ZHCUAN9C February   2013  – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 TAS2505 器件概述
  4. 2说明
    1. 2.1 典型电路配置
    2. 2.2 具有内部 LDO 的电路配置
  5. 3 TAS2505 应用
    1. 3.1 端子说明
      1. 3.1.1 数字引脚
      2. 3.1.2 模拟引脚
      3. 3.1.3 多功能引脚
      4. 3.1.4 多功能引脚的寄存器设置
    2. 3.2 音频模拟 I/O
    3. 3.3 模拟信号
      1. 3.3.1 模拟输入 AINL 和 AINR
    4. 3.4 音频 DAC 和音频模拟输出
      1. 3.4.1  DAC
        1. 3.4.1.1 DAC 处理块
        2. 3.4.1.2 DAC 处理块 – 信号链详细信息
          1. 3.4.1.2.1 三个双二阶,滤波器 A
          2. 3.4.1.2.2 6 个双二阶、一阶 IIR、滤波器 A 或 B
        3. 3.4.1.3 DAC 用户可编程滤波器
          1. 3.4.1.3.1 一阶 IIR 部分
          2. 3.4.1.3.2 双二阶部分
        4. 3.4.1.4 DAC 内插滤波器特性
          1. 3.4.1.4.1 内插滤波器 A
          2. 3.4.1.4.2 内插滤波器 B
      2. 3.4.2  DAC 增益设置
        1. 3.4.2.1 PowerTune 模式
        2. 3.4.2.2 DAC 数字音量控制
      3. 3.4.3  中断
      4. 3.4.4  对 DAC 数字滤波器系数进行编程
      5. 3.4.5  在播放期间更新 DAC 数字滤波器系数
      6. 3.4.6  数字混合和路由
      7. 3.4.7  模拟音频路由
        1. 3.4.7.1 模拟输出音量控制
        2. 3.4.7.2 耳机模拟输出音量控制
        3. 3.4.7.3 D 类扬声器模拟输出音量控制
      8. 3.4.8  模拟输出
        1. 3.4.8.1 耳机驱动器
        2. 3.4.8.2 扬声器驱动器
      9. 3.4.9  音频输出级电源配置
      10. 3.4.10 5V LDO
      11. 3.4.11 POR
      12. 3.4.12 DAC 设置
    5. 3.5 PowerTune
      1. 3.5.1 PowerTune 模式
        1. 3.5.1.1 DAC - 将 PTM_P1 编程到 PTM_P4
        2. 3.5.1.2 处理块
      2. 3.5.2 DAC 功耗
        1. 3.5.2.1 DAC,单声道,48kHz,最高性能,DVDD = IOVDD = 1.8V,AVDD = 1.8V,SPKVDD = 3.6V
        2. 3.5.2.2 DAC,单声道,最低功耗
        3. 3.5.2.3 DAC,单声道,8kHz,最高性能,DVDD = IOVDD = 1.8V,AVDD = 1.8V,SPKVDD = 3.6 V
        4. 3.5.2.4 DAC,单声道,最低功耗
      3. 3.5.3 扬声器输出功耗
        1. 3.5.3.1 扬声器输出、单声道、48kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        2. 3.5.3.2 扬声器输出、单声道、最低功耗
        3. 3.5.3.3 扬声器输出、单声道、8kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        4. 3.5.3.4 扬声器输出、单声道、最低功耗
      4. 3.5.4 耳机输出功耗
        1. 3.5.4.1 耳机输出、单声道、48kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        2. 3.5.4.2 耳机输出、单声道、最低功耗、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.5V、SPKVDD = 3.6V
        3. 3.5.4.3 耳机输出、单声道、8kHz、最高性能、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
        4. 3.5.4.4 耳机输出、单声道、最低功耗、DVDD = IOVDD = 1.8V、AVDD = 1.8V、SPKVDD = 3.6V
    6. 3.6 时钟生成和 PLL
      1. 3.6.1 PLL
        1. 3.6.1.1 PLL 说明
    7. 3.7 数字音频和控制接口
      1. 3.7.1 数字音频接口
        1. 3.7.1.1 右平衡模式
        2. 3.7.1.2 左平衡模式
        3. 3.7.1.3 I2S 模式
        4. 3.7.1.4 DSP 模式
        5. 3.7.1.5 主要和辅助数字音频接口选择
      2. 3.7.2 控制接口
        1. 3.7.2.1 I2C 控制模式
        2. 3.7.2.2 SPI 数字接口
    8. 3.8 电源
      1. 3.8.1 系统级注意事项
        1. 3.8.1.1 所有电源全部来自使用内部 LDO 的单电压轨(2.75V 至 5.5V)
          1. 3.8.1.1.1 待机模式
          2. 3.8.1.1.2 关断模式
        2. 3.8.1.2 由双电压轨供电(2.75V 至 5.5V 和 1.8V)
          1. 3.8.1.2.1 待机模式
          2. 3.8.1.2.2 关断模式
        3. 3.8.1.3 其他电源选项
    9. 3.9 器件特定功能
      1. 3.9.1 中断
  6. 4器件初始化
    1. 4.1 上电序列
      1. 4.1.1 上电序列 1 - 单独的数字和模拟电源
      2. 4.1.2 上电序列 2 - DVDD 的共享 1.8V 模拟电源
    2. 4.2 器件初始化
      1. 4.2.1 通过 RST 引脚和 POR 进行复位
      2. 4.2.2 器件启动锁定时间
      3. 4.2.3 PLL 启动
      4. 4.2.4 功率级复位
      5. 4.2.5 软件断电
      6. 4.2.6 器件共模电压
  7. 5示例设置
    1. 5.1 通过 DAC 和耳机/扬声器输出播放数字数据的示例寄存器设置
    2. 5.2 通过 DAC 和耳机输出播放数字数据的示例寄存器设置
    3. 5.3 通过耳机/扬声器输出播放 AINL 和 AINR 的示例寄存器设置
    4. 5.4 通过耳机输出播放 AINL 和 AINR 的示例寄存器设置
    5. 5.5 通过 DAC 和耳机/扬声器输出以及 3 个可编程双二阶滤波器播放数字数据的示例寄存器设置
    6. 5.6 通过 DAC 和耳机/扬声器输出以及 6 个可编程双二阶滤波器播放数字数据的示例寄存器设置
  8. 6寄存器映射
    1. 6.1 TAS2505 寄存器映射
      1. 6.1.1  控制寄存器,页 0(默认页):时钟乘法器、分频器、串行接口、标志、中断和 GPIO
      2. 6.1.2  控制寄存器,页 1:DAC 路由、电源控制和 MISC 逻辑相关可编程性
      3. 6.1.3  页 2-43:保留寄存器
      4. 6.1.4  页 44:DAC 可编程系数 RAM
      5. 6.1.5  页 45-52:DAC 可编程系数 RAM
      6. 6.1.6  页 53-61:保留寄存器
      7. 6.1.7  页 62-70:DAC 可编程系数 RAM
      8. 6.1.8  页 71-255:保留寄存器
      9. 6.1.9  DAC 系数 A+B
      10. 6.1.10 DAC 默认值
  9. 7修订历史记录

PLL

为了降低功耗,最好使用简单的分频器来获得内部音频处理时钟。当输入 MCLK 或其他源时钟不是音频处理时钟的整数倍时,需要使用板载 PLL。TAS2505 分数 PLL 可用于生成内部主时钟,该主时钟用于生成 DAC 和数字效果所需的处理时钟。此 PLL 具有可编程性,能够在系统提供的各种时钟下运行。

PLL 输入支持 512kHz 至 20MHz 的时钟,并且可通过寄存器编程以生成所需采样率和高分辨率。可以通过写入页 0/寄存器 5 位 D7 来开启 PLL。当 PLL 启用时,PLL 输出时钟 PLL_CLK 通过以下公式得出:

方程式 7. GUID-9FB07698-7799-4D17-8FA5-351580557AA5-low.gif

其中

R = 1、2、3、...16(页 0/寄存器 5,默认值 = 1)

J = 1、2、3、...63(页 0/寄存器 6,默认值 = 4)

D = 0、1、2、…9999(页 0/寄存器 7 和 8,默认值 = 0)

P = 1、2、3、...8(页 0/寄存器 5,默认值 = 1)

可通过页 0 寄存器 5 位 D7 开启 PLL。可通过页 0 寄存器 5 位 D6-D4 对变量 P 进行编程。可通过页 0 寄存器 5 位 D3-D0 对变量 R 进行编程。可通过页 0 寄存器 6 位 D5-D0 对变量 J 进行编程。变量 D 为 14 位,可编程到两个寄存器中。MSB 部分可通过页 0 寄存器 7 位 D5–D0 进行编程,LSB 部分可通过页 0 寄存器 8 位 D7–D0 进行编程。要正确更新 D 分频器值,必须先对页 0 寄存器 7 进行编程,接着对页 0 寄存器 8 进行编程。除非完成写入页 0 寄存器 8,否则新的 D 值不会生效。

当 PLL 启用时,必须满足以下条件。

  • 当 PLL 启用且 D = 0 时,PLL_CLKIN 必须满足以下条件:
    方程式 8. GUID-0D24FF03-ACC0-48D9-A5B1-FC68F7B9E887-low.gif

    80MHz ≤ (PLL_CLKIN × J.D × R/P) ≤ 110MHz

    方程式 9. 4 ≤ R × J ≤ 259
  • 当 PLL 启用且 D ≠ 0 时,PLL_CLKIN 必须满足以下条件:
    方程式 10. GUID-99DBB6D0-1DBA-41C2-952B-C96FB273FB80-low.gif
    方程式 11. 80MHz ≤ (PLL_CLKIN × J.D × R/P) ≤ 110MHz
    方程式 12. R = 1