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tlv320aic23簡介 tlv320aic23(以下簡稱aic23)是ti推出的一款高性能的立體聲音頻codec芯片,內置耳機輸出放大器,支持mic和line in兩種輸入方式(二選一),且對輸入和輸出都具有可編程增益調節。aic23的模數轉換(adcs)和數模轉換(dacs)部件高度集成在芯片內部,采用了先進的sigma-delta過采樣技術,可以在8k到96k的頻率范圍內提供16bit、20bit、24bit和32bit的采樣,adc和 dac的輸出信噪比分別可以達到90db和100db。與此同時,aic23還具有很低的能耗,回放模式下功率僅為23mw,省電模式下更是小于 15uw。由于具有上述優點,使得aic23是一款非常理想的音頻模擬i/o器件,可以很好的應用在隨聲聽(如cd,mp3……)、錄音機等數字音頻領域。 aic23的管腳和內部結構框圖如下: 從上圖可以看出,aic23主要的外圍接口分為以下幾個部分: 一. 數字音頻接口:主要管腳為 bclk-數字音頻接口時鐘信號(bit時鐘),當aic23為從模式時(通常情況),該時鐘由dsp產生;aic23
信協議(communications protocol)是指雙方實體完成通信或服務所必須遵循的規則和約定。協議定義了數據單元使用的格式,信息單元應該包含的信息與含義,連接方式,信息發送和接收的時序,從而確保網絡中數據順利地傳送到確定的地方。通過通信信道和設備互連起來的多個不同地理位置的數據通信系統,要使其能協同工作實現信息交換和資源共享,它們之間必須具有共同的語言。這個規則就是通信協議。控制和人機接口;dsp具有多條數據地址總線,非常適合數據密集的多媒體處理,并具有極低的功耗。 tlv320aic23(簡稱aic23)是ti推出的一款高性能的立體聲音頻codec芯片,內置耳機輸出放大器,支持mic和line in兩種輸入方式(二選一),且對輸入和輸出都具有可編程增益調節。aic23的模數轉換(adcs)和數模轉換(dacs)部件高度集成在芯片內部,采用了先進的sigma—delta過采樣技術,可以在8~96 khz的頻率范圍內提供16 b,20 b,24 b和32 b的采樣,adc和dac的輸出信噪比分別可以達到90 db和100db。 2 系統的硬件設計 2.1 系統的硬件結構
1 引言 隨著計算機技術、電子技術和通信技術的迅猛發展,音頻處理技術也在眾多領域得到廣泛應用。如通信領域中的手機、ip電話,消費類電子產品中的mp3和cd播放器以及控制領域中的語音識別、聲控系統等[1]。針對dsp強大的數字信號處理能力和arm處理器良好的實時性能,結合音頻編解碼芯片tlv320aic23的接口特點,本文闡述了由三者組成的音頻處理系統的硬件接口設計和軟件編程,提供了有效和實用的音頻處理系統方案。 tlv320aic23(簡稱aic23)是ti公司的一款高性能立體聲音頻編解碼器codec芯片。其內部集成的模數轉換器(adcs)和數模轉換器(dacs)采用了帶有過采樣數字插補濾波的多位sigma-delta技術。數據傳輸字長為16、20、24、32位,支持采樣頻率范圍8khz至96khz。adc和dac的信噪比分別達到90db和100db。內置耳機輸出放大器,支持mic和line in兩種輸入方式,且對輸入和輸出都具有可編程增益調節。另外,aic23功耗低,回放模式下功率僅為3mw,省電模式下更是小于15uw。因此,aic23成為數字音頻應用領域中的理想選擇[2]
,用于儲存需要處理的數據和固化的代碼數據,并為dsp模塊運算時提供臨時存儲空間。報警模塊和通訊模塊與外部救援中心相通訊,一旦dsp模塊檢測到車輛發生碰撞事故,報警模塊就向外發送報警信息。下面分別介紹主要模塊功能。 1.1 聲音采集模塊 聲音采集模塊使用電容式聲音傳感器,采樣頻率為30hz~18khz,由于車輛噪聲信號的頻率一般不會超過10khz,所以該聲音傳感器可很好的實現采樣。聲音傳感器將采集到的模擬信號送入放大電路放大后傳送到聲音采集芯片。 聲音采集芯片采用tlv320aic23b(簡稱aic23),它是ti公司的一款高性能立體聲音頻編解碼器芯片,具有48khz帶寬,可以滿足包括噪聲信號在內的聲音信號的采集要求。aic23對采集到的模擬信號進行雙聲道立體聲a/d轉換,可以在8khz-96khz的采樣率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采樣數據。本系統將外部聲信號以32khz采樣頻率采集,每秒采集32000個聲音數據,并將采集數據的長度設為16bit,這樣a/d轉換之后模擬信號變成了16位的數字信號。模擬信號轉化為數字信號之后,aic23將數據傳輸給d
,用于儲存需要處理的數據和固化的代碼數據,并為dsp模塊運算時提供臨時存儲空間。報警模塊和通訊模塊與外部救援中心相通訊,一旦dsp模塊檢測到車輛發生碰撞事故,報警模塊就向外發送報警信息。下面分別介紹主要模塊功能。 1.1 聲音采集模塊 聲音采集模塊使用電容式聲音傳感器,采樣頻率為30hz~18khz,由于車輛噪聲信號的頻率一般不會超過10khz,所以該聲音傳感器可很好的實現采樣。聲音傳感器將采集到的模擬信號送入放大電路放大后傳送到聲音采集芯片。 聲音采集芯片采用tlv320aic23b(簡稱aic23),它是ti公司的一款高性能立體聲音頻編解碼器芯片,具有48khz帶寬,可以滿足包括噪聲信號在內的聲音信號的采集要求。aic23對采集到的模擬信號進行雙聲道立體聲a/d轉換,可以在8khz-96khz的采樣率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采樣數據。本系統將外部聲信號以32khz采樣頻率采集,每秒采集32000個聲音數據,并將采集數據的長度設為16bit,這樣a/d轉換之后模擬信號變成了16位的數字信號。模擬信號轉化為數字信號之后,aic23將數據傳輸給d
處理速度快等優點,特別是ti公司tms320c54x系列在音頻處理方面有很好的性價比,能夠解決復雜的算法設計和滿足系統的實時性要求,在許多領域得到廣泛應用。在dsp的基礎上對音頻信號做agc算法處理可以使輸出電平保持在一定范圍內,能夠解決不同節目音頻不均衡等問題。 音頻信號采集 ti公司dsp芯片tms320vc5402具有獨特的6總線哈佛結構,使其能夠6條流水線同時工作,工作頻率達到100mhz。利用vc5402的2個多通道緩沖串行口(mcbsp0和mcbsp1)來實現與aic23的無縫連接。vc5402的多通道帶緩沖的串行口在標準串口的基礎上加了一個2k的緩沖區。每次串口發送數據時,cpu自動將發送緩沖中的數據送出;而當接收數據時,cpu自動將收到的數據寫入接收緩存。在自動緩沖方式下,不需每傳送一個字就發一次中斷,而是每通過一次緩沖器的邊界,才產生中斷至cpu,從而減少頻繁中斷對cpu的影響。 音頻芯片采用tlv320 aic23,它是ti公司的一款高性能立體聲音頻a/d,d/a放大電路。aic23的模數轉換和數模轉換部件高度集成在芯片內部,采用了先進的過采樣
lpc2132與aic23的連線問題我的一個系統中用到lpc2132和aic23,我把控制口連接到i2c口,aic23的cs和mode接得。aic23的數字音頻接口準備與lpc2132的ssp連接,這個連接碰到一個問題,如果aic23使用dsp模式,而lpc2132的ssp設置為ssi模式,我不知道怎么連線了,lpc2132少了一根線?我想用兩個非門,將lrcin和lrcout都連接到lpc2132的sse腳上,不知道行不行?在此向大家請教。
請教:用過aic23的大俠!小弟最近在調試dsp和aic23的接口電路,并將dsp的mcbsp1設置為spi模式,mcbsp1作為控制口,mcbsp0作為數據口,但是不知道如何配置mcbsp0?與mcbsp0相連的aic23的寄存器我都配置成了i2s模式,但是數據就是發送不過來!請用過的大俠賜教!另外,aic23有一種bypass模式,如何成功設置這種模式?郁悶中。。。請賜教!
怎么把8v音頻信號變成3。3v的呢?8vmic->aic23 codec怎么把8v音頻信號變成3。3v的呢?8vmic->aic23 codec8v的mic信號給aic23 codec編結碼。 打算前端加個抗混疊filter, 可看到aic23里面有個過采樣filter。。。不明白對信躁比能有多大的提高!
用arm的gpio與tlv320aic23接口為何不行?我將aic23設為i2s接口模式,用arm的gpio來模擬i2s時序,試了好久都沒成功,不知為何?網上很多關于aic23的資料都是基于dsp的專用接口,也不知道到底是哪里出了問題,有沒有那位大蝦用gpio驅動aic23成功過?
請教一個arm外接ad/da的問題(不要再刪掉我的貼啊,謝謝) 我想用lpc2132外接一個aic23,因為我的系統要調節音量。我想問的是aic23的數字音頻接口如何與lpc2132接口?我目前是這樣想的,使用ssp的ssi模式。aic23使用dsp模式。fs二分頻后連到lcrin,但是lrcout連到哪去呢,用一個gpio口模擬接受,lpc2132會不會因此不產生中斷?在此向專家求助!!謝謝!!