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  • 芯片CS43198是32BIT高端DAC解码芯片,具有失真小,信噪比超高特性,这是要使CS43198正常运行不可少驱动设置参考驱动资料。
  • 介绍几款高级DAC解码芯片(整编)

    万次阅读 2017-11-07 21:17:00
    大家知道计算机的芯片不断地换代、翻新.在音响领域中变化较快的要算编码、解码技术了,如CD机中的解码芯片就是不断变化的一个典型.比较有名的BB(BurrBrown)公司近几年生产的解码芯片就有PCM1710、PCM...

    转载自:http://yyaaayyzp.blog.163.com/blog/static/3904764720101813219785/

     

    大家知道计算机的芯片不断地换代、翻新.在音响领域中变化较快的要算编码、解码技术了,如CD机中的解码芯片就是不断变化的一个典型.比较有名的BB(BurrBrown)公司近几年生产的解码芯片就有PCM1710、PCM 1702、PCM 1717、PCM 1732、PCM 1738等,而最近出品的PCM 1704、比它的前者PCM 1702、具有更高的性能, 分辨率达24bit,其性能如下表所示,PCM 1704与8倍超取样数字滤波器DF1704相配合可达到768kHz(96kHz的8倍)的超取样速率.用它组成的DAC

        现在DAC解码器(以下简称DAC)已日渐在国内的DIY朋友中流行起来,不少朋友曾问及笔者,用什么样的芯片好,各个D/A芯片之音的音色有何分别?似乎大家都认为,决定一台DAC一的音质的因素是D/A芯片,其实这是一个较大的误解!笔者认为,导致音质的最大差距并不是在于D/A芯片,也不是用了什么二次锁相环电路,而是模拟输出电路与电源的供应。

        这可能会令不少人感到惊讶,因一直以来所宣扬的都是说影响DAC品质的是D/A芯片、时基抖动等,对于模拟电路及电源稳压部分重要性甚少提及,这样也给不少人一个信息:用好的D/A芯片就会有好的音质。事实上,在同样档次的外围电路下这是正确的,但在笔者多年来亲手做过的D A c为数不少,多种常用的D/A芯片也做过了,对芯片的对比的机会也多,发现用设计良好的晶体管电路作输出的PCM58要好于用运放输出的PCM63~k.

        电路设计

        有人曾对笔者说,DAC是属于数字产品,重点应在数字部分上,应在数字部分下大功夫,如加入二次锁相电路,模拟电路应属其次。其实,之所以用数字方式来处理音乐,就是因为其失真度低,而音乐最后还是用模拟电路来放大再输出。再者,看看国产的千元级的DAC也用上了PCM63P。IK作D/A转换,而几十倍价钱的进口DAC也可能是用PCM63的,但两者的音质差别之大却是无法形容,这时总不可以说国产的DAC中用的PCM63P—K比进口的DAC中的差太远吧。究其原因,两者最大的差异在于模拟输出电路,这才是进口高档DAC与国产DAC的最大分别。进口高档的DAC往往使用了极为复杂的晶体管输出电路。

        笔者曾机缘巧合得到一片富士通的锁相模块,尝试过在一台DAC中加入二次锁相环电路,效果比一般的锁相电路好。但结果,提升也并不大,还不如将输出的NE5532换成OPA2604的区别大,原因可能是现在的DIR芯片的性能已相当不俗,与以前的YM3623之类的相比,其内部时钟锁相电路性能优异,令时钟的稳定性提高了不少。当然,用二次锁相电路再提高时钟稳定性会更好,但并不是所有的锁相电路都能比CS8412内部的好,一个优良的锁相电路的成本也不菲,且元件难觅,倒不如将更多的资源放在其他效益高的方面。     

         一、TDAl541A

        一直以来笔者都很钟爱于.Philips的TDAl541A与DAC7(TDAl547,此DAC的制作有机会再另文介绍),可能是个人的主观偏见,也因PCM系列的多比特D/A通常有LSB与MSB这两个调整端子,而笔者没有仪器去对此进行准确测试,未经调整会对D/A的转换精度有一定的影响,使PCM系列的芯片没能完全发挥,其他一些24bit精度的lbit的D/A芯片,声音又过于冷艳和单薄。

       笔者认为Philips最出名的dac芯片,1985年11月研发,TDAl 541A与DAC7这两片IC的设计是相当完美的。DAC7相信不少朋友会认同其品质,而TDAl541A可能会有异议了,因其只是一个16bit.的早期设计,距今有20年的历史了。但试想以Philips这个开创CD机的巨子来说,TDAl541A是其多比特芯片中最好的D/A芯片,一直用了多年而没有推出更高级的多比特芯片,韵味十足,柔情似水,人声出色,个频段十分均衡耐听出于商业理由,如果不是一个完美的芯片的话是不会这样做的,各位不见PCM系列的D/A芯片出了一个又一个?

        据马兰士首席设计师K.I.称谓TDAl541A为:“这枚芯片其实是近乎完美的设计,只要其余线路配合得好,比任何24bit晶片还要靓声。CD机重播余韵精细度不够是因其数码系统只是在一特定动态范围内工作,低过最低有效数位(LSB或LSD)和高过最高数位(MSB)的信号,都不能馈入数码系统内,因为低过LSB的信号无法推动解码器,正是余韵在中途猝然消失的原因,高过MSB的会使解码器出现与音乐无关的怪声及高频刺耳现象。TDAl54lA采用一个比较聪明的办法,在LSB上注入了2~3dB的噪声,作用是使最弱音信号的电平混合了噪声电平后提高了2~3dB,避免触及LSB的危险界限,令CD的余韵听起来更畅顺通透自然。”所以,笔者建议朋友们选择DAC时尽量选择使用PCM63、1702、1704之类芯片的DAC。

        当下决心更换自己所用的。DAC时,依然选用了TDAl541A。在开始设计时,选定的工作方式为经典的4倍取样电路。与SAA7220P/B搭配,在之前已对比过将TDAl541A工作在8倍取样与无数字滤波器的NOS方式下的音质表现,感觉还是4倍取样最好,8倍取样时的动态凌厉,音色稍显清丽;而NOS方式时,中低频醇厚,但高频却表现不佳,如设置模拟滤波电路的截止频率高,则高频显得稍硬,与中低频难于融合;如设置截止频率低时,虽然可以与中低频融合了,但又觉得分析力不足,最终,还是在4倍取样时音质最为平衡,全频过渡自然。

        至于D/A芯片出来后的I/V转换电路,用有源方式时会渗入了转换电路的音色。多数情况下,这种方式会突出中低频,而高频显得逊色,分析力欠佳;而无源的I/V转换可以取得较平衡的音色,表现最为纯真。于是就采用无源方式的I/v转换电路,但这种电路的缺点是处理不好时信噪比较低,需要在设计时多加注意。

        设计模拟滤波器电路时,理论上4倍取样应要有3~51gr的电路。实际上I~hilips这个芯片组合结构的商品机多数会用两阶的模拟滤波器。而笔者在日常使用中发现,用一阶的模拟滤波电路音质更好,高频的相位变动少了,音质更显甜美,分析力更高,在此也不例外地采用这种方式。

        由于输出模拟电路是最后的环节,对音质的影响也最大,所以一定要设计一个性能优异的电路。这里可以选用胆、运放或是晶体管电路。运放是最简单最常用的一种方式,但音质众所皆知,难于做出高档的效果。用胆做的话,音质也不错但固有的噪声相对大,或许有发烧友认为这并不重要,但是细想一下,假如.DAC有更低的噪声的话,就可以多听一些软件中的细节部分,你就会觉得信噪比的重要了,此外,用胆会令声音带有一种固有的音色,这也妨碍了音质的全面提高。顺便提一下,笔者发现现在不少国产的DAC常使用SRPt,电路作输出,其实笔者认为这并不适合。原因有二,一是阴极电路与SRPP电路本身的胆味不浓;二是SRPI:电路对负载的阻抗有一定的要求,必须在一定的负载阻抗下才会好声。至于后面的设备输入阻抗是多少,设计者不得而知,所以声音好坏还要看用户的后面设备是否与设计者的设计目标阻抗匹配,也就是说要碰运气了,,在极端的情况下,阻抗不匹配可能令SRPt,产生严重的失真!

        最终,目光还是放在晶体管输出电路上,这也是整机分析力及音质纯正的最大关键。因此要设计一个高性能、高速度的晶体管输:出电路。或许有些对电路不太熟识的朋友会不解,其实分析力的重放在于输出放大器的噪声电平与:上沿与下沿特性。如果上沿特性不好,在信号来了时不能准确及时跟上,信号消失后放大器只能跟上.信号电平的一半或更低。令信号的输出幅度比原信号缩小,听来自然会不清晰甚至是听不到,分析力也就差了。所以一般的DAC,即使数字部分用了分析力极高的D/A转换器,由于模拟电路的设计不良,大部分的细节还是放不出来。要上沿特性好只有选用高速放大器,而高速放大器可以有效减小对音质影响极大的TIM失真,令音质纯正悦耳。

        笔者一向喜欢使用菱形差动电路,因其有着极其平衡的音质、极低的失真度。且对于菱形差动电路来说,只要参数的设计合理,三极管的要求反而降低了,即使所有的三极管的误差高达一倍,电路还是十分稳定,音质还是很好的,这点在本刊1991年的有关功放文章中也有提及。笔者在这种电路的功放中试过,有意换上了误差很大的三极管,输出不接延时保护电路,开关机时喇叭一点冲击声也没有。可以说是电路复杂了,制作反而更简单了。

        对于一个音响系统,笔者是喜欢全程直耦的,而TDAl54lA内部是使用单极电流的,会在放大器的输出端产生较大的直流电压。要解决这个问题可以有两种方法,一是使用单极电流补偿电路,二是使用直流伺服电路。使用单极电流补偿电路,会由于TDAl541在工作时的温度是需要一段时间来稳定,在这段时间内,DAC输出的直流电压相当不稳定。如果在稳定时调整为输出直流电平为零,则刚开机时最高可能有几百mv的直流电平输出,难于实现直耦。只有使用直流伺服电路时才能够使整机的输出保持零电平。虽然一直以来不少人认为直流伺服电路的积分会对音质产生不良影响,但笔者认为这个观点是不成立的。因直流伺服电路的设计截止频率极低,往往只是l~2Hz或更低,距离音频的有效频带20Hz有足够的倍频程,对音频的影响绝对比用耦合电容低得多。另外,从许多高档的放大器中可以看出,几乎没有不用直流伺服电路的。

        二、Pcm1702:

        如果说TDA1541A创造了CD唱机的光辉岁月,因此度高把采用TDA1541A解码的那台机器命名为“光辉岁月”。而后期开发的 PCM1702在HI-EDN界的尊贵地位,因它而使得CD唱机在TDA1541A之后进入更加自由翱翔的境界,于是,度高就非常自然已臻“海阔天空”,即无比无际的意思,而这恰好又是黄家驹的另外一首绝唱。

        和TDA1541A一样,PCM1702是个久负盛名的音频DAC芯片,美国BB公司因这个顶级20bit音频DAC的产生确立其在数字音频方面的王者地位。自推出后,世上很多HI-END名机因它而生,特别美国的HI-END厂家如MARKLEVINSON、KRELL、THEATA、日系的如天龙、TEAC等纷纷采用PCM1702的高端CD唱机和解码器。如果说TDA1541A是欧洲机器所惯用的高端解码方案,那么PCM1702就是美、日HI-END数字音频的家常便饭。以两个19bitDAC平衡工作的PCM1702具有声音纯净、动态庞大、质感强烈的特色,其超高的解析力提供音乐中所有的细节元素,令人叹为听止。

        三、DF1704:

        最近出品的PCM1704、比它的前者PCM 1702、具有更高的性能, 分辨率达24bit,其性能如下表所示,PCM 1704与8倍超取样数字滤波器DF1704相配合可达到768kHz(96kHz的8倍)的超取样速率.用它组成的DAC,對於一台DAC來說,高分析力是一個最重要的要求,分析力的重放在於輸出放大器的噪音電位與上沿與下沿特性,因輸出放大器是瓶頸,如果上沿特性不好,在信號來了時不能準確及時跟上,信號消失後放大器只能跟上了信號電平的一半或更低,令DAC輸出的信號的幅度比原信號縮小,聽來自然會不清晰甚至是聽不到,分析力也就差了,所以多數的的DAC,即使數位部分用了分析力極高的D/A轉換器,由於類比電路速度低,大部分的細節還是放不出來。要上沿特性好只有選用高速低噪音的電晶體放大器,而高速放大器可以有效減小對音質影響極大的TIM失真,令音質純正悅耳。而運放與膽管都難以重放出較高的分析力。 有了這樣的高速高線性線路,PCM1704(2)UK的強大優勢就得以完全發揮。

    本文转自    yuxye   51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/fishvsfrog/550721

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  • 音频“解码器”中最核心、重要的器件,无非就是“解码”(DAC,数模转换)芯片了,大家常常很关注音频DAC芯片的选用,也热衷于对其优劣的讨论。 本文尝试对当前最优秀的高端音频DAC芯片的结构、技术和性能等做简单...

    音频“解码器”中最核心、重要的器件,无非就是“解码”(DAC,数模转换)芯片了,大家常常很关注音频DAC芯片的选用,也热衷于对其优劣的讨论。

    本文尝试对当前最优秀的高端音频DAC芯片的结构、技术和性能等做简单介绍,作一个排名,以供大家参考。

    尽管如此,任何一个优质的音频DAC芯片(无关排名),都有可能被用来实现整机的好声音。想必,我们要客观地认识DAC芯片的重要性,更要客观地认识芯片的整机配合的重要性。所以,本文并不提倡唯“芯”主义

    1

    音频DAC芯片的类型

    1970年代,开始有了单片集成电路(IC)的DAC,就算是开启了DAC的芯片时代。而最早的DAC芯片是从使用加权电阻的结构,双极晶体管的工艺(处理)技术开始的。

     

    1975年的8位DAC芯片DAC08,摘自 《The Data Conversion Handbook》, ANALOG DEVICES, 2005

    1)分压式

    在音频应用,传统的技术是使用分压式结构的(R-2R是分压式的一个特例),多位(并行输入)的PCM(脉冲编码调制)数据格式,为了改善精度和提高速度,降低功耗,工艺逐步采用互补双极集体管、薄膜电阻加激光矫正和现在的CMOS电路等。这类芯片中,著名的有如Burr-Brown公司(2000年被Texas Instruments收购)R-2R结构的几款芯片:

    PCM63:1998年推出,支持20位/96kHz的PCM音频信号,动态范围108dB;

    PCM1702:1995年推出,20位,动态范围110dB;

    PCM1704:1999年推出,24位,动态范围112dB。

    这些芯片都采用了一些特别手段来改善性能,如使用“符号量级(sign-magnitude)”架构在零位附近采用小的级差、互补的两套DAC电路来产生绝对的电流,激光矫正的电阻等措施,来减少过零失真和差分误差。

     

    R-2R DAC芯片PCM1704,摘自《PCM1704 24-Bit, Datasheet》,Burr-Brown Corporation, February, 1999

    Philips半导体公司(2006年与Motorola半导体合并成立成为NXP半导体公司)还推出了的数字流(串行输入)的DAC芯片如:

    TDA1541/TDA1541A:16位,推出时间分别为1985年和1991年,信噪比95dB和110dB,使用10位+6位的分压器,其中低位6位使用3个2位进行轮换,实现动态元件适配(DEM)功能,来降低失真,TDA1541A按差分线性误差从高到低还分为/N2/R1、/N2和/N2/S1的级别;

    TDA1547:1991年推出,1位(支持20位PCM信号),信噪比113dB,动态范围108dB,需与SAA7350数字流电路配合使用。分离芯片的布局和独立声道设计,有很好的声道分离度(115dB),通过切换电容分压网络来进行数模转换,很适合当时的高端CD机等设备使用。

     

    数字流DAC芯片TDA1547框图,摘自《 TDA1547 Datasheet》 Philips Semiconductors, September 1991

    2)Sigma-Delta

    性能更好(动态范围更大、噪声和失真更小)、数量更多的是,使用多位Sigma-Delta调制器的,音频DAC芯片。有名的有如:

    美国Analog Devices(AD)公司的AD1955;美国Cirrus Logic(CL)公司的CS43xx系列,英国Wolfson半导体公司(2014年被Cirrus Logic收购)的WM87xx系列,美国Texas Instruments(TI)公司的PCM179x和DSD179x系列,美国ESS公司的SABRE SOUND技术品牌下的ES90xx和ES90xxPRO系列,日本Asahi Kasei Microdevices(AKM)公司,2007年的全球第一款32位的AK4397,和之后VELVET SOUND技术品牌下的AK44xx系列,等等。

    当下,ESS、AKM、Cirrus Logic、Texas Instrument等公司是目前高端音频DAC芯片的主要供应厂商。

    3)FPGA/CPLD

    随着芯片技术的进步,实现DAC功能的方法也有更多的选择,FPGA(现场可编程门阵列)或CPLD(复杂可编程逻辑器件)可以用来按设计人的需要来实现DAC的功能。这类器件的厂商主要是美国的Xilinx和Intel(被收购的Altera)公司。

    主流芯片

    由于技术的局限,R-2R DAC芯片在性能上再提高有很大的困难,FPGA或CPLD来实现DAC技术细节不统一,而采用Sigma-Delta技术的芯片,由于动态范围大、噪声低、CMOS电路成本低且容易在片上增加其它处理功能等优势,是目前音频市场也是高端音频市场的主流芯片。

    2

    芯片构成

    音频DAC芯片的构成主要有以下几种形态:

    1)基本DAC

    音频DAC芯片最基本的功能部件,是一个多路转换器接收各种格式的音频信号(DSD或PCM)、过采样和数字滤波器、调制器和数模转换输出等。AKM公司的AK4499、AK4497和Texas Instruments公司DSD1794等芯片就是采用这样的构成的,如下图所示:

     

    基本DAC芯片构成

    这样的芯片需要和外部的数字音频接收芯片配合使用,才能接收如SPDIF(索尼飞利浦数字接口或索尼飞利浦数字互联格式)/AES(美国音响工程协会)/EBU(欧洲广播联盟)等标准下的串行音频数据。Cirrus Logic公司的CS8416就是一款典型的数字音频接收芯片。

     

    数字音频接收芯片CS8416框图,摘自《CS8416 Datasheet》,Cirrus Logic, Inc. AUGUST '07.

    2)带数字音频接收器

    有的芯片会把数字音频接收器集成到同一个DAC芯片中,如ESS的ES9038PRO、ES9028PRO等,集成了一个SPDIF功能块。这样,采用更高程度SoC(片上解决方案)设计思路带来的好处,不仅可以减少芯片数量、减少电路板的占用面积、减少外部干扰、减少耗电等,更重要的是,可以更方便地进行数据处理,来实现一些技术手段。

     

    带SPDIF接收器的DAC芯片

     

    SPDIF数字音频接收器设置比较

    3)独立调制和独立数模转换

    芯片如目前尚未上市的AKM的AK4191,是一个独立的64位调制器,支持DSD1024和高达1536kHz采样频率的PCM信号,与AK4498独立数模转换芯片组合使用,可以实现高密度的音频播放。

    4)片上解决方案(SoC)

    芯片如Cirrus Logic公司的CS43131、CS43198等,在基本DAC功能块后,附带了模拟滤波器,可以直接输出模拟信号;如ESS公司的ES9219、ES9080,AKM的AK4377A等,附带功率较大的模拟放大器,可直接接入耳机;再如ESS的ES9038Q2M等,采用低功耗设计。SoC设计简化整机组成和材料,体积减小,降低成本。这些芯片是以应用为导向的,比如面向移动电话或移动设备使用等。

    3

    技术手段

    目前高端音频DAC芯片,几乎都是使用了性能较好的多位Sigma-Delta调制器的,采用了如过采样和数字滤波、噪声整形、动态元件适配(DEM)等技术。除此以外,各厂商还开发出了各自的技术,来进一步提高芯片的整体性能。

    1)异步采样率转换(ASRC)技术

    常规芯片跟踪音频时钟的方式是使用PLL(锁相环)技术。下图所示,是一个典型的PLL电路原理图。PLL实质是一个反馈电路,用来跟踪输入信号的时钟和变化。

     

    常规PLL电路原理图,摘自《CS8416 Datasheet》,Cirrus Logic, Inc. AUGUST '07.

    通过仔细的设计和元器件的选择,PLL可以实现很好的时钟跟踪的性能,并控制Jitter(时基抖动)在较小的水平。但是,PLL电路的性能容易受信号质量、传送线路质量、器材、干扰和速度等因素的影响,在高速的状态下性能受限制。

    ESS公司使用了异步采样率转换的技术,通过适当的计算,使DAC的时钟与音频信号时钟保持一致但与暂态变化脱离,芯片使用本地产生的时钟信号,DAC的Jitter仅取决于本地晶振的固有性能,实质性地消除Jitter的传输,降低对前端信号质量、连接线、器材等的要求。ESS公司Sabre DAC的SPDIF接口能够达到很宽裕的Jitter容忍度。

     

    Sabre DAC的Jitter消除电路原理图,摘自《 About Jitter》AMM ESS, October 2011;

     

    芯片不同时钟来源比较

    2)HyperStream调制器

    ESS公司的低阶级联的调制器,称为HyperStream调制器,使调制深度接近100%,并且保持调制器稳定,从而降低Sigma-Delta DAC的暂态(频域)非线性和噪声。

    3)过采样率倍增器(OSR Doubler)

    Sigma-Delta DAC都采用过采样技术来扩大动态范围,再通过噪声整形来降低音频频带内噪声。早期的DAC芯片的过采样频率还在较低的水平,如4~16倍的标准音频采样频率,现在的芯片可以做到更高的频率,来进一步提高DAC的性能。日本AKM公司,在数字滤波中采用过采样率倍增器(OSR Doubler),来增加输入信号的范围、降低音频带内噪声、同时降低功耗,其高端DAC芯片如AK4490等,过采样倍数可达到256倍。

    4)分段DAC

    按所处的位置和所起作用的不同,分段数字信号高位和低位,再有目的地分别进行处理,可以提高DAC的性能。Texas Instruments在PCM179x和DSD179x系列等芯片中采用了这项技术,称为“先进分段DAC",来增加动态范围和提高对Jitter的容忍度。

     

    Texas Instruments的“先进分段DAC”原理图,摘自《DSD1794A Datasheet》Texas Instruments, NOVEMBER 2006

    5)其它技术

    为了尽可能地改善音频DAC芯片的性能,厂商还会采取其它一些的技术,如:数据加权平均(DWA)、增益矫正和失真补偿、基准参考电压矫正、电流输出、低输出阻抗、差分互补输出、外部数字滤波、低噪声线性电源,等等。技术手段是多样的,且有些技术还处于保密之中,因此也难以一一罗列和描述。

    4

    高端音频DAC芯片排名

    动态范围是音频DAC有代表性的性能参数,以下就按此性能高低并结合其它因素,对最高端部分的音频DAC芯片进行排名。

    高端音频DAC芯片排名:

     

    注:动态范围数据为各厂商公布的各对应芯片的最大值。排名未包括应用导向(如含有模拟放大器SoC)、独立调制器、独立数模转换器和停产的等芯片。

    ESS公司的ES9038PRO作为目前为止行业内参数指标最高的芯片之一,片上集成了SPDIF接口,通过采用采样率的异步转换技术的Jitter消除电路,与前端传输Jitter去耦合,有很大的Jitter容忍度,HyperStream专利调制器能使Sigma-Delta调制器克服一些频域暂态的非常线性,外加其它的一些技术,如失真矫正、8通道可随意切换的差分DAC、专用的超低噪声线性电源(ES9311Q)等,作为性能最好的芯片,有许多的优势。

     

    ESS公司旗舰ES9038PRO框图,摘自《 SABRE PRO ES9038PRO Datasheet》,ESS March 5, 2019

    AK4499,AKM公司的新旗舰,排列中引脚最多且价格最贵的芯片,动态范围也达到了业内最高(与ES9038PRO平齐),但是没有附带SPDIF接口,所以如果在同等条件下考虑的话,综合的性能指标,应该略低于单片的指标。另外AK4499为4通道DAC,少于ES9038PRO;对DSD的支持最高为DSD512,也低于ES9038PRO的DSD1024。

     

    引脚最多的AKM新旗舰AK4499,摘自《 AK4499 Premium Switched Resistor 4ch DAC》, AsahiKASEI, 2019/02

    ES9028PRO,与ES9038PRO几乎是完全相同的芯片(包括功能和芯片包装、引脚),只在两处可以发现到差别:一是输出阻抗大于ES9038PRO;二是动态范围、失真和噪声的指标低于ES9038PRO一个级别。综合指标是否会高于同等条件下的AK4499(增加SPDIF接口等)尚没有依据,略逊色于旗舰芯片。

    ES9008、ES9018,也是32位、8通道的芯片,也采用了异步采样率转换等技术,均为当时性能指标最高的芯片,但是ESS公司SABRE SOUND品牌下较早推出的芯片,使用的也是较早期的HyperStream调制技术,综合性能在ES9028PRO之下。

    AK4497是AKM公司的上一个旗舰芯片,有名望的芯片,2通道DAC,各参数性能优秀,也支持32位/768kHz和DSD512的音频信号,指标略低于新旗舰AK4499。

    曾经声名大噪的1794(PCM1972、PCM1794、DSD1792、DSD1794),Texas Instruments(被收购的Burr-Brown,BB)公司最有名的芯片之一(系列),采用专有的ADVANCED SEGMENT(先进分段)调制技术。虽然推出时间比较早,但还是性能指标不低的芯片,不足之处是24位的芯片,支持的采用频率也有局限。据此,可能应该向后排列,但如果对音乐信号位数(如32位PCM)不是太刻意要求的话,还是很好的芯片。

    CS4399和AD1955分别是Cirrus Logic和AnalogDevices公司最高端的音频DAC芯片,AD1955时间较早但CS4399还是最近几年的产品;WM8740、WM8741、WM8742是Wolfson半导体(属于Cirrus Logic)公司的芯片,其中WM8741性能为最优;AKM公司的AK4490曾经是最畅销的芯片,之后的替代产品AK4493和后来推出的其它型号的芯片有更好的性能;ESS公司的ES9026PRO、ES9016分别是定位低于对应的ES9038PRO和ES9018的产品,Sabre9006AS更是更早期芯片ES9006的替代品;PCM1795是Texas Instruments公司少数支持32位的音频DAC芯片,和PCM1796、PCM1798一样,性能低于PCM1794系列,是比PCM1794、PCM1792级别稍低的产品。

    排列稍靠后的芯片,基本上是各公司旗舰或最高端芯片之下,低一点级别的产品,或是时间较早的核心产品,性能指标不俗,与各旗舰相比,有较好的性价比。

    再从另外的角度看一下排名情况。

    按价格排名:

     

    注:按当前官方销售渠道的各芯片销售价格与其中最低价格相除得到价格指数。

    按推出/上市时间排名:

     

    注:以各厂商的官方商业文件和其它官方资料提供的信息作为时间依据;芯片WM8740/41/42的推出/上市时间尚不能确定。

    5

    小结

    ESS和AKM公司的芯片的推出时间较晚、技术较新,有较明显的优势。排名先后不等同于声音的优劣,而且,每个人对声音的评判会有自己的理解和标准。任何一款优秀的芯片都有可能带来激动人心的好声音;同样,任何一款优秀的芯片,也都可能会受整机中其它部件的限制而发挥不出应有的性能,就比如120dB的动态范围的来说,外围电路要能够实现这个性能也不是容易的。高端音频DAC解码芯片技术复杂、种类繁多,遗漏和差错在所难免,欢迎指正、补充。

    V2.0,2021年3月2日

    参考资料:

    1. The Data Conversion Handbook, ANALOG DEVICES, Walt Kester, Editor, ELSEVIER 2005;

    2. Technical Details of the Sabre Audio DAC, Martin Mallinson and Dustin Forman, ESS Technology Technical Staff;

    3. About Jitter:Digital Audio's weakest link, AMM ESS, October 2011;

    4. TDA1541 Dual 16-bit DAC, Philips Semiconductors, November 1985;

    5. TDA1541A Stereo high performance 16-bit DAC, Philips Semiconductors, February 1991;

    6. TDA1547 Dual top-performance bitstream DAC, Philips Semiconductors, September 1991;

    7. SAA7350 20-bit input bitstream conversion DAC for digital audio system, Philips Semiconductors, November 1991;

    8. SABRE ES9008 Reference 8-Channel Audio DAC Datasheet, ESS TECHNOLOGY, INC., February 18, 2015;

    9. SABRE ES9016 Ultra 32-bit 8-Channel Audio DAC Datasheet, ESS TECHNOLOGY, INC., May 8, 2015;

    10. SABRE ES9018 Reference 32-bit Audio DAC Datasheet, ESS TECHNOLOGY, INC., May 8, 2015;

    11. SABRE PRO ES9026PRO 32-Bit HyperStream II 8-Channel Audio DAC, ESS TECHNOLOGY, INC., May 5, 2019;

    12. SABRE PRO ES9028PRO 32-Bit HyperStream II 8-Channel Audio DAC, ESS TECHNOLOGY, INC., July 6, 2020;

    13. SABRE PRO ES9038PRO Flagship 32-Bit HyperStream II 8-Channel Audio DAC, ESS TECHNOLOGY, INC., March 5, 2019;

    14. SABRE HIFI ES9038Q2M 32-Bit Stereo Low Power Audio DAC Datasheet, ESS TECHNOLOGY, INC., July 7, 2019;

    15. SABRE HIFI ES9080 32-Bit High-Performance 8-Channel DAC Prodcut Brief, ESS TECHNOLOGY, INC., Dec 1, 2020;

    16. SABRE HIFI ES9219 32-Bit Stereo Low Power DAC with Headphone Amplifier, Analog Volume Control, and Output Switch, ESS TECHNOLOGY, INC., February 27, 2020;

    17. SABRE SABRE9006A Premier 8-Chnannel Audi DAC Datasheet, ESS TECHNOLOGY, INC., May 4, 2020;

    18. AK4495S/95 Quality-oriented Premium 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2014/04;

    19. = Preliminary = AK4191 Premium Digital ΔΣ Modulator, AsahiKASEI, 2020/02;

    20. AK4377A Low-Power Advanced 32-bit DAC with HP, AsahiKASEI, 2018/02;

    21. AK4490EN Premium 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2015/12;

    22. AK4490 Premium 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2014/11;

    23. AK4492 Quality Oriented 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2016/12;

    24. AK4493 Quality Oriented 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2017/12;

    25. AK4495S/95 Quality-oriented Premium 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2014/04;

    26. AK4497 Quality Oriented 32-Bit 2ch DAC, AsahiKASEI, 2016/05;

    27. AK4498 Quality Oriented Multi-bit Stereo DAC, AsahiKASEI, 2018/12;

    28. AK4499 Premium Switched Resistor 4ch DAC, AsahiKASEI, 2019/02;

    29. CS4398 120 dB, 192 kHz Multi-Bit DAC with Volume Control, Cirrus Logic, Inc. July '05;

    30. CS4399 130-dB, 32-Bit High-Performance DAC, Cirrus Logic, Inc. Dec '16;

    31. CS43131 130-dB, 32-Bit High-Performance DAC with Integrated Headphone Driver and Impedance Detection, Cirrus Logic, Inc. Oct '17;

    32. CS43198 130-dB, 32-Bit High-Performance DAC with Pseudodifferential Outputs, Cirrus Logic, Inc. Oct '17;

    33. WM 8740 24-bit, High Performance 192kHz Stereo DAC, WOLFSON MICROELECTRONICS LTD, July 2000;

    34. WM 8741 24-bit 192kHz DAC with Advanced Digital Filtering, WOLFSON MICROELECTRONICS LTD, October 2007;

    35. WM 8742 24-bit 192kHz DAC with Advanced Digital Filtering, WOLFSON MICROELECTRONICS LTD, February 2013;

    36. PCM63P Colinear ™ 20-Bit Monolithic Audio DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Burr-Brown Corporation, January, 1998;

    37. PCM1702P PCM1702U BiCMOS Advanced Sign Magnitude 20-Bit DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Burr-Brown Corporation, June, 1995;

    38. PCM1704 24-Bit, 96kHz BiCMOS Sign-Magnitude DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER,Burr-Brown Corporation, February, 1999;

    39. PCM1794A 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Texas Instruments, NOVEMBER 2006;

    40. PCM1792A 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Texas Instruments, NOVEMBER 2006;

    41. PCM1795 32-Bit, 192-kHz Sampling, Advanced Segment, Stereo Audio Digital-to-Analog Converter, Texas Instruments, MARCH 2015;

    42. PCM1796 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Texas Instruments, NOVEMBER 2006;

    43. PCM1798 24-Bit, 192-kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo Digital-to-Analog Converter, Texas Instruments, MARCH 2015;

    44. DSD1792A 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Texas Instruments, NOVEMBER 2006;

    45. DSD1794A 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Texas Instruments, NOVEMBER 2006;

    46. DSD1796 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER, Texas Instruments, NOVEMBER 2006;

    47. AD1955 High Performance Multibit Σ-Δ DAC with SACD Playback, Analog Devices, Inc., 2002;

    48. CS8416, 192kHz Digital Audio Interface Receiver, Cirrus Logic, AUGUST '07.

    (结尾)

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  • 常用DAC芯片及相关性能解析
  • AD8600是包含16个可各自独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,这些DAC共用一个外部基准输入电压,但每一个DAC都具有各自的DAC寄存器和输入寄存器,以实现双缓冲功能。
  • 4并联 PCM63 平衡输出DAC解码电路图
  • AL582是台湾Averlogic推出的一颗多功能的视频流SoC芯片,它包括视频压缩编解码器、SD卡控制器、WiFi控制器、嵌入式DDR存储器、嵌入式MCU、视频处理引擎、RGB DAC和TV编码器。 AL582的压缩引擎是一个高质量的H.264和...
  • 摘要:VS1001K是芬兰VLSI Solution公司生产的新型MP3解码芯片。该芯片内含高质量的立体声数模转换器(DAC)和耳机驱动电路,支持PCM数据输入。它还具有体积小、功耗低、接口简单、价格便宜等优点。文中介绍了VS...
  • WM8766-复用DAC转换芯片

    2018-03-12 22:37:07
    WM8766-复用DAC转换芯片,省的自己去下载,部分芯片官网需要注册等才能下载到
  • 要介绍Cirrus Logic公司的嵌入式处理器产品EP7209的结构、功能、接口特性等,并给出基于EP7209所能构建的最大系统。对使用EP7209构建嵌入式系统有一定参考价值,也有助于了解ARM核。
  • CS8416+PCM1792 DAC解码器源代码与图纸

    热门讨论 2014-08-01 08:27:31
    采用CS8416作为数据接收,SRC4192采样升频,PCM1792解码。控制部分由单片机完成,有原理图有代码。方便喜欢DIY的朋友试试。我自己还没有试过,看过代码应该是好的。有兴趣的朋友不妨试试。
  • 下面是《What Hi-Fi》推荐的2020年最值得购买解码器,来看看有哪些上榜器材吧!一、和弦Chord Qutest便携式解码器查看 和弦Chord Qutest便携式解码器 评测>>目前该产品有“HIFI说影音城”商家在售,点击查看&...

    下面是《What Hi-Fi》推荐的2020年最值得购买解码器,来看看有哪些上榜器材吧!

    一、和弦Chord Qutest便携式解码器

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    口碑评说:

    “听完了上述曲目,我可以明显感受到Qutest的听感与Hugo 2极为类似:音色舒适带有暧昧、细节呈现丰富而自然、定位精淮空间感强烈。然而,过去我是在耳机中听到这样逼真的声音,这次试听Qutest,我可以透过Dynaudio Contour 60这种大型喇叭感受到优异的空间描绘能力,更是让人过瘾。更重要的是,具有DAC设计能力的厂牌所推出的DAC器材,大多要价不菲,然而这台Qutest搭载Chord的独家设计,却只要5万不到,这样的比价之下,怎能让人不心动呢……”查看评测全文>>

    二、傲立Audiolab M-DAC nano蓝牙随身耳扩

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    产品亮点:

    “M-DAC nano秉持着M-DAC的良好传统,电路性能一定要好。译码核心采用了Cirrus Logic CS43130 DAC芯片,不但可以支持32bit/384KHz的播放,甚至可以把普通的16bit/44.1KHz的档案升频成32bit/384KHz。它不仅给你CD音质,还要给你高解析音质。耳机放大部分输出功率达30mW(32欧姆),耳机阻抗˙在8到300欧姆之间的都能应付,就算小巧,就算是随身,驱动力也要够。蓝牙传输采用V4.2规格,且支持apt-X蓝牙传输低延迟技术。不仅可以消除延迟问题,让您追剧看影片不再有「对嘴难」的困扰,更可提供更高的传输量,理论上可达到CD以上的音质水平……”查看产品详情>>

    三、线圣Audio Quest DragonFly Cobalt蓝蜻蜓解码器

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    产品亮点:

    “机身长度略为缩短的DragonFly Cobalt蓝蜻蜓解码器,将会选用耗电量更低,指令周期提升33%的Microchip PIC32MX274微型处理器,内藏Wavelength Audio始创人兼数码音响专家Gordon Rankin先生无出其右的StreamLength®异步USB传输编码技术。此外DragonFly Cobalt蓝蜻蜓解码器亦可支持MQA编码技术,缔造更上一层楼的高保真体验……”查看产品详情>>

    四、赛勒斯(赛乐士)Cyrus Soundkey便携式耳放解码一体机

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    产品亮点:

    “这款合作开发的创新性的小巧器材,专门对应智能手机和平板电脑搭配使用,通过USB线与手机连接,为智能手机提供HIFI级高品质的解码和耳机放大输出……”查看产品详情>>

    五、线圣Audio Quest DragonFly Red USB DAC解码器

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    口碑评说:

    “声音走向,最明显的是人声十分温润,而且齿音很少,但是不会觉得糊,低频高频稍微削弱,整体来说素质还是很高的。可能不太适合编制类音乐,因为我也说了人声突出牺牲了部分分离度。可以说这个调音还是很高明的……”查看评测全文>>

    六、和弦CHORD Mojo解码耳放一体机

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    口碑评说:

    “Mojo+Poly的中频饱满具质感之余,频应亦非常宽阔,我把不同古典乐章隔空传送至Chord这个二合为一的组合去,发觉体型「迷你」的Mojo+Poly,能够有条不紊地再现岀管弦乐团整体阵容,而且乐器声的像真度亦非常高因此无论是狂想曲还是变奏曲,Mojo+Poly都能做好本份,效果之佳叫人叹为观止……”查看评测全文>>

    七、傲立Audiolab M-DAC+ USB DAC解码器

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    口碑评说:

    “比上不足,比下仍是有余。我拿Micromega MyDAC与之相比,M-DAC+的细节资讯量就明显较为充足,声音的立体感也好上一点,舞台、音场也显更宽些,形体也更饱满清楚。至于功能就更不必说了,M-DAC+比作为纯数类转换器的MyDAC强的多。因此,我如此推荐∶如果您手上的DAC规格太旧,想要在有限预算内买到一台功能齐备、规格拔尖、实用机能好、声音有水准的DAC,M-DAC+绝对是入门者或「小气音响族」的绝佳选择。如果您已有一台一、两万元的平价DAC,想要升级器材,M-DAC+也值得您考虑,因为它的外观、设计、声音都让人花四万元买入,能一点也不心疼,能让您「耳目」一新……”查看评测全文>>

    八、和弦CHORD Hugo 2解码耳放

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    口碑评说:

    “HUGO 2在强大的可玩性支持下给予了发烧友们无限的选择,同时也让HUGO 2在处理各方面音乐的能力都显得得心应手。可以说在这种体积和价格下,HUGO 2在声音方面实在让人难以挑剔……”查看评测全文>>

    九、和弦Chord Hugo TT2解码/耳放一体机

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    口碑评说:

    “不得不佩服Chord Electronics坚持在小机箱内要达到优异的声音表现的核心价值,当然他们也做到了。对于现在大多数的人来说,想要在家中放置大型的音响系统是颇有难度的。Chord Electronics Hugo TT2 +TToby恰好是可以达到这个需求:「精巧好声音」……”查看评测全文>>

    十、和弦Chord DAVE解码器

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    口碑评说:

    “我曾经评论过Hugo TT与Mojo,对于它们的高解析、高透明度至今印象深刻。Dave的声音同样解析优异、极度透明,但却与我以往听过的任何数字讯源都不相同。听过Dave之后,我才发现以往听到的数字回放,的确有那么一些硬、涩、冷、紧。排除了这些「数字声」之后,我听到的是柔软的温度与生命力,彷佛真实浮现舞台的形体与音场,充满感染力的人声,甜润柔软的弦乐,轻如羽毛、强如雷鸣的钢琴,冲击猛、密度高却不僵硬死板的低频。太多太多的优点,对我来说都像是第一次的聆听体验一般新鲜。评论音响超过十年,Dave竟然还能让我彷佛重获新生一般,重燃对于每一张唱片的热情。实在无法想象,数字音乐竟然可以如此模拟、如此真实。未来或许Rob所谓的Tap长度还会一直提升下去,但是此时此刻,Dave的表现已经让我完全满意,没有任何遗憾……”查看评测全文>>

    十一、诺歌NAGRA HD Dac解码器

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    产品亮点:

    “换装新的超高速DAC晶片,让HD DAC的类比滤波可以捨弃传统的陡降斜率,所以HD DAC在重现音乐暂态的能力进一步提升,Nagra原厂表示新款HD DAC的声音显得更为自然。当然,不要忘记Nagra也是使用真空管的好手,在HD DAC里面的类比放大级用的就是真空管……”查看产品详情>>

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  • pcm1794dac解码方案

    2013-04-24 13:10:59
    本图是pcm1794dac解码方案和iv转换电路
  • ”表明iQOO Pro将成为iQOO家族首款采用独立解码芯片的手机,这也就意味着,iQOO Pro的音质表现也会是iQOO系列产品中最好的一款。环顾众多手机厂商纷纷取消3.5mm音频输出接口的当下,iQOO Pro不仅照顾年轻用户的需求...

    今天,iQOO官方微博再次发布态度海报:“Hi-Fi是玄学还是科学?”表明iQOO Pro将成为iQOO家族首款采用独立解码芯片的手机,这也就意味着,iQOO Pro的音质表现也会是iQOO系列产品中最好的一款。环顾众多手机厂商纷纷取消3.5mm音频输出接口的当下,iQOO Pro不仅照顾年轻用户的需求,继续保留3.5mm接口,同时还将DAC芯片独立化、进一步提升音质表现,这对于iQOO粉丝们来说是一则重大利好消息。

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    通过iQOO品牌副总裁冯宇飞发布的一段视频显示,在之前音频圈小规模试听内测环节中,用户对于iQOO Pro的音质表现都给予了较高的肯定。其中,绝大多数的人都认为iQOO Pro的声音“抓耳”、“松润”、“好听”、“完成度较高”。这,都是vivo长期以来在Hi-Fi领域不断耕耘的结果,同时也是品牌积淀的最好体现。

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    众所周知,vivo是第一家提出手机Hi-Fi概念的厂商,并且一直以来为此不断努力。vivo X1,全球首款Hi-Fi智能手机,采用独立CS4398解码芯片的设计的X1一上市便引起了行业轰动。要知道,在那个播放器群雄争霸的年代,一款手机要叫出“Hi-Fi”二字,绝对不是只有勇气就可以的,更多的则是实力和对于前沿科技不断探索的心。

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    事实证明,vivo的Hi-Fi之路走的非常顺畅,在XPLAY6时达到顶峰。以至于这款产品在停产之后相当长的一段时间内,一直被奉为手机音质标杆。此次,iQOO Pro正式提出Hi-Fi概念,将vivo长久以来“高音质”的产品形象再次提升,在iQOO Pro性能旗舰定位的卖点当中,高保真Hi-Fi这点又可以浓墨重彩的写上一笔。

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    8月22号,北京,iQOO Pro将正式与大家见面,关于真正的音质表现,我们在发布会上一起揭晓吧。

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  • 杰理科技主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片(SoC)的研究、开发和销售。杰理科技的芯片产品主要应用于AI智能音箱、蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能语音玩具等物联网智能终端产品,下游应用产品市场十分广泛...
  • 芬兰VLSI Solution公司于去年十月出品的一款MP3解码芯片--VS1001K,片内含立体声数模转换(DAC)和耳机驱动、支持PCM数据输入,具有体积小、功耗低、接口简单、价廉等特点,是MP3解码芯片中的佼佼者。内部结构及引脚...
  • D/A转换器作为连接数字系统与模拟系统的桥梁,不仅要求快速、灵敏,而且线性误差、信噪比和增益误差等也要满足系统的要求[1]。因此,研究DAC芯片的测试方法,对高速、高分辨率DAC芯片的研发具有十分重要的意义。
  •  WM873l是一款功能强大的低功耗立体声24位音频编解码芯片,其高性能耳机驱动器、低功耗设计、可控采样频率、可选择的滤波器使得WM8731芯片广泛使用于便携式MP3,CD,PDA的场合。其结构框图如图1所示。  WM...
  • ”iQOO Pro将会配备独立解码芯片DAC,音质也对得起产品全速优化的定位,成为iQOO系列中最好的一款,iQOO Pro的Hi-Fi音质也成为一大亮点。iQOO Pro保留了3.5mm耳机插孔,又将DAC芯片独立化,提升音质与照顾受众需求一...
  • 用的TC8002E功放芯片及4欧3W的小喇叭,最终的播放还是有些杂音,不知道是因为精度损失了还是定时器不够准的原因。 附DAC初始化代码: void Dac2_Init ( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ; ...
  • 小米HiFi解码耳放通过了Hi-Res认证,配备了CS43131专业音频芯片,甚至最高能达到600Ω的大推力,有超高的动态范围和超低的总谐波失真,解码能力出色,能明显提升声音的表现力,和各种耳机搭配都很容易出效果。...
  •  WM873l是一款功能强大的低功耗立体声24位音频编解码芯片,其高性能耳机驱动器、低功耗设计、可控采样频率、可选择的滤波器使得WM8731芯片广泛使用于便携式MP3,CD,PDA的场合。其结构框图如图1所示。  WM...
  • 刚工作的时候被外派到非洲,漫漫长夜除了加班无事可做,终于趁着回国续签的间歇咬牙买下了人生中第一套万元级系统——声韵MX+解码器、金牛座耳放和真男人HE-6耳机。可惜还没捂热乎,就在重返驻地的时候被机场海关...
  • 公司自2005年发布低端卫星SOC芯片GX6101以来累计出货量突破了1000万片,为进军中端卫星市场,公司发布集成QPSK和MPEG2解码芯片GX6102,GX6102内含216MHz RISC CPU,支持CA,内部集成四路视频DAC可以满足各种视频...
  • 欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所:WLF.L)日前推出用于平板电视(FP-TV)应用的多通道编码解码器(CODEC)系列芯片——WM8593、WM8594和WM8599。该独特的片上型音频系统可在器件中支持广泛的模拟及数字音频信号...
  • 欧胜微电子有限公司(Wolfson microelectronics)推出针对高端音频应用的新型超高性能立体声数字模拟转换器(DAC)WM8741。WM8741将超高性能与欧胜著名的带外噪音及线性度,以及特有的可编程高级数字滤波器结合在一起,...
  • ATE1133是一颗包含音频编解码器、HIFI级单麦克风输入和立体声耳机输出解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速USB Host/Device收发器(PHY),ARM??Cortex?-M4?32-bit?MCU内核主频96MHZ,16bit ADC采样率:48、...
  • MP3音频编解码芯片 VS1053B-L

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    VS1000/VS1103/VS1011/VS1003/VS1033/VS1053/VS1063/VS8053,VLSI专注于高品质的音频解码领域。此款产品用于互联网广播、互联网收音机、汽车音响、交通灯、便携式立体声、移动电话、语音提款机、电梯、电视机、婴儿...
  • 下面是国外知名网站《Headfonics.com》用家票选的30款最佳便携式解码耳放,供您选购参考!本篇为中篇。十一、ALO Audio Rx耳放查看 ALO Audio Rx耳放 评测>>目前该产品有“HIFI说影音城”商家在售,点击查看&...

空空如也

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