0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

AK4393:高性能立体声 DAC 的卓越之选

chencui 2026-03-30 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

AK4393:高性能立体声 DAC 的卓越之选

音频处理领域,一款高性能的 DAC(数模转换器)对于提升音频质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下旭化成(AsahiKASEI)的 AK4393,这是一款专为 DAT、DVD 的 96kHz 采样模式设计的高性能立体声 DAC,它集成了 24 位数字滤波器,能为音频设备带来出色的音频转换效果。

文件下载:AK4393VM.pdf

产品概述

AK4393 采用先进的多位系统用于 Δ - Σ 调制器,这种新架构在保持与传统单比特方式相近的卓越失真特性的同时,实现了更宽的动态范围。其模拟输出通过对时钟抖动具有高容忍度的开关电容滤波器(SCF)在模拟域进行滤波,并且采用全差分输出,非常适合高端音频应用。该器件支持 5V 模拟电压和 3.3V 数字电压,便于与 3.3V 逻辑 IC 进行接口连接。

主要特性

采样与滤波

  • 过采样与采样率:具备 128 倍过采样功能,采样率最高可达 108kHz,能有效提高音频的分辨率和还原度。
  • 数字滤波器:配备 24 位 8 倍数字滤波器,纹波仅为 ±0.005dB,衰减达到 75dB,可对音频信号进行精细处理。

性能指标

  • 失真与动态范围:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -100dB,动态范围(DR)和信噪比(S/N)高达 120dB,确保音频信号的高质量输出。
  • 时钟抖动容忍度:对时钟抖动具有高容忍度,能有效减少因时钟不稳定带来的音频失真。

接口与电源

  • 接口格式:支持 MSB 对齐、16/20/24 位 LSB 对齐以及 I²S 等多种接口格式,方便与不同的音频设备进行连接。
  • 主时钟:主时钟支持多种频率,包括正常速度的 256fs、384fs、512fs 或 768fs,以及双倍速度的 128fs、192fs、256fs 或 384fs,可根据实际需求灵活选择。
  • 电源供应:模拟电源电压范围为 4.75 至 5.25V,数字电源电压范围为 3 至 5.25V,采用 28 引脚 SSOP 小封装,节省电路板空间。

引脚功能与特性

AK4393 共有 28 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,MCLK 为时钟输入引脚,PDN 为电源关断模式引脚,当该引脚为低电平时,AK4393 进入电源关断模式并保持复位状态。需要注意的是,除了内部上拉/下拉引脚外,所有输入引脚都不应悬空,以确保器件的正常工作。

电气特性

绝对最大额定值

在使用 AK4393 时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电流、输入电压、环境工作温度和存储温度等。超过这些限制可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。

推荐工作条件

推荐的工作条件包括模拟电源电压、数字电源电压、电压参考等。在这些条件下,AK4393 能够发挥最佳性能。同时,需要注意电源上电顺序并不关键,但模拟输出电压会随着(VREFH - VREFL)的电压变化而变化。

模拟特性

在典型的工作条件下,AK4393 展现出了优秀的模拟特性。例如,在 44.1kHz 和 96kHz 采样率下,其 THD + N 分别低至 -100dB 和 -97dB,动态范围和信噪比也都非常出色。此外,通道间隔离度高达 120dB,通道间增益失配仅为 0.3dB,输出电压为 ±2.4Vpp(典型值),能够满足高端音频应用的需求。

滤波器特性

数字滤波器的通带和阻带频率会随着采样率的变化而变化。在 44.1kHz 和 96kHz 采样率下,通带纹波均为 ±0.005dB,阻带衰减达到 75dB,能够有效滤除音频信号中的杂波和干扰。

开关特性

AK4393 的开关特性包括主时钟时序、LRCK 频率、串行接口时序等。在双速模式下,MCLK 和 BICK/LRCK 之间的相位关系有限制,需要根据具体的工作模式进行合理设置。

操作概述

系统时钟

AK4393 的正常运行需要外部时钟 MCLK、LRCK 和 BICK。主时钟 MCLK 应与 LRCK 同步,但相位关系在正常速度模式下并不关键。然而,在双速模式下,MCLK 与 LRCK/BICK 之间的相位关系受到限制,需要特别注意。采样速度由 DFS 引脚设置,采样率(LRCK)、CKS0/1/2 和 DFS 共同决定 MCLK 的频率。

音频串行接口格式

AK4393 支持五种音频数据格式,通过 DIF0 - 2 引脚进行选择。所有格式的串行数据均为 MSB 优先的 2's 补码格式,并在 BICK 的上升沿锁存。

去加重滤波器

数字去加重滤波器适用于 32、44.1、48 或 96kHz 采样率,通过 DEM0、DEM1 和 DFS 输入引脚进行启用或禁用。

软静音操作

软静音操作在数字域进行,当 SMUTE 引脚变为高电平时,输出信号在 1024 个 LRCK 周期内衰减;当 SMUTE 引脚返回低电平时,静音取消,输出衰减在 1024 个 LRCK 周期内逐渐恢复到 0dB。这种软静音功能可以在不停止信号传输的情况下改变信号源,避免了音频切换时的噪声干扰。

系统复位与电源关断

在电源上电时,应通过将 PDN 引脚置为低电平对 AK4393 进行一次复位。在退出复位和电源关断状态后,AK4393 在输入 MCLK 和 LRCK 之前处于电源关断模式。当 PDN 引脚置为低电平时,AK4393 进入电源关断模式,模拟输出处于高阻状态。

模式控制接口

AK4393 的功能可以通过引脚(并行控制模式)或寄存器(串行控制模式)进行控制。在串行控制模式下,通过 CSN、CCLK 和 CDTI 引脚可以对内部寄存器进行写入操作。需要注意的是,当 PDN 引脚为低电平时,寄存器将被复位为默认值;当 P/S 引脚状态改变时,应通过 PDN 引脚进行复位。

系统设计

接地与电源去耦

为了减少数字噪声的耦合,应分别在 AVDD 和 DVDD 引脚连接去耦电容。AVSS、BVSS 和 DVSS 必须连接到同一个模拟接地平面,系统模拟地和数字地应在电源引入印刷电路板的附近连接在一起。高频去耦电容应尽可能靠近引脚放置。

电压参考

VREFH 和 VREFL 之间的差分电压设置了模拟输出范围。VREFH 引脚通常连接到 AVDD,VREFL 引脚通常连接到 AVSS。VREFH 和 VREFL 应通过一个 0.1μF 的陶瓷电容连接,VCOM 引脚应连接一个 10μF 的电解电容和一个 0.1μF 的陶瓷电容,以消除高频噪声的影响。

模拟输出

AK4393 的模拟输出为全差分输出,以 VCOM 为中心,典型值为 2.4Vpp(VREF = 5V 时)。差分输出在外部进行求和,输出范围为 4.8Vpp(VREF = 5V 时)。内部开关电容滤波器可以衰减 Δ - Σ 调制器在音频通带以外产生的噪声。

总结

AK4393 是一款功能强大、性能卓越的立体声 DAC,具有高采样率、低失真、宽动态范围等优点。在音频设备设计中,合理使用 AK4393 可以显著提升音频质量。但在使用过程中,需要注意其引脚功能、电气特性、操作模式等方面的要求,以确保器件的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似 DAC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 音频处理
    +关注

    关注

    0

    文章

    205

    浏览量

    18334
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ASAHI KASEI AK4393 DAC芯片:高性能音频的绝佳选择

    AK4393就是一款高性能立体声DAC芯片,专为96kHz采样模式的DAT、DVD等设备设计,下面我们就来详细了解一下这款芯片。 文件下载: A
    的头像 发表于 03-31 09:10 149次阅读

    深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC卓越

    深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC卓越 在音频领域,数字模拟转换器(
    的头像 发表于 03-30 14:55 158次阅读

    AD1853:高性能立体声数字音频DAC卓越

    AD1853:高性能立体声数字音频DAC卓越 在音频技术不断发展的今天,对于高品质音频回放
    的头像 发表于 03-30 14:55 190次阅读

    探索AK5701:16位立体声ADC的卓越性能与应用

    探索AK5701:16位立体声ADC的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。AsahiKASEI推出的AK5701 16位
    的头像 发表于 03-30 13:55 132次阅读

    探索AK4432:高性能音频DAC卓越

    探索AK4432:高性能音频DAC卓越 在音频技术的不断演进中,数字音频转换器(
    的头像 发表于 03-30 13:55 116次阅读

    解析AK4462:高性能音频DAC卓越

    解析AK4462:高性能音频DAC卓越 在音频技术领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-28 09:50 272次阅读

    探索WM8725:高性能立体声DAC卓越

    探索WM8725:高性能立体声DAC卓越 在当今的音频设备领域,
    的头像 发表于 03-27 18:00 984次阅读

    探索WM8533:高性能立体声DAC卓越

    探索WM8533:高性能立体声DAC卓越 芯片概述 在数字音频设备的世界里,WM8533这
    的头像 发表于 03-27 18:00 551次阅读

    探索WM8521:高性能立体声DAC卓越

    探索WM8521:高性能立体声DAC卓越 在数字音频领域,
    的头像 发表于 03-27 10:50 190次阅读

    SGM89112:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越

    SGM89112:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越 在电子设计领域,一款优秀的驱动芯片能为产品性能
    的头像 发表于 03-12 17:50 1160次阅读

    SGM89111:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越

    SGM89111:高性能立体声与视频驱动芯片的卓越 在电子设计领域,一款性能优异的驱动芯片往
    的头像 发表于 03-12 17:45 1122次阅读

    深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越

    深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越 在音频处理领域,模拟信号到数字信号的转换是至关重要的环节。PCM1808作为一款
    的头像 发表于 02-03 10:20 462次阅读

    德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC卓越

    德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC卓越 在当今的便携式数字音频应用领域,低功耗、高性能
    的头像 发表于 02-02 16:40 539次阅读

    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC卓越

    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC卓越 作为一名深耕电子硬件设计领域多年的工
    的头像 发表于 01-30 10:10 408次阅读

    深入解析TAD5142:高性能立体声音频DAC卓越

    深入解析TAD5142:高性能立体声音频DAC卓越 在音频设备设计领域,选择一款合适的音频
    的头像 发表于 01-28 16:50 509次阅读