可编程数字音效滤波器及滤波方法

    公开(公告)号:CN117498833A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311529843.6

    申请日:2023-11-16

    IPC分类号: H03H17/02

    摘要: 本发明涉及一种音效滤波器及滤波方法,尤其是一种可编程数字音效滤波器及滤波方法,按照本发明提供的技术方案,所述可编程数字音效滤波器,用于对音频编解码芯片内左右双声道的数字声音信号进行滤波均衡,以在滤波均衡后对所述左右双声道数字声音信号内相应频率的声音进行增强或衰减,其中,对数字声音信号的滤波均衡,包括低音滤波均衡、中音滤波均衡和/或高音滤波均衡。本发明实现对音频编解码芯片中的声音信号进行增强或衰减,以提高音频编解码芯片输出音质。

    一种级联半带滤波器RTL自动生成系统及方法

    公开(公告)号:CN115017849A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210608733.8

    申请日:2022-05-31

    摘要: 本发明公开一种级联半带滤波器RTL自动生成系统及方法,属于数字集成电路设计领域,包括级联半带滤波器设计模块、级联半带滤波器RTL生成模块和级联半带滤波器测试平台生成模块;级联半带滤波器设计模块根据用户需求参数,基于Matlab进行级联半带滤波器设计,并将设计参数传递给级联半带滤波器RTL生成模块;级联半带滤波器RTL生成模块读取设计参数,并基于Python自动生成级联半带滤波器RTL代码,并将RTL代码传递给级联半带滤波器测试平台生成模块;级联半带滤波器测试平台生成模块读取生成的半带滤波器RTL代码,并基于Python与Matlab自动生成级联半带滤波器测试平台。本发明提供了一套级联半带滤波器参数设计、RTL设计、测试平台设计的自动生成方案,具有广阔的发展空间。

    一种SHA-less流水线ADC采样时刻误差校准系统及方法

    公开(公告)号:CN113055006B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110315046.2

    申请日:2021-03-24

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明公开一种SHA‑less流水线ADC采样时刻误差校准系统,属于模拟数字转换领域,包括时钟产生模块、N个流水级模块、数字码错位相加模块、误差校准模块。其中误差校准模块包括误差检测单元和延时线校准单元;本发明还提供了相应的校准方法,误差检测单元检测第一流水级的余差输出结果,并产生控制信号控制延时线校准单元的延时,以此来调节sub‑ADC的采样时刻。经过多次迭代,使sub‑ADC的采样时刻和MDAC的采样时刻对齐,校准完成。一旦因为外界环境变化,采样时刻又出现偏差,校准模块立马就会被再次激活。本发明提供的校准方法,其校准精度高,且对于高频模拟信号可以有更高的校准精度和更短的校正时间。

    一种用于电池组监控芯片中的滤波器

    公开(公告)号:CN117728794A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311730136.3

    申请日:2023-12-15

    摘要: 本发明公开一种用于电池组监控芯片中的滤波器,属于数字滤波领域,通过采用3级级联积分梳状滤波器对模数转换器采集的电池组电压数据进行降采样滤波处理。该滤波器改进了3级级联积分梳状抽取滤波器的结构,采用将第3级积分器分段处理以及复用减法器的方法,减少了硬件开销,充分利用硬件资源;增加了对于电池组电压数据的实时校准算法,解决电压数据收集过程中出现的信号波动、信号温漂等不稳定问题,能够更加精确的监测电池组的电压数据。另外,本发明设计了0V电压校准算法,以避免工艺以及多路选择器高低两侧通道电压的不对称造成的电池电压采集误差。

    一种SHA-less流水线ADC采样时刻误差校准系统及方法

    公开(公告)号:CN113055006A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110315046.2

    申请日:2021-03-24

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明公开一种SHA‑less流水线ADC采样时刻误差校准系统,属于模拟数字转换领域,包括时钟产生模块、N个流水级模块、数字码错位相加模块、误差校准模块。其中误差校准模块包括误差检测单元和延时线校准单元;本发明还提供了相应的校准方法,误差检测单元检测第一流水级的余差输出结果,并产生控制信号控制延时线校准单元的延时,以此来调节sub‑ADC的采样时刻。经过多次迭代,使sub‑ADC的采样时刻和MDAC的采样时刻对齐,校准完成。一旦因为外界环境变化,采样时刻又出现偏差,校准模块立马就会被再次激活。本发明提供的校准方法,其校准精度高,且对于高频模拟信号可以有更高的校准精度和更短的校正时间。