一種低成本差動(dòng)音頻信號(hào)傳輸方案
發(fā)布時(shí)間:2021-06-03 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】集成了主機(jī)和屏幕的車載顯示面板大多數(shù)放置在主控臺(tái)的中央(圖1),顯示面板的位置較低會(huì)對(duì)駕駛員查看信息或者導(dǎo)航地圖造成不便,進(jìn)而對(duì)行車安全造成影響。以后越來(lái)越多的車載顯示面板會(huì)放置在主控臺(tái)上方,甚至略高于主控臺(tái)(圖2)。
針對(duì)上述情況,有些應(yīng)用會(huì)將音頻放大器和主機(jī)分離,并且將音頻放大器放置在較低的位置,現(xiàn)有的低成本音頻放大器采用模擬信號(hào)輸入,因此主機(jī)輸出的模擬音頻信號(hào)需要經(jīng)過(guò)一段較長(zhǎng)距離的傳輸才能到達(dá)音頻放大器。
圖1車載顯示面板位置較低情況 圖2 車載顯示面板位置較高情況
針對(duì)車載顯示面板遠(yuǎn)離音頻放大器的應(yīng)用,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種低成本的差動(dòng)音頻信號(hào)傳輸方案,如下圖3所示。Tuner/DSP輸出四路模擬音頻信號(hào),音頻信號(hào)經(jīng)過(guò)兩片OPA1679后轉(zhuǎn)換成四對(duì)差分信號(hào),經(jīng)過(guò)雙絞線的差分傳輸后進(jìn)入TPA6404,最終通過(guò)揚(yáng)聲器實(shí)現(xiàn)音頻放大。
圖3 差動(dòng)音頻信號(hào)傳輸方案
一方面,上述方案利用OPA1679將音頻模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào)進(jìn)行傳輸,增強(qiáng)了音頻信號(hào)傳輸過(guò)程中的抗干擾能力,而且,四通道OPA1679能夠?qū)崿F(xiàn)更低的成本。另一方面,因?yàn)門PA6404是差分模擬信號(hào)輸入,相比單端輸入的音頻放大器不需要差分轉(zhuǎn)單端器件,因此具有成本優(yōu)勢(shì)。
使用OPA1678實(shí)現(xiàn)的單端轉(zhuǎn)差分信號(hào)的具體電路如下圖4所示,OPA1678和OPA1679的區(qū)別僅僅在于集成的運(yùn)放數(shù)量不同,OPA1678集成了兩個(gè)音頻運(yùn)算放大器,而OPA1679集成了四個(gè)音頻運(yùn)算放大器。OPA1679的共模電壓VCM的范圍是(Vss+0.5V)~(Vdd-2V),本設(shè)計(jì)使用5V單電源供電,因此其輸入電壓范圍是0.5V~3V,為了最大化輸入電壓范圍,共模電壓設(shè)置為1.75V,R2和R3能夠?yàn)閁1和U2運(yùn)放提供共模電壓偏置,偏置電壓計(jì)算如下:
本設(shè)計(jì)中VDD等于5V電源電壓。U1和外圍電路形成了同向放大電路,正向輸出電壓為
U2和外圍電路形成了反向放大電路,反向輸出電壓為
OPA1679的輸出電壓范圍是0.8V~4.2V,需要保證經(jīng)放大后的輸出電壓信號(hào)在此范圍內(nèi)。
圖 4 使用OPA1678實(shí)現(xiàn)的單端轉(zhuǎn)差分信號(hào)電路
通過(guò)令R7開(kāi)路, R8等于0?,并且R4=R5=47K?,電路的放大倍數(shù)被設(shè)置為1,Vout+ =Vin,Vout- =(-Vin)。實(shí)際的電路仿真結(jié)果如下圖5所示,輸入信號(hào)Vin=2Vpp。圖中,Vout+為正相輸出信號(hào),Vout-為反相輸出信號(hào),從圖中可以看出,上述方案能夠?qū)崿F(xiàn)既定的單端轉(zhuǎn)差分信號(hào)功能,并且單端輸出信號(hào)幅度能夠達(dá)到2Vpp。
圖 5 放大倍數(shù)為1時(shí),單端轉(zhuǎn)差分電路測(cè)試結(jié)果
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
推薦閱讀:
特別推薦
- 貿(mào)澤與Cinch聯(lián)手發(fā)布全新電子書(shū)深入探討惡劣環(huán)境中的連接應(yīng)用
- 自耦變壓器的構(gòu)造和操作
- 電感器輸出,運(yùn)算放大器輸入:二階有源濾波器簡(jiǎn)介
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(上)
- 步進(jìn)電機(jī)中的脈寬調(diào)制與正弦控制
- 基于射頻無(wú)線電力傳輸供電的無(wú)電池資產(chǎn)跟蹤模塊的先進(jìn)監(jiān)控系統(tǒng)
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(下)
技術(shù)文章更多>>
- 深化綠色承諾,ST與彭水共繪可持續(xù)發(fā)展新篇章
- 基于SiC的高電壓電池?cái)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
- 如何更好對(duì)微控制器和輸出外設(shè)進(jìn)行電氣隔離?
- 意法半導(dǎo)體公布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)和電話會(huì)議時(shí)間安排
- IGBT 模塊在頗具挑戰(zhàn)性的逆變器應(yīng)用中提供更高能效
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
撥動(dòng)開(kāi)關(guān)
玻璃釉電容
剝線機(jī)
薄膜電容
薄膜電阻
薄膜開(kāi)關(guān)
捕魚(yú)器
步進(jìn)電機(jī)
測(cè)力傳感器
測(cè)試測(cè)量
測(cè)試設(shè)備
拆解
場(chǎng)效應(yīng)管
超霸科技
超級(jí)本
超級(jí)電容
車道校正
車身控制
車載以太網(wǎng)
車載娛樂(lè)
充電
充電電池
充電器
充電樁
觸控屏
觸控顯示
觸摸開(kāi)關(guān)
傳感技術(shù)
傳感器
傳感器模塊