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IDT821054四通道可编程PCM编解码器的MPI接口
工业温度范围
2.1.2
PCM总线
该IDT821054提供了两种灵活的PCM总线为所有4个通道。
数字PCM数据可以被压缩(A /
婆媳)或线性码。如
所示
图 - 3 ,
该数据速率可以被配置为相同的位
时钟( BCLK )或它的一半。 PCM数据被发送或接收的
无论是在上升沿或BCLK信号的下降沿。该
发送和接收时隙可以从FS信号由0至7偏移
BCLK的周期。所有这些配置都是由全局寄存器做
GREG7 ,这是有效的所有四个通道。
每个信道的PCM数据可被分配到的任何时隙
PCM总线。可用时隙的数量是由所确定的
频率BCLK信号。例如,如果频率为512千赫,
8个时隙( TS0至TS7 )都可用。如果频率是1.024兆赫,
16个时隙( TS0至TS15 )可供选择。该IDT821054接受
512 kHz至8.192 MHz的BCLK频率在64千赫的增量。
当压缩的PCM码( 8位)被选择时,语音数据
一个信道的占用一个时隙。了TT [6:0 ]中的本地寄存器中的位
LREG5选择发送时隙的每个信道,同时对RT [6:0 ]
在LREG6位选择接收时隙为每个通道。
当选择线性PCM码,声音数据是16位的2的
补号( B13至b0有效位, B15和B14是作为
相同的符号位b 13 ) 。因此,一个信道的语音数据占用
一个时隙组,它由两个相邻的时隙。了TT [6:0 ]
在LREG5位选择一个发送时隙组指定通道。
如果TT [6:0 ] =正( d)所示,它是指时隙TS( 2n + 1个)和TS (2N + 2)是
选择。例如,若TT [6:0 ] = 00H时,则意味着TS0和TS1是
选择。在RT [ 6 :0] LREG6位选择一个接收时隙组
以相同的方式指定的信道。
每个单独信道的PCM数据可以逐个输出到
发射PCM公路1 ( DX1 )或两个( DX2 )上的编程
根据时隙分配BCLK的边缘。发送PCM
公路被选中在LREG5的THS位。帧同步信号( FS)的
脉冲确定一个发射帧( TS0 )的开头。 PCM数据
是连续的DX1或DX2传播与MSB优先。
每个单独信道的PCM数据被从接收接收
PCM总线1 ( DR1 )或两个( DR2 )上的编程的边缘
BCLK根据时隙分配。接收PCM高速公路
在LREG6的RHS位选中。帧同步( FS )脉冲识别
一个接收帧( TS0 )的开头。 PCM数据是串行地
从DR1和DR2第一次收到与MSB 。
FS
发送
接受
PCM时钟坡位
在GREG7 :
BCLK
单时钟
CS = 000
CS = 001
CS = 010
CS = 011
第7位
TS0
BCLK
双时钟
CS = 100
CS = 101
CS = 110
CS = 111
图 - 3采样边沿选择波形
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