KT0642是繼上一代VHF-band無線發射芯片之后,KT Micro推出的又一重量級產品,是采用了具有獨特設計并取得專利保護的低功耗技術,在比上一代產品性能提高的基礎上,將功耗大幅度降低,可以應用于更多場合,尤其是便攜式等對功耗要求嚴格產品。
KT0642引腳圖:
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KT0642管腳功能定義:
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KT0642的典型應用電路:
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KT0642 是KT Micro 全新一代低功耗VHF波段無線麥克風發射芯片。由于更高的集成度,使用該芯片時,外圍電路得到了進一步精簡。同時,該產品可以 兼容KT Micro 的上一代的麥克風接收機,可供客戶靈活選用。在保證性能比上一代產品有所提升的基礎上,該產品在功耗方面有著更加優異的表現,輸出功率 可以通過內部配置,在14dBm 的發射功率下,工作電流只有60mA,大大延長 了無線麥克風的使用時間。該產品仍然延續上一代產品的小體積封裝,加上精簡 的外圍電路,可以使客戶的產品輕松實現小型化設計。
3.2. 上電和休眠
KT0642 有三種工作模式,正常工作模式、關機模式和待機模式。當POWER_ON 引腳為低電平時,芯片處于關機模式。當此引腳和STANDBY引腳都為高電平時,芯片進入正常工作模式,并從外部EEPROM 中讀取寄存器配置。在 正常工作模式下,將STANDBY引腳拉低,芯片進入待機模式。
由于采用了獨特的設計,在三種工作狀態進行轉換的過程中,整體系統不會 有噪音輸出,可以保證良好的用戶體驗。
3.3. 音頻均衡
KT0642 具有音頻均衡功能,可供用戶根據要求來調節出多種不同的聲音效果。通過配置寄存器EQ_EN 可以選擇該功能開啟或關閉,1 為開啟,0 為關閉。 該功能可以調整的頻點包括25Hz、40Hz、63Hz、100Hz、160Hz、250Hz、400Hz、630Hz、1KHz、1.6KHz、2.5KHz、4KHz、6.3KHz、10KHz、16KHz 共15 個頻點。每個頻點可以調整增益的范圍是正負12dB,1dB 步進,可以通過配置 寄存器GAIN_xxx<4:0>來選擇對應頻點要調整的增益。
表 7:音頻均衡器設置
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回聲(Echo)
Echo 功能的增加可使聲音更加飽滿。配置寄存器ECHO_DIS 為0 且寄存器ECHO_BYMCU 為高時,Echo 功能將被使能,寄存器ECHO_RATIO<4:0>用于控制Echo 的反饋強度,寄存器ECHO_DELAY<4:0>用于控制Echo 的反饋延時。 當時,寄存器ECHO_RATIO<4:0>和ECHO_DELAY<4:0>的值可由MCU配置; 當寄存器ECHO_DIS 為1 時,ECHO 功能被關閉。
表 8:Echo Ratio 設置
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3.5. 音頻AGC
KT0642 具有音頻AGC 功能,可通過配置寄存器AU_AGC_DIS 開啟或關閉。當輸入音頻信號的幅度過大或者過小時可以自動調整MicPGA 的增益。增益的最大增益由寄存器MICPGA_GAIN_SEL<1:0>確定。
寄存器COMPEN_GAIN<1:0>用于設置音頻AGC 模塊輸出整體的增益大小。也就是說音頻AGC 模塊的整體輸出幅度不是由寄存器MICPGA_GAIN_SEL<1: 0>確定,而且是由寄存器COMPEN_GAIN<1:0>確定。改變寄存器MICPGA_GAIN_SEL<1:0>只能影響音頻增益的分配。
3.6. 音頻ALC
KT0642 具有音頻ALC 功能,可以對音頻信號進行軟限幅,配置寄存器ALC_DIS 選擇ALC 功能是否開啟,寄存器ALC_SOFTKNEE 用于控制拐點特性, 寄存器ALC_VMAX<6:0>選擇限幅門限。ALC_SOFTKNEE 寄存器為1 時采用漸變限幅方式,為0 時采用突變拐點方式。
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如圖3 所示,對于漸變限幅方式,當ALC 的拐點選擇較小時(ALC_VMAX<6:0> ≤ 108),ALC 模塊的輸入信號為最大時,ALC 的輸出才可以達到1.5倍的拐點輸出幅度。
如圖4 所示,對于漸變限幅方式,當ALC 的拐點選擇較大時(ALC_VMAX<6:0> ≥ 109),ALC 模塊的輸入信號未達到最大時,ALC 的輸出就可以達到滿幅輸出。此后,ALC 模塊的輸入信號再增加,ALC 的輸出幅度也不會繼續增加了。此特性從表 10 中也可以看出來。
而對于突變拐點方式,在ALC 模塊輸入達到寄存器ALC_VMAX<6:0>設定的幅度后,輸出幅度就一直恒定,不再增加了。
3.7. 晶振
KT0642 支持24MHz/24.576MHz 兩種晶體,晶體的精度為±50ppm。
3.8. 麥克風接口
KT0642 集成了低噪聲麥克風接口,可以支持動圈式麥克風、電容式麥克風。其中動圈式麥克風可以支持差分輸入和單端輸入兩種形式。圖5 為典型的動圈式麥克風單端輸入連接方式。輸入的音頻信號通過管腳MIC_INP 進入KT0642 。圖6 為典型的動圈式麥克風差分端輸入連接方式。輸入的音頻信號通過管腳MIC_INP 和MIC_INN 進入KT0642。需要在MIC_INP 和MIC_INN 引腳上串聯一個AC 耦合電容。耦合電容的值需要恰當的選擇,以保證在音頻的低頻端保持較好的頻率響應。
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3.9. 預加重
KT0642 內置預加重功能,可以通過將PRE_DIS 寄存器設置為0 來使能預加重功能,如果此寄存器為1 則將關閉預加重功能。KT0642 的預加重時間常數為75μs 或50μs,可以通過PRE50US 寄存器選擇。與KT061x 系列產品兼容需要將預加重時間常數設置為75μs。
音頻信號通過預加重功能和壓縮器的順序是由PRE_FIRST 寄存器決定的,可以先過預加重再過壓縮器,也可以先過壓縮器再過預加重。
3.10.音頻壓縮器
KT0642 可以通過音頻壓縮器將音頻信號進行壓縮,該電路是KT Micro 擁有自主知識產權的。并可以保證與傳統方案完全一致的性能。音頻壓縮器將輸入的音頻信號的動態范圍按照2:1 的比例進行壓縮。時間常數可以通過設置寄存器COMP_TC<2:0>進行設定。通過設置寄存器COMP_DIS 置1 可以選擇壓縮器開啟或者關閉。
與上一代產品相比KT0642 增加了對小信號壓縮比例的單獨調整功能。如圖 9 所示對于幅度小于CPRS_THRSH<3:0>寄存器設定的門限時,音頻壓縮器按照 1:1 的比例輸出。此功能可以通過將CPRS_KNEE_DIS 寄存器置1 關閉。
3.11.Silence Mute 與音頻信號檢測
KT0642 內置音頻信號檢測功能。寄存器SLNC_MUTE_DIS 為0 時,音頻信 號檢測功能開啟。
當輸入音頻信號的幅度小于寄存器SLNC_MUTE_LOW_LEVEL<3:0>設置的門限,且持續的時間超過寄存器SLNC_MUTE_TIME<4:0>設置的時間時,KT06
42 將進入Silence Mute 狀態。
當SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為0 時,芯片進入Silence Mute 狀態后SLNC_IND 引腳輸出高電平,不做其他操作。
當SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為1 時,芯片進入Silence Mute 狀態后將自動將音頻輸出靜音,同時SLNC_IND 引腳輸出高電平。
當SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為2 時,芯片進入Silence Mute 狀態后將自動將音頻輸出靜音后再關閉射頻PA,同時SLNC_IND 引腳輸出高電平。
當SLNC_MUTE_ACT<1:0>寄存器為3 時,芯片檢測到Silence Mute 狀態后,將進入Standby 狀態,同時SLNC_IND 引腳輸出高電平。
在Silence Mute 狀態下只要KT0642 檢測到輸入音頻幅度大于寄存器SLNC_ MUTE_HIGH_LEVEL<3:0>設定的門限后,芯片馬上退出Silence Mute 狀態,SLNC_IND 引腳輸出低電平。如果SLNC_MUTE_ACT 寄存器為1 或2,則芯片自動恢復為正常工作狀態。
寄存器SLNC_MUTE_DIS 為1 時,音頻信號檢測功能關閉。
3.12.靜音
KT0642 有一個帶內部上拉電阻的MUTE 引腳。當MUTE 引腳接低電平時,芯片可以正常調制音頻信號。當MUTE 引腳接高電平時,芯片將處于靜音狀態。
另外,寄存器MUTE_PILOT_EN 為1 時,MUTE 引腳接高電平,芯片將不再發送導頻信號。如果寄存器MUTE_PILOT_EN 為0,即使MUTE 引腳接高電平, 芯片仍將發送導頻信號。
如圖10 所示為MUTE 引腳的基本連接方法。
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2017-12-14 19:06 上傳
3.13.導頻
KT0642 可以提供一個30KHz 或30.72KHz 的導頻信號。通過設置寄存器PI LOT_EN 來選擇該功能的開啟或是關閉。導頻信號的頻偏可以通過寄存器AUX_FDEV<1:0>進行調整。
3.14.頻道選擇
KT0642 支持VHF 160MHz~270MHz 的頻率范圍,該產品相對上一代產品,不再需要片外VCO 電感,只需配置相應的匹配參數,即可得到所需的頻段。
KT0642 需要通過如圖11 所示的電位器將VDD 均勻的分為16 份,每份電壓對應一個發射頻率。最低電壓對應的頻率由CHAN_REGA_0<15:0>和CHAN_ REGB_0<15:0>兩個寄存器決定。最高電壓對應的頻率由CHAN_REGA_15<15:0>和CHAN_REGB_15<15:0>兩個寄存器決定。中間的14 個頻率由CHAN_REGA_x<15:0>和CHAN_REGB_x<15:0>寄存器決定(x=1~14)。用戶可以通過KT Micro 提供配置軟件輸入頻率得到相應的寄存器值。
關于信道配置的更多信息,請閱讀APP NOTE 。
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2017-12-14 19:08 上傳
3.15.發射功率
KT0642 的發射功率是可以調節的,可以通過設置寄存器PA_GAIN<5:0>的值來設定發射功率。為了消除破壞性的雜散輻射,在頻道正確配置之前,PA 是默認為關閉的。在PLL 鎖住之后,用戶需要將寄存器PA_ON 置1,來啟用PA輸出。當芯片將要進入待機模式或者關閉電源,應首先將寄存器PA_ON 置0。
KT0642 的PA 輸出信號可以通過兩個不同的引腳PA_OUTP 和PA_OUTN 差分輸出。為了能夠通過單端天線發射RF 信號,需要加一個巴倫來將差分接口轉為單端端口。如果天線為雙極型,則不必加此巴倫。
KT0642 的PA 輸出信號也可以通過引腳PA_OUTN 來輸出。可以直接使用單端天線發射RF 信號。但在同樣的PA_GAIN<5:0>配置下,差分輸出功率低3dB。
關于巴倫和阻抗匹配電路的更多信息,請參閱APP NOTE 。
3.16. 電池電壓檢測
KT0642 集成了電池電壓檢測ADC 。寄存器BATT_EN 置1 用于使能VBAT_DET 引腳的檢測功能,芯片內置的ADC 將VBAT_DET 引腳的電壓在0~1.2V之間進行量化。寄存器LOWBAT_EN 置1 用于使能低電壓報警功能,使能后VBAT_DET 引腳的電壓低于LOWBAT_BLINK_TH <7:0>或LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>設定的值后,SDA/ LOW_BAT 將輸出10Hz 的方波或低電平。寄存器LOWBAT_STB_EN 置1 用于啟動低電壓待機功能,開啟后VBAT_DET 引腳的電壓低于LOWBAT_STB_TH <7:0>設定的值后,芯片將進入待機模式。接口電路如圖12 所示。R1 和R2 的值應該正確選擇以保證VBAT_DET 引腳的電壓不超過全量程上限。
用戶與可以通過SDA/ LOW_BAT引腳外接一個LED 作為低電壓指示用。
當VBAT_DET 引腳上的電壓高于LOWBAT_BLINK_TH<7:0> 寄存器設定的電壓時,SDA/ LOW_BAT引腳處于漏極開路狀態。當VBAT_DET引腳上的電壓2低于LOWBAT_BLINK_TH<7:0> 寄存器設定的電壓時,LED 會一直閃爍。當V2 BAT_DET 引腳的電壓繼續下降,并低于LOWBAT_LIGHT_TH<7:0> 寄存器設 定的電壓時,LED 保持常亮狀態。當VBAT_DET 引腳的電壓繼續下降,并低于
3 LOWBAT_STB_TH<7:0> 寄存器設定的電壓時,KT0642 將會進入待機狀態。需要注意,如果進入低電壓待機狀態前沒有開啟低電壓報警功能,則進入待機狀態后SDA/ LOW_BAT 引腳將通過內部48Kohm 電阻上拉輸出高電平。否則SDA /LOW_BAT引腳將保持高阻狀態。
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注1:VBAT_DET 引腳的電壓不應高于1.2V。
注2:寄存器LOWBAT_BLINK_TH<7:0>設定的電壓必須高于寄存器LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>設定的電壓.
注 3 :寄存器 LOWBAT_STB_TH<7:0>設定的電壓必須同時低于寄存器 LOWBAT_BLINK_TH<7:0>和寄存器LOWBAT_LIGHT_TH<7:0>設定的電壓。
3.17.2-wire 接口
KT0642 集成了2-wire master 接口。通過此接口連接外部EEPROM。芯片上電時,可以從預先燒錄好的EEPROM 中讀取寄存器配置,初始化KT0642 的工作狀態。KT0642 寄存器與EEPROM (24C02)存儲單元的對應關系如表 11 所示。24C02 的A2:A0 地址必須設定在3’b000 到3’b110 之間才能保證KT0642 可以正確的從EEPROM 中讀取數據。
表 11:KT0642 寄存器與24C02 存儲單元對應關系
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KT0642技術手冊:
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