【经验】车载FM接收芯片SI4792x音频输入通道增益设计方式详解
Silicon Labs公司推出的高端车载FM接收芯片Si4792x系列芯片,拥有7路模拟输入,每一路模拟输入均是以差分信号的方式输入。很多客户在音频输入部分的设计中总是搞不清楚7路模拟输入的用法,本文主要说明音频输入信号的两种设计方式。
首先,如下图是SI4792x的7路模拟信号接口引脚图,每一路有两个引脚作为差分信号的输入接口。
可以差分的音频信号从AIN0P和AIN0N通过一颗10uF电容后分别输入,或者选择任意一组输入即可。如果信号不是差分信号,那么需要采用如下的单端信号输入的方式来进行设计。信号从N引脚通过一颗10μF的电容输入,P引脚要接一颗10μF的电容后接地,不能悬空或者直接接地。
我们经常用到的左右声道的音频信号实际上是两颗单端音频信号,有时也要采用单端信号的接入方法接入。
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型号- SI482X,SI2163-A40-GM,SI470X,SI2165-C-FM,SI21622-B50-GM,SI4702-C19-GMR,SI4705-D60-GU,SI4730,SI4731,SI47902A2HA1AM,SI4734,SI4702-B16-GM,SI4755-A40-GM,SI4735,SI4732,SI2167-B20-GM,SI2169-B20-GM,SI4738,SI47902A2HA1AMR,SI483X,SI4739,SI4736,SI4737,SI2141-A10-GMR,SI2168-A20-GMR,SI4705-C40-GM,SI4705-D60-GMR,SI21692-C55-GM,SI21622-A40-GM,SI4734-B20-GM,SI4736-B20-GM,SI21622-C60-GMR,SI47920A2GE1AM,SI4700-B15-GM,SI2162-C60-GMR,SI4761-A50-GM,SI2169-C50-GMR,SI484X,SI2164-B50-GMR,SI4755-A30-GMR,SI21642-C60-GMR,SI2161-DVB-T,SI4825-A10-CSR,SI2167-B20-GMR,SI4682-A10-GDR,SI2162-C60-GM,SI4827-A10-CS,SI4734-C40-GU,SI4731-D60-GMR,SI4752,SI4753,SI4750,SI4751,SI4756,SI47903A0ENGGFR,SI4757,SI47920-TEST,SI2160-C60-GMR,SI4754,SI2168-C50-GM,SI4755,SI473X,SI47904A0ENGGF,SI4704-B20-GM,SI4704-D60-GUR,SI2168-B40-GM,SI4730-D60-GUR,SI4760,SI4688-A10-GDR,SI4766-A20-AM,SI2167-A10-FM,SI4763,SI4764,SI4761,SI4762,SI4767,SI21672-B22-GM,SI4765,SI4700-C19-GM,SI4766,SI4836-A10-GSR,SI21642-C60-GM,SI2168-B40-GMR,SI2165-D-GM,SI2164-B55-GMR,SI2141-A10-GM,SI4754-A30-GM,SI4701-A14-GM,SI2141-B10-GM,SI21642-B50-GM,SI21672,SI4705-B20-GMR,SI21642-B50-GMR,SI4754-A40-GMR,SI4734-D60-GUR,SI2169-A20-GM,SI21602-A40-GM,SI2167-B22-GMR,SI2163-D-GM,SI4755-A10-GM,SI4792X,SI4753-A10-GM,SI4703-C19-GM,SI216X2,SI21662,SI2162-B50-GMR,SI4739-C40-GMR,SI21662-B22-GM,SI4701,SI4702,SI4732-A10-GSR,SI4682-A10-GM,SI4700,SI4705,SI4701-C19-GM,SI4827,SI4706,SI4703,SI4704,SI4825,SI2168-D60-GM,SI4709,SI4707-B20-GMR,SI2164-A40-GMR,SI2160-C60-GM,SI4707,SI4708,SI4757-A40-GM,SI4730-D60-GU,SI4689-A10-GMR,SI47906A0ENGGF,SI4730-D60-GM,SI21692,SI47920,SI47921,SI4709-B-GMR,SI4836,SI4790X,SI4730-D61-GUR,SI4735-D60-GM,SI4706-B20-GM,SI2160-B50-GM,SI4735-D60-GU,SI4750-A10-GM,SI2165-DVB-T,SI4737-C40-GM,SI21682,SI4731-B20-GM,SI4684-A10-GMR,SI2168-D60-GMR,SI4730-B20-GMR,SI4844,SI4762-A10-AM,SI2162-A40-GM,SI2164-A40-GM,SI2160-A40-GM,SI4685-A10-GM,SI4827-A10-CSR,SI21622,SI2151-A10-GMR,SI2151,SI47901A2HA1AM,SI2166-D60-GM,SI2160-B50-GMR,SI4704-D60-GM,SI4844-B20-GUR,SI4703-B16-GM,SI4689-A10-GM,SI4736-C40-GMR,SI4737-C40-GUR,SI4754-A40-GM,SI4704-D60-GU,SI2168-B20-GM,SI4763LNA-A42-EB,SI47901,SI47902,SI47903,SI4705-D60-GUR,SI4734-D60-GM,SI47904,SI47905,SI2167-B1A-GM,SI47906,SI2160,SI21X1,SI4764-A20-GM,SI2162,SI2161,SI2164,SI4767-A20-AM,SI2163,SI4765-A20-AM,SI4734-D60-GU,SI2166,SI2166-A10-FM,SI2165,SI2168,SI2167,SI2169,SI468X,SI4731-B20-GMR,SI4701-B15-GM,SI4736-B20-GMR,SI47905A0ENGGF,SI21622-B50-GMR,SI4755-A40-GMR,SI4730-D60-GMR,SI21642-A40-GMR,SI2167-A10-FMR,SI47901A0ENGGF,SI2167-B22-GM,SI21682-B40-GM,SI4708-C-GMR,SI2162-B50-GM,SI21602-C60-GM,SI4704-D60-GMR,SI4756-A10-GM,SI4682-A10-GMR,SI4700-A15-GM,SI4735-D60-GMR,SI4752-A10-GM,SI2168-C50-GMR,SI4760-A10-AM,SI21642,SI216X,SI2168-A30-GMR,SI2161-D-GM,SI4683-A10-GM,SI21602-B50-GMR,SI2168-A30-GM,SI4738-B20-GM,SI21602-B50-GM,SI4737-B20-GM,SI4735-B20-GM,SI2169-A30-GM,SI4703-C19-GMR,SI4755-A30-GM,SI4708-B-GMR,SI2164-B55-GM,SI2165-C-FMR,SI21622-A40-GMR,SI2163-D-GMR,SI4763-A42-GM,SI475X,SI2165-D-GMR,SI4705-B20-GM,SI4734-D60-GMR,SI4731-D60-GUR,SI4751-A10-GM,SI4736-C40-GM,SI4685-A10-GMR,SI4684-A10-GD,SI4730-B20-GM,SI21642-A40-GM,SI4707-B20-GM,SI4736-C40-GU,SI476X,SI2162-A40-GMR,SI4761-A10-AM,SI2164-C60-GMR,SI4684-A10-GM,SI4763-A10-AM,SI2167-B1A-GMR,SI4730-C40-GU,SI4836-A10-GS,SI2151-A10-GM,SI2161-D-GMR,SI2169-A30-ZM7,SI4731-C40-GUR,SI4825-A10-CS,SI4704-B20-GMR,SI21602,SI2164-C60-GM,SI4734-B20-GMR,SI4732-A10-GS,SI2169-C50-GM,SI4730-D61-GMR,SI47901A2HA1AMR,SI47902A0ENGGF,SI4763-A42-GMR,SI4754-A10-GM,SI2164-B50-GM,SI4731-D60-GM,SI47921-TEST,SI4682,SI4683,SI4750-A30-GM,SI4702-C19-GM,SI4731-D60-GU,SI2141,SI21622-C60-GM,SI4844-A10-GU,SI4684,SI4685,SI2168-A20-GM,SI4688,SI4689,SI21602-C60-GMR,SI4844-B20-GU,SI2169-D60-GM
【应用】基于双Tuner芯片SI47961的车载FM收音机双天线设计
如今为了满足车载用户对收音品质的需求,国内车厂对车载收音机性能要求越来越高。本文中介绍Silicon Labs的车载FM双天线接收芯片设计方案,对整车收听体验的提升很有帮助。
Si47911/12高性能汽车AM/FM收音机和高清收音机™/带音响系统的DAB/DAB+/DMB/DRM调谐器
描述- Si47911/12是一款高性能汽车AM/FM收音机和HD Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM调谐器,集成了全球广播接收器和音频处理功能。该芯片支持全球FM、AM、LW、SW波段,并提供DAB/DAB+/DMB调谐功能。Si47911/12具有高度集成的特点,适用于汽车OEM信息娱乐系统和后市场车载收音机系统。它集成了音频处理子系统,能够同步、处理、聚合和分配数字和模拟音频信号。此外,该芯片还具备HiFi2-EP音频DSP、多个音频输入输出端口和数字音频接口等功能。
车载收音机采用Si4754 FM/AM接收芯片,Si4754 FM灵敏度较差,直通测试FM实用灵敏度为10~11dBuV EMF,该问题怎样解决?
从以下几点分析解决:1,使用示波器测量5V/3V3供电电源纹波都较小,在10mV以下,纹波方面没有问题;2,天线座是FAKRA头,测试时采用自制的转接老鼠尾头,转接收线接连不好,改成常用的圆柱座子测试,中高端(98.1/106.1MHz)灵敏度为6dB左右,但低端(87.5MHz)仍然在9dB左右;3,调整收音部分与主板其它部分的地连接没有改善;将3V3电源通过内部接地的DBYP引脚直接接外部地上测试低端灵敏度达到5dB,中高端灵敏度仍为6dB问题解决。
【选型】三款低成本车载高频头调谐器芯片,满足不同等级应用的需求
Silicon Labs的Si479xx对应高端高性能要求;Si475x对应中低端市场;Si476x主要用于FM相位分集接收的双天线应用场景中。外围元件少,设计简单,大大简化了车机高频头设计的难度。
Si47903/04/05/06高性能汽车AM/FM收音机接收器和HD Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM调谐器
描述- Si4790x系列汽车用AM/FM收音机和数字广播调谐器是一款高性能的汽车广播接收解决方案。该系列芯片支持全球范围内的FM、AM、LW和SW波段,并提供DAB/DAB+/DMB和NOAA气象波段支持。它集成了数字I/Q接口、软决策RDS/RDBS解调器/解码器、AM/FM信号处理等功能,适用于汽车OEM信息娱乐系统和后市场车载收音机系统。
车载收音机采用FM/AM接收器Si4754,在未接天线无信号输入时AM波段会有噗噗噪声,怎样解决?
从以下步骤可解决问题:1、在屏蔽房测试在AM频段不插天线,可以听到规律的“噗、噗”噪声,通过示波器测量音频输出波形发现间隔500mS一次毛刺波形,与I2C通信频次一次,即每发起一组I2C通信就有产生一次噪声;2、通过ISCB调试工具连接PC GUI控制客户收音模块上的Si4754芯片同样会有噪声,I2C总线通过屏蔽线连接到模块上噪声依旧,干扰应该是在模块上I2C总线干扰耦合进入了AM信号中;3、检查PCB布局认为I2C总线与AM信号输入的FM IntruSion滤波电路太近,容易拾取到I2C通讯时产生的干扰信号;将FM IntruSion滤波电路搬移到模块最左侧(左移1cm)后I2C通讯的时没有听到明显的噪声,恢复收音机自身软件控制后同样没有噪声,AM噗噗问题解决。
【应用】DAB接收+FM发射的低成本后装方案,实现车载收音数字化的快速切换
本文介绍了Silicon labs的DAB接收芯片+FM发射芯片低成本方案,降低产品开发周期,实现快速上市。
电子商城
品牌:SILICON LABS
品类:Wireless Gecko SoC
价格:¥8.1764
现货: 101,879
品牌:SILICON LABS
品类:Mighty Gecko Multi-Protocol Wireless SoC
价格:¥27.0929
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品牌:SILICON LABS
品类:Wireless Gecko SoC
价格:¥10.4994
现货: 50,699
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最小起订量: 100000 提交需求>
提供辐射发射测试、传导发射预测试、EMI噪声频率扫描服务。消费电子辐射发射预测试频率范围30MHz-1GHz、 车载电子9KHz-3GHz,并针对问题给出EMC整改方案。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
实验室地址: 深圳 提交需求>
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