ZHCAEJ4 September   2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath™ Console 对双二阶滤波器进行编程的示例
    2. 3.2 使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1、D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 双二阶滤波器在录音通道中的分配
    5. 3.5 双二阶滤波器在回放通道中的分配
    6. 3.6 TAC5x1x 上的双二阶滤波器编程示例
  7. 4双二阶滤波器的典型音频应用
    1. 4.1 参数均衡器
    2. 4.2 交叉网络
    3. 4.3 语音增强
    4. 4.4 低音增强
    5. 4.5 使用陷波滤波器去除 50Hz–60Hz 噪声
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 系列音频编解码器具有两个独立的信号链,一个用于音频信号的录音(通过模拟和/或数字麦克风),另一个用于回放(通过 DAC)。

录音路径的每个通道都遵循图 1-1 所示的信号链。该信号链支持模拟差分信号或单端信号或数字脉冲密度调制 (PDM) 数字麦克风。在 TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 系列器件中,模拟输入信号通过高性能 ADC 转换为数字信号。数字信号具有可编程相位校准功能,以一个调制器时钟周期为阶跃,调整每个通道的相位延迟,因而支持系统跨不同通道来匹配相位。然后,通过一组线性相位滤波器或低延迟抽取滤波器来抽取经过相位校准的数字信号,直流失调由具有三个预设截止频率或完全可编程截止频率的数字高通滤波器 (HPF) 从抽取的信号中去除。HPF 输出是以 0.1dB 阶跃进行校准的增益,并与其他通道相加。增益校准与不同通道的增益相匹配,特别是在通道内的麦克风具有不同增益值时。接着使用数字双二阶滤波器对输出进行滤波,如果是辅助 ASI,则通过采样率转换器解析输出,然后再通过音量控制进行增益。


 录音 (ADC) 路径信号链

图 1-1 录音 (ADC) 路径信号链

同样,回放路径的每个通道都遵循图 1-2 中所示的信号链。该信号链包含一个用于主要 ASI 输入的可编程 8x4 混频器,以及一个用于辅助 ASI 输入的 2x4 可编程混频器。然后,混合信号通过数字音量控制进行增益,而录音通道上与之类似的高通滤波器可消除信号中存在的任何直流分量。该信号通过一系列双二阶滤波器进行处理,随后通过附加信号处理块进行处理。此后,经过处理的信号通过内插滤波器进行内插,并通过数模转换器 (DAC) 转换为模拟输出。


 回放 (DAC) 路径信号链

图 1-2 回放 (DAC) 路径信号链

本应用手册主要介绍了如何配置数字双二阶滤波器。作为一组 IIR 滤波器数字,双二阶滤波器以数字方式实现。