T6668是采用 ADM方式的语音录制与再生芯片 ,内部功能很强 《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
T6668内部主要如下五大部分:
1)话筒放大器
由CMOS反相器构成,但取消了外接高阻值反馈电阻,从而简化了外电路。
2)ADM分解合成回路、A/D变换器
负责模拟信号的分解和数字信号的合成。采用的语音分解方法为ADM法。
3)时钟控制电路、地址计算器、DRAM接口
此三部分电路为外接存储器提供地址及控制信号。
4)电压跟随器及带通滤波器
数字信号合成时用于提高语音通话的质量,此部分大大化简了外围电路的设计。
5)计算机接口(CPU接口)
此部分使得该芯片可直接与CPU连接,无须再外加锁存、控制等芯片。
3.2.2.管脚功能
T6668型采用标准的60脚扁平塑料封装,其外形及引脚排列如图3-4。各管脚功能如下:
1)CAS1~CAS4(1、2、3、4脚)
第一至第四块存储器的序列地址选通信号输出端,依所接DRAM(动态随时存取存储器)的个数,从CAS1开始依次使用。低电平有效。
2)EXT(6脚)
外接存储器扩展输入端。此端输入T6668内部地址数最高位的溢出信号,供扩展外接存储器容量的使用。
3)M1、M2(7、8脚)
外接DRAM个数编程输入端。《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
4)Vss1 Vss2(9、10脚)
这两脚分别为集成电路内部的数字电路和模拟电路的地线。
5)C3、C4(11、12脚)
T6668内部运用基准电压发生电路去耦合电容的连接端。
6)MIC OUT、MC IN(13、16脚)
内部话筒放大器的输出端与输入端。输出端直流电平为1/2电源电压。此脚(MIC OUT的输出信号既可以直接送到ADM分解合成回路的输入端,也可经RC网络滤波后再送到ADM分解合成回路。
7)C2、C1(14、15脚)
内部话微放大级的耦合电容连接端。
8)TS1、TS2(17、18脚)
T6668集成电路的测试脚,电路芯片出厂检验用。
9)FL OUT、FL IN(19、20脚)
电路内部重放用带通滤波器的输出及输入端子。
10)DAC(21脚)
ADM分解(A/D)电路的模似输出端,此端经RC网络连至带通滤波器的输入端。
11)ADI(22脚)
ADM分解(A/D)电路的模拟输入端。当直接从此端向ADM回路输入语音信号时,应注意此脚需加1/2电源电压的直流电平,且信号峰值心须限制在1.6V以下。
12)VDD(23、53脚)
供电电源正极输入端。需向此端提供+5V±10%的电源电压。
13)RST(25脚)
RST为复位信号Reset输入端。低电平有效。用低电平触发此脚可使电路重新进入初始。
14)CPUM(26脚)
计算机控制/手动控制选择端。当此脚为高电平时,电路由外部计算机信号控制,25、27~40脚均与外接计算机适当连接,构成计算机接口,当此脚是低电平时,T6668所构成的电路处于手动控制。
15)D0~D3(27~31脚)
存储器分段选择输入端。通过脚输入的四位BCD控制码,存储器控制电路将把外接存储器划分为16等分来分别工作.这样,通过改变D0~D3的电平以分别使用各段存储录放.当D0~D3各端均悬空时存储器不分段,可连续使用。
16)START(32脚)
START为启动输入端。当从此脚输入20ms宽度的正脉冲时,电路开始录放操作。
17)STOP(33脚)
停止输入端。当给此脚输入20ms宽度的高电平信号时,电路停止录放。
18)BIT1、BIT2(34、35脚)
采样比特率选择输入端。根据录音时对音质的不同要求,可通过这两脚来选择采样比特率(录放时间)。
19)CE(19脚)
当电路处于手空时,此脚为静噪控制输入端。
20)WR(39脚)
手控时,为录/放音转换器。
21)RD(40脚)
RD为读输入端。用来读取CPU送来的脉冲。
22)EOS(41脚)《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
结束指示输入端。
23)X1、X2(41、42脚)
X1、X2为T6668电路内部晶体振荡器的输入、输出端。
24)TEST(44脚)
TEST为测试输入端。正常使用T6668时应悬空。
25)256K(45脚)
存储器型号选择端。
26)WE(46脚)
写脉冲输入端。
27)RAS(47脚)
行地址选通信号输入端。
28)DIN、DOUT(48、49脚)
数据输入、输出端,接存储器。
29)A0~A8(50~60脚)
地址输出端,接存储器。
30)NC(3、24、30、36、38、52脚)
凡标有“NC”者均属空脚。这些端子与T6668集成电路内部电路没有连接。《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
下面是应用电路《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
《版权声明:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
容-源-电-子-网-为你提供技术支持本文地址:http://www.dziuu.com/dz/21/201145200447.shtml
本文标签:
猜你感兴趣:
其实,对于差分晶振电路图制作方式,一般建议请专业的人士制作即可,现在网络上有很多可以制作差分晶振电路图公司,在这些方面选择的时候应该多方面的了解的。然后选择适合自己的公司。对于公司的选择一般采用对比方式选择,比如对比产品价格、对比公司服务以及对比的自己公司的需求,然后选择适合自己的公司制作。
常见电子电路图中英文对照表及解释 经常查看电子电路图的朋友都知道一些常用的术语都是用英文简写的,从而减少电路图中的注释,可以让电路图看上去很简洁明了,那么有些人
这个图形说明了一个电路,它提供了精确的负参考电压。为了满足精度和稳定性要求,它通过使用一个高增益,稳定的反馈升压电路集成了一个高精确度的正极参考电压。该升压电路包括运算放大器
功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本例介绍利用TDA2030将单电源转换为双电源给前
该高压电源可以使日光灯在12V电压下工作,即使该灯管的灯丝有缺陷。本质上它是个用于激励自制自偶变压器的振荡器。T1层绕在一根直径5/16、长17/8的铁氧体磁棒上。S2是一种选择性的灯丝开关
T1是一个60赫兹的120伏到1000伏升压变压器。C1, C2, C3, C4, D2通过D5形成一个四倍电压。最初的电压是4到5千伏,当激光管发光时电压下降。 :
由无源线性集成电路稳压器组成的电源能够提供+12, +9, +5, -5, -9和-12伏的直流电。T1和T2是12伏,3安的变压器。 :
很多新手朋友都会问:pcb制板用什么软件最好,PCB设计常用什么软件呢?其实,当你打算要学习PCB电路设计之前,你就必须了解一下这行业里面一般使用的是什么软件是在进行设计,从刚开始就要用最专业的软件,当然这样会增加难度,但是当你完全习惯这个软件之后就会发现其他软件的不足,下面说为新手朋友们介绍几款常用设计软件。希望对大家有帮助。
1V升压到3V和1V升压3.3V的升压芯片? PW5100 是一款效率很大、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V, 5.
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择适
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。 如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是
锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多。 锂电池3.7V
产品概述 PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,
PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该稳压器具有效高的功率效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。误差放大器的同
光耦驱动芯片HCPL-316J是Agilent公司[编者注:2014年8月更名为keysight(是德)公司]生产的栅极驱动电路产品之一,可用于驱动150A/1200V的IGBT,开关速度为0.5?s,有过流
金属探测器电路图 金属探测器可应用很多领域,当然,金属探测器根据工作原理的不同,也可以分为很多种的类型电路,今天我们主要介绍的是用集成电路555制作的金属探测器,由