1. Capacité de conversion photoélectrique
Conversion bidirectionnelle : L’émetteur convertit le signal audio numérique électrique émis par l’appareil en un signal d’impulsion optique et le transmet par fibre optique. Le récepteur restitue l’impulsion optique en signal électrique pour traitement par le dispositif dorsal.
2. Anti-interférences et stabilité
Anti-interférences électromagnétiques : Grâce à la transmission du signal optique, il évite complètement les interférences électromagnétiques, les interférences radioélectriques et les problèmes de boucle de masse courants des transmissions par câble en cuivre traditionnel, particulièrement adaptés aux environnements électromagnétiques complexes.
Conception à faible gigue : Le circuit de récupération d’horloge intégré réduit la gigue du signal, garantit une synchronisation audio précise et évite les saccades et les distorsions sonores.
3. Compatibilité et flexibilité
Prise en charge multistandard : Compatible avec de nombreux protocoles audio numériques courants et adaptable à différentes interfaces d’appareils. Adaptation de tension étendue : Prise en charge d'une alimentation à large tension de 2,7 V à 5 V, ce qui facilite son intégration dans des appareils aux spécifications d'alimentation variées, tels que les décodeurs, les appareils audio, l'électronique automobile, etc.
4. Intégration et faible consommation d'énergie
Haute intégration : Certaines puces intègrent la transmission, la réception, l'amplification du signal, le filtrage et d'autres fonctions, simplifiant ainsi la conception des circuits périphériques et réduisant la taille de l'appareil.
Faible consommation d'énergie : La consommation statique est généralement de l'ordre du mA, ce qui convient aux appareils portables ou aux systèmes audio et vidéo longue durée.
Scénarios d'application typiques :
1. Systèmes audio et vidéo domestiques
2. Équipements audio professionnels
3. Électronique automobile
4. Périphériques électroniques grand public
5. Équipements industriels et médicaux
6. Équipements médicaux
En résumé, la puce d'émetteur-récepteur audio à fibre optique est devenue un composant clé de la transmission audio numérique grâce à ses caractéristiques clés : « conversion photoélectrique + anti-interférence + haute fidélité ». Son scénario d'application est essentiellement la demande de liaisons audio « sans interférence, longue distance et de haute qualité », qui jouent un rôle irremplaçable du divertissement à domicile aux domaines professionnels.