
CORE
CH6
CH7
CH4
MCLK
CHCLK1
CHCLK2
CH8
DR1/DD
DR2
DX1/DU
DX2
PLL和时钟
GENERATION
串行接口
PCM / GCI接口
CCLK
/ TS
CS
CI /
CO
FS BCLK
TSX1 TSX2
/ FSC / DCL
IDT标志是集成设备技术, Inc。的注册商标。
工业温度范围
1
2003
集成设备技术有限公司
2003年12月8日
DSC-6033/7
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
描述
该IDT821068是一个功能丰富的单芯片,可编程8
声道PCM编解码器芯片的过滤器。除了A律/ μ律
扩和线性编码/解码( 16位2的补码) ,
IDT821068提供每通道2个可编程音调发生器
(这也可以产生振铃信号) , 1的FSK发生器, 1编程
梅布尔Teletax信号发生器和2个可编程时钟菜刀
为SLIC 。
在IDT821068数字滤波器提供了必要的发射和
过滤接收语音电话电路时分接口
复用系统。集成的可编程DSP实现交流
阻抗匹配,转换混合均衡,频率响应
校正和增益设置功能。该IDT821068支持2
PCM总线可编程采样沿,允许一个额外的
延迟多达7个时钟。一旦延迟被确定,它可有效地
所有八个通道IDT821068的。该装置还提供了7信令
引脚SLIC每通道的基础。
该IDT821068提供了2个编程接口:
微处理器接口(MPI )和通用控制接口( GCI) ,
其也被称为ISDN的导向模块( IOM
-2 ) 。对于这两种
MPI和GCI编程,该设备同时支持压缩
和线性数据格式。
该器件还提供了强大的测试能力与几个模拟/
数字环回和水平测光功能。它带来的便利
系统维护和诊断。
的“硬件环旅”的独特功能,在实现
IDT821068 。当摘机信号被检测到, IDT821068可以逆转
输出引脚立即停止振铃。
该IDT821068可以在数字电信中使用
应用程序,如中心局交换机,程控交换机, DLC和集成
接入设备(IAD ) ,即VoIP和的VoDSL 。
销刀豆网络gurations
SB2_5
SO1_5
SO2_5
SO3_5
GND56
MPI
CS
CCLK / TS
CI /双
CO
INT
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
RESET
NC
GND12
SO3_1
SO2_1
SO1_1
SB2_1
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
SB1_5
SI2_5
SI1_5
VDD56
SO3_6
SO2_6
SO1_6
SB2_6
SB1_6
SI2_6
SI1_6
VDDAS
CNF2
VOUT5
GNDA5
VIN5
VDDA56
VIN6
GNDA6
VOUT6
VOUT7
GNDA7
VIN7
VDDA78
VIN8
GNDA8
VOUT8
SI1_7
SI2_7
SB1_7
SB2_7
SO1_7
SO2_7
SO3_7
VDD78
SI1_8
SI2_8
SB1_8
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
IDT821068
128引脚PQFP
SB2_8
SO1_8
SO2_8
SO3_8
GND78
GNDDP
NC
CHCLK1
CHCLK2
VDDDP
MCLK
BCLK / DCL
FS / FSC
NC
TSX2
DX2
DR2
TSX1
DX1/DU
DR1/DD
NC
GND34
SO3_4
SO2_4
SO1_4
SB2_4
IOM
-2是西门子股份公司的注册商标。
2
SB1_1
SI2_1
SI1_1
VDD12
SO3_2
SO2_2
SO1_2
SB2_2
SB1_2
SI2_2
SI1_2
GNDAS
CNF1
VOUT1
GNDA1
VIN1
VDDA12
VIN2
GNDA2
VOUT2
VOUT3
GNDA3
VIN3
VDDA34
VIN4
GNDA4
VOUT4
SI1_3
SI2_3
SB1_3
SB2_3
SO1_3
SO2_3
SO3_3
VDD34
SI1_4
SI2_4
SB1_4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
引脚说明
名字
GNDA1
GNDA2
GNDA3
GNDA4
GNDA5
GNDA6
GNDA7
GNDA8
GNDAS
GND12
GND34
GND56
GND78
GNDDP
VDDA12
VDDA34
VDDA56
VDDA78
VDDAS
VDD12
VDD34
VDD56
VDD78
VDDDP
VIN1-8
VOUT1-8
SI1_(1-8)
SI2_(1-8)
SB1_(1-8)
SB2_(1-8)
SO1_(1-8)
SO2_(1-8)
SO3_(1-8)
O
I
TYPE
引脚数
15
19
22
26
88
84
81
77
12
124
43
107
60
59
17
24
86
79
91
4
35
99
68
55
16, 18, 23, 25
87, 85, 80, 78
14, 20, 21, 27
89, 83, 82, 76
3, 11, 28, 36
100, 92, 75,67
2, 10, 29, 37
101, 93, 74,66
1, 9, 30, 38
102, 94, 73,65
128, 8, 31,39
103, 95,72, 64
127, 7, 32,40
104, 96,71, 63
126, 6, 33,41
105, 97,70, 62
125, 5, 34,42
106, 98,69, 61
46
描述
-
模拟地。
所有接地引脚应连接在一起。
-
-
-
-
模拟地偏置。
所有接地引脚应连接在一起。
数字地。
所有接地引脚应连接在一起。
数字地面PLL 。
所有接地引脚应连接在一起。
+ 5V模拟电源。
这些引脚应通过一个0.1连接到地
F的电容。所有的电源引脚应
连接在一起。
+ 5V模拟电源偏置。
该引脚应通过一个0.1连接到地
F的电容。所有电源引脚应
连接在一起。
+ 5V数字电源。
这些引脚应通过一个0.1连接到地
F的电容。所有的电源引脚应
连接在一起。
+ 5V数字电源为PLL 。
该引脚应通过一个0.1连接到地
F电容。所有的电源引脚应
连接在一起。
模拟语音输入。
这些引脚应通过一个电容在SLIC (0.22被连接
F).
声频接收器输出。
这些引脚可以驱动300
交流负载。它使变压器的直接驱动。
去抖SLIC信号输入通道1-8。
-
-
-
I
O
I / O
SLIC信号的I / O通道1-8。
SLIC信号输出通道1-8。
DX1/DU
O
DX2
O
49
DR1/DD
I
45
发送PCM数据输出(对于MPI ) / GCI数据上行(对于GCI ) 。
在MPI模式下,该引脚保持高阻抗,直到一个脉冲出现在满量程输入。 PCM数据
可以从DX1和DX2输出串行口选择,下面的BCLK 。
在GCI模式, GCI数据串行该引脚上的所有8个通道IDT821068的传输。
这将占用由CCLK / TS销确定的GCI数据的一部分。
发送PCM数据输出(对于MPI ) 。
该引脚保持高阻抗,直到一个脉冲出现在满量程输入。 PCM数据可输出
从DX1和DX2的选择串行端口。
该引脚不GCI模式下使用。
接收PCM数据输入(对于MPI ) / GCI的下游数据(对于GCI ) 。
在MPI模式下, PCM数据移入或DR1 DR2以下的BCLK 。 PCM数据输入
从DR1和DR2通过串行口选择。
在GCI模式, GCI数据接收串行该引脚上的所有8个通道IDT821068的。哪
将被发送的GCI数据的一部分由CCLK / TS引脚决定。
3
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
引脚说明(续)
名字
DR2
TYPE
I
引脚数
48
描述
接收PCM数据输入(对于MPI ) 。
PCM数据被移位到DR1或DR2以下将BCLK 。 PCM数据可以从DR1和DR2的输入作为
通过串行口选择。
该引脚不GCI模式下使用
帧同步信号( MPI ) /帧同步信号( GCI ) 。
在MPI的模式,FS是8KHz的同步时钟,确定在PCM帧的开始。
在GCI模式中, FSC是用于标识在所述的GCI帧0时隙的开始处的8 kHz的信号。
位时钟(对于MPI ) /数据时钟(对于GCI ) 。
在MPI模式,从DR1 BCLK引脚的时钟出来DX1和DX2引脚和时钟的PCM数据, PCM数据或
DR2引脚。它可能会发生变化,从512KHZ至8.192兆赫,并且需要是同步用的FS。
在GCI模式, DCL引脚要么是2.048 MHz或4.096兆赫。的频率被选择由CI /双引脚。
当CI /双引脚为低电平时, DCL将是2.048兆赫;当CI /双引脚为高电平, DCL将是4.096兆赫。
建议连接MCLK和DCL脚在一起。
时隙指示输出(对于MPI ) 。
该引脚低电平脉冲在接收时隙期间。在这个引脚上的低电平表示DX1 / DX2输出。
这两个漏极开路引脚没有在GCI模式下使用。
片选。
在MPI模式下,该引脚为低电平使能串行控制接口。
在GCI模式下,该引脚为低电平配置了GCI压缩操作,而高层次上的该引脚
配置线性GCI操作。
串行控制接口数据输入(对于MPI ) /双DCL (对于GCI ) 。
在MPI模式下,输入该引脚上的数据可以同时控制CODEC与SLIC 。
在GCI模式时,该引脚用于确定DCL的频率。当低, DCL将是2.048兆赫;当
高, DCL将是4.096兆赫。
串行控制接口数据输出(对于MPI ) 。
该引脚用于监视SLIC工作状态。它是在当高阻抗状态
CS
为高。
该引脚不GCI模式下使用。
串行控制接口时钟(对于MPI ) /时隙选择(对于GCI ) 。
在MPI模式,这是时钟串行控制接口。它可高达8.192兆赫。
在压缩GCI模式下,该引脚指示其中一半的8个连续的时隙GCI使用。当此引脚
低,时隙0-3被选择;当该引脚为高电平时,时隙4-7被选中。
线性GCI模式下,该引脚指示其中一半的8个连续的GCI时隙用于语音信号。
当该引脚为低电平时,时隙0-3被用作监视通道和C / I八位位组, 4-7时隙用于
线性的声音;当该引脚为高电平时,时隙4-7用于线性的声音, 0-3时隙被用作显示器
信道和C / I的八位位组。
MPI / GCI选择。
该引脚被用来确定哪一个操作模式的IDT821068工作。当该引脚为低电平时, MPI / PCM
模式被选择;当该引脚为高电平, GCI模式被选中。
复位输入。
强制器件默认模式。低电平有效。
中断输出引脚。
低电平有效中断信号CH1 - CH8 ,漏极开路。它反映了SLIC引脚的变化。
主时钟。
主时钟提供时钟DSP 。
在MPI的方式,也可以是1.536兆赫, 1.544兆赫, 2.048兆赫, 3.072兆赫, 3.088兆赫, 4.096兆赫, 6.144兆赫,
6.176 MHz或8.192兆赫。它可以是异步的BCLK 。
在GCI模式时,建议以连接MCLK和DCL销在一起。 MCLK的频率可以是
2.048 MHz或4.096兆赫。见BCLK / DCL引脚说明。
斩波时钟输出。
提供可编程( 2 -28毫秒)输出信号同步MCLK 。
斩波时钟输出。
提供了一个可编程的256 kHz或512 kHz或16.384 MHz的输出信号同步的MCLK 。
电容噪声滤波器。
无连接。
FS / FSC
I
52
BCLK / DCL
I
53
TSX1
TSX2
O
47
50
CS
I
109
CI /双
I
111
CO
O
112
CCLK / TS
I
110
MPI
RESET
INT
I
I
O
108
122
113
MCLK
I
54
CHCLK1
CHCLK2
CNF1
CNF2
NC
O
O
-
-
57
56
13
90
44, 51, 58, 114
115,116,117,118
119,120,121,123
4
IDT821068八路可编程PCM编解码器
工业温度范围
功能说明
该IDT821068执行所需的编解码器/过滤功能
订阅通讯系统线路接口电路。
IDT821068模拟语音信号转换成数字PCM样值和
数字PCM样本回模拟语音信号。高性能
过采样模拟到数字转换器(ADC)和数字 -
模拟在IDT821068转换器( DAC )提供所需的
转换精度。相关联的抽取和内插
过滤器实现了与两个专用的硬件和数字信号
处理器(DSP) 。该DSP还处理其他所有必要的功能
如PCM带通滤波,采样率转换和PCM
扩。请参阅功能框图更多细节。
MPI / PCM模式和GCI模式
微处理器接口(MPI )和通用控制接口( GCI)
帮助进行编程和控制该编解码器的用户。
MPI
引脚选择
界面:“0”选择的MPI模式和“1”选择的GCI模式。
MPI控制模式
在MPI模式下,内部配置寄存器(局部/全局)时,
SLIC的信令接口和的系数-RAM中,FSK -RAM的
IDT821068由微处理器通过串行控制编程
接口,它由四根线(引脚) : CCLK ,
CS ,
的CI和CO ,所有
发送或接收的命令和数据中的字节(对齐8
位)。 CCLK是串行控制接口的时钟,它可以达到8.192
兆赫;
CS
为片选引脚,就可以较低水平使得串行
控制接口; CI和CO的串行控制接口数据输入
和输出,携带控制命令和数据字节到/从
IDT821068.
数据传输是同步的CCLK的输入。内容
CI的被锁存的CCLK的上升沿,而对CO的变化
CCLK的下降沿。当完成读或写命令,则
CLCK必须至少持续一个周期后,
CS
被设置为高。在
执行命令后跟输出的数据(读
命令) ,该设备将不接受来自CI任何新命令。
的数据传输序列可以通过设置被中断
CS
高。
参见图1和图2所示。
CCLK是CI和CO引脚仅供参考。其职责和
频率不一定是标准。
PCM总线
在MPI模式, IDT821068提供了两种灵活的PCM总线为所有8
通道。数字PCM数据可以被压缩(A / μ律)或
线性格式,它是由全球指挥的DMS位决定
7.数据速率可以被配置为相同的位时钟(BCLK )或
它的一半。该数据可以被发送或接收的任一在BCLK
上升沿或下降沿。的数据发送和接收的时间
插槽可以从帧同步( FS) 0 BCLK被抵消
期间7 BCLK周期。参见图3。所有的选择都
环球命令7 ,其配置为所有8实施
通道。
每个信道的PCM数据可被分配到的任何时隙
PCM总线。可用时隙的数目由下式确定
BCLK频率。例如,当BCLK是512千赫,时隙0-7
可用;当BCLK为1.024兆赫,时隙0-15可用;
当BCLK为8.192兆赫,时隙0-127可用。该
IDT821068允许512 kHz到8.192之间的任何BCLK频率
兆赫在64千赫的系统中的增量。
当被压缩的格式(8位)被选择时,一个语音数据
信道占据一个时隙。在TT [ 6 : 0 ]在本地命令7位
选择发送时隙的每个信道,同时对RT [6: 0]位
本地命令8中选择的接收时隙的每个信道。
当选择线性格式中,声音数据是16位的2的
补数( B15和B14是相同的b13设置,也就是
签位, B13到B0有效位) 。一则语音数据
信道占用的时隙组,其组成的2个连续
时隙。在TT [ 6 : 0 ]在本地命令7位选择发送
时隙组的每个信道,同时对RT [6: 0]位本地
命令8选择接收时隙组为每个通道。
PCM数据为每个通道都可以同步输出DX1或
根据时隙AS-在BCLK的编程边DX2销
signment 。发送公路( DX1 / 2 )选择由THS位
本地命令7帧同步( FS )脉冲识别begin-
宁发射帧,或者时隙0的PCM数据被发送
连续在DX1或DX2与MSB在前。
PCM数据,每个通道可移入DR1和DR2引脚
BCLK的根据时隙分配编程的边缘。
接收高速公路( DR1 / 2 )选择在当地社会的RHS位
命令8.帧同步信号( FS)的脉冲识别一个重新的开始
PCM数据被从接收到的串行人为对象帧或时隙0。
DR1或DR2与MSB在前。
CCLK
CS
CI
CO
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
命令
字节
高'Z'的
数据
1个字节
数据
2字节
图1.串行接口写入模式的例子
5
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    -
    -
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