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移動電話低功耗和高音頻質量設計方案[2]

交換技術與網絡管控 責任編輯:czq147 2012-03-29

摘要:音頻中心應運而生移動電話等便攜式多媒體設備通常含有一些采用不同數據格式的模擬和數字音源,這些音頻流在通過不同的變換器(如小功率揚聲器、大功率揚聲器和耳機)輸出到真實世界之前必須進行轉換和適當的混合。為了節省空間、削減成本和降低設計復雜性,將這些音頻處理功能全部集中到一個器件(即‘音頻中心’)上肯定是有益的。數字

 

音頻中心應運而生

移動電話等便攜式多媒體設備通常含有一些采用不同數據格式的模擬和數字音源,這些音頻流在通過不同的變換器(如小功率揚聲器、大功率揚聲器和耳機)輸出到真實世界之前必須進行轉換和適當的混合。為了節省空間、削減成本和降低設計復雜性,將這些音頻處理功能全部集中到一個器件(即‘音頻中心’)上肯定是有益的。

數字數據源也能以不同的數據格式、字長和樣本速率存在。由于電話使用模式通常僅要求音頻中心處理單聲道8kHz PCM格式數據,因此集成數字音樂回放功能要求音頻中心器件處理不同的樣本速率、字長和數據格式(如立體聲16位44.1kHz I2S數據)。音頻中心上一個靈活的數字音頻接口和時鐘方案再加上Hi-Fi質量的數據轉換器,可使得在手機上實現數字音樂播放功能不再需要額外的混合信號元件。

音頻中心必須能夠連接具有不同幅度、源阻抗、DC偏置和帶寬的模擬信號,如FM接收機、麥克風、發送/接收語音數據、鈴聲或Hi-Fi線路輸入。靈活的輸入配置能夠為在不同系統架構中的這些不同信號特性提供支持,而且同時最小化引腳數、節省空間和降低成本。

在音頻中心的模擬域中混合能夠消除樣本速率轉換困難,而且靈活的混合通道能夠促成新的應用特性的出現。像WM8983和WM8985這樣的器件允許對麥克風輸入、數字音樂、FM接收器和接收的語音數據進行任意的混合,并提供重新數字化這一混合音頻的功能,這可促成如卡拉OK錄制等功能的實現。

音頻中心的節能電源設計

上述的信號鏈上針對各音頻功能的電源要求是音頻中心器件中最不同的,一般有3到4個獨立的電源域,每個域都有自己的電壓/電流要求和噪聲特性。音頻中心器件需要進行非常小心的設計才能在這些電源的不同局限下工作。在不犧牲音頻信號質量的前提下將功耗降至最低,是在合理降低電池壽命的前提下為便攜式設計提供Hi-Fi質量音樂的關鍵,每個電源域必須使用不同的省電技術。

由于降低數字部分電源電壓不會影響音頻質量,數字內核將采用盡可能低的電壓以節省電能。使用這些低電壓的DC/DC轉換器與線性穩壓器相比可大幅提高功率轉換效率,DC/DC轉換器的高頻率開關引起的電源紋波可以更容易地采用數字電路來加以抑制,而一個模擬塊需要一個穩定的電源電壓來使得噪聲水平盡可能地低。

以類似的方法,采用低電壓的數字I/O緩沖器電源將消耗更少的功率,而且音頻質量將不會受到影響,盡管由于一些實際的原因這一電源電壓有時要高于數字內核的電源電壓(例如,為了保持相互通信的器件之間的信令電壓水平的一致)。

而與數字功能不同,模擬信號處理元件(如ADC、DAC、混頻器、放大器和麥克風接口)對噪聲非常敏感。信噪比可通過提高模擬電源電壓而改善,但代價是功耗增加了。系統設計師必須根據他們自己的音頻質量和功耗目標做出合理的折衷。

維持一個穩定而干凈的模擬電源對預防電源噪聲降低音頻質量也很重要。盡管良好的設計和差分技術能夠改善電源抑制比(PSRR),但通常采用一個高PSRR的線性穩壓器為音頻中心上的模擬電路供電。在穩壓器的輸出電壓和最小輸入電壓之間有一個足夠的裕量也很重要,這可在電池放電時維持高的PSRR水平。在便攜式音頻應用中2.7V和3.0V之間的模擬電壓是相當典型的。

音頻中心上模擬電路省電的最有效策略是提供靈活和粒狀電源管理控制,從而那些對某一給定的應用情景而言不是必要的電路就可以被關掉。例如,大多數音頻中心至少在片上有2個ADC和2個DAC,但語音錄制功能僅需要使用一個ADC,PCM語音通話需要一個ADC和一個DAC,MP3播放需要使用兩個DAC。

只要在某個特別的電路里有功耗和音頻質量折衷問題,就可以采用低功耗模式,這樣當質量要求降低時(如在語音通信時),性能也可以適當地降低以節省電力。隨著音頻中心器件復雜性不斷增長以匹配不斷增加的手機性能,可能的器件配置數量也在增長,不同塊的低級別控制變得必要起來以避免浪費功率。

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