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图3中我们提供一个从单端直流偏置差分输出信号进行拾音的参考设计,AW32F010QNR-Q1的SINP/SINN推荐输入信号幅值为2V,所以首先要确认PA最大音量时的最大电压,然后通过电阻分压之后再连接到AW32F010QNR-Q1,保证电压在推荐电压范围内。图3中PA输出为+10V,从OUTA上考虑,R1取值10K,R2取值2K,分压之后为大约等于2V,可以满足设计。同理,OUTB上R4取值10K,R5取值2K。其中RC滤波的截止频率为f= 1 / (2 * π * (R1//R2) * C1),从视觉效果的动态美观性来说,低通截止频率可设置约为10kHz,无需处理人耳听觉范围的全部频率。如图中低通截止频率约为10kHz。
当前直播行业快速发展,直播和短视频用户越来越多,人们更期望可以随时随地地录制视频。考虑到很多车主在车上录制短视频或者直播演唱的时候也能使用灯随音动效果,AW32F010QNR-Q1+AW21036QPY-Q1这个方案也支持从麦克风进行拾音。无需和音源端进行任何有线的连接,只需要在车上布置MIC即可完成这个炫酷的功能。麦克风输出是单端直流偏置信号,此信号通过一个隔直电容到运放端,然后经过电阻分压RC滤波之后给到AW32F010QNR-Q1的SINNx/SINPx。
如图4我们提供一个参考的设计,首先MIC信号经过运放后(AWS79062SPR-Q1)的输出OUT和Vref电压,然后通过分压和滤波电路把信号给到AW32F010QNR-Q1。如图4所示,R1/R2预留了MIC的分压电阻位,通常情况下,MIC输出电压较低,可以按照实际设计直接通过隔直电容连接到运放即可。然后根据运放的参考配置,控制运放输出电压范围。例如图4中R3,R4和R5组成运放电路的反馈网络,其中放大系数β=(R5+R4)/R4,R6,R7为Vref的分压电阻,电压常规设置为AVDD的一半。运放后端的电路设计就可以直接参考上一节的单端直流偏置差分输出电路。
部分车主或者车上的乘客可能期望把移动设备的音源在车上播放,当用户通过耳机孔接入一个外设音源的时候,我们的方案是否还能支持灯随音动呢?答案是肯定的,为了提高方案的兼容性,AW32F010QNR-Q1还支持从Codec的耳机输出进行拾音。HEADPHONE输出通常是一个正负单端直流偏置信号,类似于MIC输出,可以通过一个隔直电容到双通道运放端(AWS79062SPR-Q1),然后经过电阻分压RC滤波电路连接到AW32F010QNR-Q1的SINNx/SINPx。