1.KT0801 FM发射芯片全集成DSP调频立体声发射器
2.高集成, 低成本 零外部元件少 高性能, 低功耗 高品质音频
3.微型封装( 4mm x 4mm 24-pin QFN )
4.芯片硬件 / 软件界面简单,易于集成 同一方案支持全世界标准
5.无需精密外部元件及调试,运用数字信号处理DSP技术达到卓越的性能指标
6.全集成CMOS技术 无铅产品(符合欧盟RoHS标准)
7.主要性能指标达到或超过专业FM发射设备
8.所有频道均性能稳定
9.高信噪比(SNR>68dB)低失真度(THD<0.1%)
10.低EMI(对邻台和手机通讯无干扰) 灵活的工作方式
11.数字可调覆盖全球范围(76-108MHz, 100KHz步进),支持全世界各国标准
12.数字可编程输入增益控制,提供软开关控制与静音功能
13.宽工作电压范围 1.6~3.6V 内置LDO,无需外置直流电压转换器
14.芯片控制使用支持工业界通用的I2C接口.
适应于以下产品开发与应用:
GPS语音导航;车载电视/车载DVD
PMP/MP4;音乐手机;车载MP3/MP4音频发射器
调频接收机及调频收发器(combo)
立体声无线发射系统(IPOD,手机,电视,电脑,DVD,CD,无线耳麦);
固定电话无线发射器;高档无线玩具/游戏机;
婴儿监护;保安监听等;
我司已有应用于IPOD FM发射,SONYERICSSON FM发射,车载点烟式,有样品可试听,应用电路图。
KT0801
由于它的高集成度,KT0801使用普通的24脚4x4 QFN封装,仅需要单一的低电压供电及一块小尺寸的晶振或一个外部时钟即可工作。不需要外部元件调试或校准也意味着真正减少系统集成和维护的代价并缩减开发上市的时间。
基于DSP的调频FM发射器架构如图2所示,它提供了一个真正的系统级芯片解决方案。和现存的用模拟方式直接频率调制音频信息的产品不同,KT Micro公司实现了用纯数字方式来进行频率调制、预加重、导频音和信号合成。
立体声音频信号首先由可编程放大器(PGA)和低通滤波器(LPF)模块进行放大和滤波。
它们之间的连接既可以是直流耦合也可以是交流耦合。如果选择交流耦合的话,片上电路能自动提供直流偏置。无论选择哪种增益,LPF的3dB频率被设定在20KHz附近。LPF能够滤除任何来自立体声源的高频噪声和LPF自身的噪声。PGA提供多重增益设定让FM发射器可以根据不同的音源优化设置。KT Micro公司特有的电路结构和偏置校准方式可以实现非常高的线性度和低噪声,同时还保持了极低的功耗。
经过了放大和滤波之后,立体声音频信号由以片上晶振作为时钟的ΔΣ模数转换器(ADC)转换成数字信号。ΔΣADC特别适用于集成音频应用因为它以数字电路的复杂度得到极高的模拟性能。除了性能要达到20-bit的动态范围之外,选择合理的ADC架构的最重要的因素就是使得从参考电平缓冲电路释放的电荷必须与信号无关,否则会直接降低声道的隔离效果。系统中运用了一个低功耗和低噪声参考电平缓冲电路。此电路无需通常使用的片外旁路电容。双通道模拟前端经仔细设计,减小了增益和相位的不匹配。另外系统采用了一个偏置校准电路以用来最大地提高动态范围。
经ΔΣADC的数字信号被更进一步过滤和降低采样来减少波段内的噪声,其中包括量化噪声和输入音频噪声。同时我们在设计中注意减少了通频带的纹波。芯片集成了一个数字高通滤波器来滤掉直流至20KHz间的噪声。因为大多数信号处理都是数字实现,因此数字高通滤波器无需片外元件,取得精确的3dB频率。
数字音频系统中非常普遍地采用了预加重技术,因为它能提高整个系统的SNR性能。在数字领域实现预加重,无需外部元件,同时预加重时间常数可以很容易地通过设定一个寄存器来调整。MPX信号在数字领域合成后,它被送往DPLL进行上变换。
因为音频波段相当窄,典型的PLL在音频应用中需要外部元件。同时,由于片上器件线性度非常有限以及其它的非线性因素,要在正常的工艺和温度变化内搭建一个适用于所有FM波段的高线性度、宽调谐范围的PLL是件非常困难的事。因此KT Micro发明设计了一系列特有的电路和校准机制来应付这些问题。测量的结果显示KT0801的设计在从76MHz到108MHz的宽调谐范围内达到了超过68dB的SNR。
如图3所示,KT0801仅仅需要一个外部时钟、一个立体声信号源、一个单一电源及一个天线就可以实现高质量、低成本的便携式FM传输解决方案。
KT0801运用了一种新的基于数字PLL和DSP的调频FM发射器架构,可以有效地消除所有片外元器件,大大减少PCB板的面积。结合其低功耗的功能,KT0801令把调频FM发射器集成至所有便携式设备(如手机、MP3和MP4播放器、便携式GPS设备及无线耳机)成为一件非常轻松的任务。
13590108103/0755-88365195,selina@ipodtek.net 刘娟