TDK Micronas Visual

Micronas stellt Demodulator für digitales terrestrisches SD- und HD-TV in China vor (0809)

- Trade News | 0809

Der DRX 398yZ erfüllt alle Anforderungen des chinesischen Standards für digitales terrestrisches Fernsehen (DTMB) und bietet automatische Signalerkennung sowie ausgezeichneten TV-Empfang im Single- und Multi-Carrier-Verfahren.

Freiburg, 30. Juli 2008 – Micronas (SWX Swiss Exchange: MASN), ein führender Anbieter von innovativen, anwendungsspezifischen IC-Systemlösungen für die Unterhaltungselektronik, stellt unter der Bezeichnung DRX 398yZ einen Demodulator für digitales terrestrisches Fernsehen vor. Das neue Bauteil demoduliert High-Definition- und Standard-Definition-TV-Signale nach dem chinesischen Standard GB20600-2006, der auch als DTMB (Digital Television Multimedia Broadcast) bekannt ist, und ermöglicht die Entwicklung von Geräten für den rasch wachsenden Digital-TV-Markt in China. Als hochintegrierte Chip-Lösung eignet sich der DRX 398yZ optimal für Anwendungen wie Set-Top-Boxen, PVRs, IDTVs, Netzwerk-Interface-Module (NIMs), USB-TV-Sticks und PC-TV-Karten.

Im August 2006 hat die Volksrepublik China unter der Bezeichnung GB20600-2006 ihren eigenen Standard zur terrestrischen Übertragung von Digital-TV herausgebracht. Der Standard umfasst sowohl die Single- wie auch die Multi-Carrier-Modulation. Der DTMB-Demodulator DRX 398yZ von Micronas unterstützt die automatische Erkennung von Single- und Multi-Carrier-Verfahren und bietet stets einen ausgezeichneten Empfang. In einem Single-Carrier-System wird dies über den integrierten Equalizer für den Zeitbereich (Time-Domain Equalizer) und einen adaptiven Decision-Feedback-Algorithmus erreicht. In einem Multi-Carrier-System erfolgt dies über den Equalizer für den Frequenzbereich (Frequency-Domain Equalizer) in Verbindung mit der weiterentwickelten Funktion zur Kanalabschätzung (Channel Estimator).

“DTMB ist einer der komplexesten Übertragungsstandards,” sagt Zhenning Zhang, Marketing Manager bei Micronas Shanghai. “Aufgrund unserer Erfahrung bei der Entwicklung moderner Demodulator-Systeme für ATSC und DVB konnten wir ein Bauteil entwickeln, das alle DTMB-Anforderungen übertrifft und einen stabilen und zuverlässigen Empfang ermöglicht.“

Aufgrund seiner hohen Integrationsdichte können TV-Hersteller mit dem DRX 398yZ die Bauteilkosten senken und die Entwicklung vereinfachen. Das Bauteil verfügt über Ausgänge für PWM RF-AGC und IF-AGC und benötigt zum Betrieb lediglich ein einziges 8-MHz-SAW-Filter. Der DRX 398yZ enthält einen High-Speed-A/D-Wandler mit einer Auflösung von 10 Bit, eine qualitativ hochwertige PLL, die mit nur einem einfachen Quarz als Taktreferenz auskommt, und SDRAM für das De-Interleaving.

Der DRX 398yZ zeichnet sich durch seine hervorragende digitale Empfangsqualität aus. Das Bauteil ermöglicht eine stabile Synchronisation bei Phasen- und Frequenzoffsets von bis zu 500 kHz sowie eine zuverlässige Timing-Rückgewinnung von bis zu 100 ppm Sampling-Offset. Ein auf dem Chip integrierter Mikroprozessor übernimmt die selbstständige Erkennung sowie den Betrieb aller existierender DTMB-Modi ohne den Host-Prozessor zu belasten.

Der DRX 398yZ wird in drei verschiedenen Versionen angeboten, um möglichst alle spezifischen Entwicklungsanforderungen abzudecken. Verfügbar ist der Chip als Single- oder Multi-Carrier-Version sowie als Version für beide Verfahren. Alle Varianten sind im QFN64-Gehäuse lieferbar. Sie sind pin- und treiberkompatibel mit anderen Produkten der DRX-Serie.

Der DRX 398yZ enthält eine Reihe von Softwaremodulen zur Steuerung des Bauteils – inklusive Unterstützung für integrierte Tuner. Alle Module nutzen ein gemeinsames API. Dieses Konzept ermöglicht minimale Entwicklungszeiten und somit ein kurzes Time-to-Market, was bei der derzeitigen Wettbewerbssituation besonders wichtig ist.

Prototypen sind ab sofort für ausgewählte OEMs erhältlich. Die Serienproduktion des DRX 398yZ ist für das erste Quartal 2009 geplant.

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf