【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
汽车收音机高频频头——无线电调谐器产品是非常考验芯片设计人员技术能力与经验的领域。因为车载接收机面临越来越复杂的接收环境——包括车内电器干扰和车外的环境变化,以及激烈地竞争促使芯片接收性能要求的不断上升。
因此,车载调谐器需要优秀的信号处理能力以适应这些艰巨的挑战:
1)极佳的灵敏度,帮助接收弱信号;
2)卓越的选择性和动态带宽控制,有利于接收强电台之间的弱信号,以及获得在密集环境中更好的接收体验;
3)FM多径处理与信道均衡,以处理环境反射造成的多径带来信道衰落产生的噪声。
故在车载高频头产品设计中无线电调谐器的选择非常重要。这个产品成功关键的一步就是选择一款专门为车载应用设计的调谐器以满足应用要求。
CMOS RF设计专家SILICON LABS在消费级收音市场大获成功的基础上已成功进军车载无线接收领域,成为三大车载调谐器品牌之一。Silicon Labs车载接收器发扬了外围元件少,成本低和设计简单的特点,大大简化方便了高频头设计的难度。
目前Silicon Labs车载产品有十分丰富的产品对应不同等级的应用市场和应用要求。主要分为Si479xx、Si476x和Si475x系列。其中Si479xx系列对应高端高性能要求;Si475x系列对应中低端市场;Si476x则主要用于FM相位分集接收的双天线应用场景中。
图1:Si479xx、Si476x和Si475x系列对应的市场
Si475x/6x作为中低端无线接收器,单Tuner接收性基本相当,Si476xFM接收灵敏度和多径干扰ChannelEQ控制更上一乘。
Si475x单芯片接收方案:
• 支持FM/AM/FMRDS/SW/LW接收。
• Si4754~Si4757支持高性能信号处理,优化接收体验,免费集成FMChannelEQ算法。
图2:Si475x产品选型表
Si476x双天线分集接收方案:
• Si476x主接收器+Si476x副接收器
• Si4764~Si4767支持FM相位分集双天线接收,最大程度减轻多径噪声
• 支持I2S输出
• 支持I/Q中频信号输出,配合HDDEMOD Si4613进行HDRadio数字广播接
图3:Si476x产品选型表
Si479xx作为高端无线接收器,不仅单Tuner接收性比Si475x有了较大的提升,而且由于芯片处理能力的提升,引入了新的信号处理控制机制Servo、Transfer系列,让我们面对各种复杂接收条件时拥有非常灵活的解决手段,用户可以自添加Servo和Transfer来实现自定义的信号处理控制手段。
图4:Si4790x ServoTransform示意图
图5:Si4790x Servo动作示意图
Si479xx又可以分为两大类产品:单TUNER产品Si4790x和带Audio DSP的产品 Si4791x/Si4792x。
Si4790x单Tuner产品:
• -7dBuV高FM接收灵敏度
• 支持模拟FM/AM/FMRDS/SW/LW接收
• 支持HDRadio/DAB数字音频广播接收TUNER,配合相应的数字解调器完成数字广播接收
• 支持Servo/Transfer实现灵活高性能信号处理,和高性能FMChannelEQ算法
• 支持高达4天线相位分集接收FMDiversity和4天线数字接收MRC算法全方位应对多长干扰问题
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郑羽 Lv7. 资深专家 2018-10-22学习
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承毅 Lv8. 研究员 2018-03-02留着备用
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恶爽 Lv7. 资深专家 2018-03-02学习了,谢谢
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海绵宝宝 Lv7. 资深专家 2018-03-02低成本解决方案,性价比也很好
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serena Lv7. 资深专家 2018-03-02车载电子市场需求越来越复杂了
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空格 Lv4. 资深工程师 2018-03-01挺好的,多学习一下
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型号- SI4836-A10,SI4836-A10-GS,SI4836-A10-GSR,SI483X,SI4836,SI4836-A10-GS
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型号- SI4755-A30-GMR,SI4757-A40-GM,SI4755-A30-GM,SI4754-A30-GM,SI4752,SI4755-A40-GMR,SI4753,SI4750,SI4751,SI4756,SI4755-A40-GM,SI4754-A40-GM,SI4757,SI475X-A10,SI4754,SI4755,SI475X,SI4754-A40-GMR,SI4754-A10-GM,SI4756-A10-GM,SI4755-A10-GM,SI4753-A10-GM,SI4752-A10-GM,SI4751-A10-GM,SI4750-A10-GM,SI4750-A30-GM
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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。
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