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探索PCM1750:高性能18位音頻ADC的技術(shù)剖析

chencui ? 2026-04-22 13:10 ? 次閱讀
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探索PCM1750:高性能18位音頻ADC的技術(shù)剖析

在音頻處理領(lǐng)域,模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。PCM1750作為一款低功耗、高性能的雙18位CMOS音頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器,為音頻應用帶來了卓越的性能和設(shè)計靈活性。本文將深入剖析PCM1750的特性、工作原理、技術(shù)規(guī)格以及實際應用中的注意事項。

文件下載:PCM1750U.pdf

一、產(chǎn)品特性亮點

高性能轉(zhuǎn)換能力

PCM1750具備雙18位低功耗CMOS音頻A/D轉(zhuǎn)換功能,轉(zhuǎn)換時間快至4.5μs(含采樣保持)。在無需外部調(diào)整的情況下,其總諧波失真加噪聲(THD + N)極低,可達 - 88dB,能有效還原音頻信號的純凈度。

集成功能完善

芯片內(nèi)部集成了參考電壓和雙采樣保持功能,擁有兩路同相采樣的±2.75V音頻輸入。同時,它能夠?qū)崿F(xiàn)每通道4倍過采樣率,運行于±5V電源,最大功耗僅300mW,采用緊湊的28引腳塑料DIP或SOIC封裝,節(jié)省電路板空間。

二、工作原理深度解析

整體架構(gòu)

PCM1750是一款專為數(shù)字音頻等應用設(shè)計的雙18位逐次逼近型CMOS模數(shù)轉(zhuǎn)換器,采用3μ P - well CMOS工藝制造,包含多晶硅 - 多晶硅電容器、激光可微調(diào)的鎳鉻電阻和兩層互連金屬。其雙轉(zhuǎn)換器采用開關(guān)電容架構(gòu),為每個輸入通道提供獨立的采樣保持功能,實現(xiàn)同相采樣,避免了因不同時采樣兩個輸入通道而產(chǎn)生的相位誤差。

采樣模式

每次轉(zhuǎn)換后,雙ADC返回采樣模式以跟蹤輸入信號。在此模式下,開關(guān)處于特定狀態(tài),C1既用于采樣和存儲輸入信號VIN,又是電容數(shù)模轉(zhuǎn)換器(CDAC)的最高有效位(MSB)。通過自動調(diào)零周期,可消除比較器的1/f噪聲和直流輸入失調(diào)電壓。

逐次逼近轉(zhuǎn)換過程

轉(zhuǎn)換過程由轉(zhuǎn)換命令(CONVERT)和時鐘信號(CLK)控制,這些信號來自可選數(shù)字濾波器的256fs時鐘。在轉(zhuǎn)換命令的上升沿,多個事件同時發(fā)生,包括終止比較器自動調(diào)零周期、將兩個轉(zhuǎn)換器切換到保持模式以捕獲輸入信號的瞬時值。19位移位寄存器控制雙ADC的位測試,從MSB開始逐位進行,根據(jù)比較器的反饋決定是否保留該位,最終使比較器輸入接近零電位。

差分線性校準

PCM1750的校準與多晶硅 - 多晶硅電容器的特性密切相關(guān)。由于未校準的多晶硅電容器的比率匹配約為0.1%,而16位級別的差分線性誤差(DLE)要求更顯著位的比率匹配約為0.001%,因此需要進行一次性工廠校準。此外,由于其出色的溫度穩(wěn)定性,在溫度極端情況下無需重新校準。

TDAC操作

TDAC(微調(diào)DAC)在晶圓級進行激光微調(diào)。以位1為例,開關(guān)S1T在兩個電壓電平之間操作,產(chǎn)生的校正電壓通過電容C1T耦合到比較器的負輸入。CDAC和TDAC的開關(guān)同時操作,確保每個位的校正電壓與位決策一致。

三、技術(shù)規(guī)格詳細解讀

分辨率與動態(tài)范圍

PCM1750的理論分辨率為18位,對應262,144個輸出代碼,動態(tài)范圍通常為90dB,最小值為88dB(音頻帶寬20Hz - 24kHz,fIN = 1kHz,fS = 192kHz)。

模擬輸入范圍

模擬輸入范圍為雙極性±2.75V,輸出編碼采用二進制補碼。輸入輸出關(guān)系在表格和圖形中明確展示,同時要注意偏移和增益誤差會隨溫度和電源電壓變化。

采樣保持參數(shù)

  • 孔徑延遲:從采樣模式切換到保持模式所需的時間,典型值為10ns,且保持恒定。
  • 孔徑不確定性(抖動):影響轉(zhuǎn)換器的整體精度,在輸入信號頻率超過97kHz或期望信噪比大于15位時,孔徑抖動會成為影響因素。
  • 輸入帶寬:全功率帶寬典型值為500kHz,在寬帶操作中可利用欠采樣技術(shù)將帶限信號下變頻到轉(zhuǎn)換器的基帶。

數(shù)字I/O與定時

  • 邏輯兼容性:數(shù)字邏輯與CMOS兼容,數(shù)字輸出能夠驅(qū)動至少兩個標準TTL輸入負載。
  • 轉(zhuǎn)換命令和外部時鐘輸入:轉(zhuǎn)換命令的正邊沿觸發(fā)轉(zhuǎn)換,典型脈沖寬度為81ns(192kHz采樣率)。外部時鐘輸入為正邊沿觸發(fā),對占空比無嚴格要求,但需注意避免快速邏輯邊沿引起的邏輯串擾。
  • 時鐘鎖定:PCM1750在正常操作所需的19個時鐘之后,會通過內(nèi)部邏輯屏蔽多余的時鐘,直到下一個轉(zhuǎn)換命令的正邊沿。

信噪比與THD + N

  • 信噪比(SNR):在192kHz采樣率下,對滿量程1kHz信號進行FFT測量,使用可選的DF1750數(shù)字抽取濾波器可將轉(zhuǎn)換器噪聲分散到0Hz - 96kHz通帶,并通過數(shù)字濾波器的阻帶衰減抑制噪聲,有效提高SNR 6dB。
  • 總諧波失真加噪聲(THD + N):在不同輸入信號電平和采樣率下,PCM1750的THD + N表現(xiàn)優(yōu)異,體現(xiàn)了其良好的音頻信號處理能力。

四、實際應用注意事項

電源供應

確保電源電壓在規(guī)定范圍內(nèi)(±4.75V - ±5.25V),注意電源的穩(wěn)定性,以減少電源噪聲對轉(zhuǎn)換器性能的影響。

時鐘信號

選擇合適的時鐘源,避免快速邏輯邊沿對模擬階段的干擾??墒褂每蛇x的DF1750數(shù)字濾波器提供合適的時鐘信號,或在轉(zhuǎn)換命令線上使用外部RC電路來減慢快速邏輯邊沿。

抗混疊濾波

雖然PCM1750的過采樣功能可降低對高階抗混疊輸入濾波的需求,但仍需根據(jù)具體應用選擇合適的抗混疊濾波器,以確保音頻信號的質(zhì)量。

五、總結(jié)

PCM1750以其高性能、集成度高和設(shè)計靈活性等優(yōu)勢,成為音頻應用中模數(shù)轉(zhuǎn)換的理想選擇。通過深入了解其工作原理和技術(shù)規(guī)格,電子工程師可以更好地利用該芯片的特性,設(shè)計出高質(zhì)量的音頻處理系統(tǒng)。在實際應用中,注意電源、時鐘和濾波等方面的問題,能夠充分發(fā)揮PCM1750的性能,為音頻產(chǎn)品帶來更出色的表現(xiàn)。你在使用PCM1750的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗和見解。

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