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dsp語(yǔ)音錄放課程設(shè)計(jì)-全文預(yù)覽

  

【正文】 t++。 count1 =0。 init_codec_mic()。 sign_state =~sign_state。 Disp_LED_sign((sign_stateamp。 // Init_MCBSP_codec()。 } init_codec_linein()。 Init_MCBSP_codec()。i++) 華東交通大學(xué)信息 學(xué)院課程設(shè)計(jì) 14 { Disp_LED_sign(0,i)。 cur_col=15。 asm(\tnop)。 Close_LED_sign()。 } interrupt void EXINT1_isr() { unsigned int i。 i = MCBSP0_DRR1。 tranmit interrupt { IFR =0xffff。 華東交通大學(xué)信息 學(xué)院課程設(shè)計(jì) 13 } void init_re_interrupt() //receive interrupt { IFR =0xffff。 //EXINT1= asm(\trsbx\tintm )。 codec_play()。 LCD_pr_chars( codec_play ,17)。 line_in_record()。 LCD_pr_chars(Line_Rec_Loopback,17)。 mic_record()。 LCD_pr_chars(Mic_Rec_Loopback ,17)。 line_in_bypass()。 LCD_pr_chars( Line_In_Bypass ,17)。 mic_bypass()。 LCD_pr_chars( Mic_Bypass ,17)。 key_val=j。 while(1) {i=Get_Key()。 //374 enable Close_LED_Data()。 cur_row=3。 LCD_clear(0)。 init_codec_linein()。 CLKMD = PLL_LOCK_INIT_X(9)。 SWCR = 0x0001。 unsigned int count1=0 。 unsigned int ping_buf2[0x2021]。 //stop receive amp。 void codec_play(void)。 void mic_bypass(void)。 華東交通大學(xué)信息 學(xué)院課程設(shè)計(jì) 9 參考文獻(xiàn) [1]戴明楨等 編著 .TMS320C54X DSP 結(jié)構(gòu)原理及應(yīng)用 . 北京:航空航天大學(xué)出版社 ,第 2版, 2021; [2]彭啟琮編 著 .DSP技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用 .北京:高等教育出版社, 2021; [3]胡廣書編 著 .數(shù)字信號(hào)處理理論、算法與實(shí)現(xiàn) .北京:清華大學(xué)出版社, 2021; [4]北京合眾達(dá)電子技術(shù)有限公司編著 .SEEDDTK 系列實(shí)驗(yàn)手冊(cè) .北京合眾達(dá)電子技術(shù)有限公司出版, 2021。我雖然學(xué)習(xí)過(guò) C 語(yǔ)言的編程,但一旦將它應(yīng)用到實(shí)際的比較專業(yè)的問(wèn)題上,我所學(xué)的知識(shí)就變得完全不夠用了,為了這次課程設(shè)計(jì)我查詢了大量的資料,無(wú)論是 C 語(yǔ)言方面的還是壓縮算法方面的都讓我們花費(fèi)了很多時(shí)間,查詢到了需要的資料我們又對(duì)它們進(jìn)行了整理,提取出我們需要的 a 律壓縮和μ律壓縮的算法和原理,并且努力去理解其中的知識(shí),使其能為我們所用,盡管如此我們?nèi)匀粵](méi)能成功的編出屬于我們自己的程序,因此我們找到了一份編好的程序,用我們已經(jīng)理解的知識(shí)去分析它,理解這份程序的原理,并根據(jù)我們的實(shí)際對(duì)它進(jìn)行一些修改,從而我們才得出我們現(xiàn)在的程序。轉(zhuǎn)換時(shí)采用一個(gè) 4 次循環(huán),先讀取 4 位 16進(jìn)制數(shù)的最高位,把這個(gè) ASCII 值轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)字,將其左移 4 位,接著讀取次高位。然而,這種脫機(jī)燒寫不能燒寫貼片封裝的芯片,系統(tǒng)的靈活性受到很大的限制。 DSP 上電自舉 當(dāng)軟硬件 設(shè)計(jì)工作完成后,需要系統(tǒng)能夠脫離 PC 機(jī)獨(dú)立運(yùn)行。 DSP 通過(guò)串口 1 完成對(duì) AIC23 的初始化工作。 MCBSP 的子地址寄存器 (SPSA)用來(lái)指向這些使用同一個(gè)內(nèi)存地址的寄存器中的某一個(gè)。它可以與其他 C54x DSP 器件、編碼器或其他串行接 口器件通信。另一種是播放錄制的語(yǔ)音數(shù)據(jù),即不采集現(xiàn)場(chǎng)語(yǔ)音信號(hào),直接播放已經(jīng)存儲(chǔ)在 NandFlash 中的語(yǔ)音數(shù)據(jù)。 CCS 提供了軟件開發(fā)、程序調(diào)試和系統(tǒng)仿真環(huán)境。與 Nandflash 模塊類似,液晶屏、 Nandflash 與 DSP 的接口電路由 CPLD 來(lái)完成,液晶屏占用 DSP 兩個(gè) I/O 地址,分別是命令和數(shù)據(jù)地址。它采用復(fù)雜的操作順序來(lái)區(qū)分地址、命令、數(shù)據(jù)信息。本系統(tǒng)采用了具有 32MX8 位存儲(chǔ)空間的 K9F5608 Nandflash。其中幀同步信號(hào)寬度是 1 個(gè) BCLK 時(shí)鐘寬度。在 LRCIN 或 LRCOUT 的下降沿開始數(shù)據(jù)傳輸。幀同步信號(hào)有效后跟著是兩個(gè)數(shù)據(jù)字。由于 DSP 的 MCBSP 接口與該芯片的 DSP 模式相兼容,因此該音頻模塊采用了 DSP 模式。 DSP 通過(guò)串口 0 接收 AIC23 采集的語(yǔ)音數(shù)字信號(hào),并且在回放模式下,通過(guò)串口將語(yǔ)音信號(hào)傳送給 AIC23。 SDIN 為串行數(shù)據(jù)輸入端,它接收 DSP 串行數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)字長(zhǎng) 16 位,其中高 7 位為地址信息,低 9 位為 AIC23 的命令字。該器件的模式終端狀態(tài) (MODE)決定了控制接口的形式。 DSP 的工作時(shí)鐘是 5 倍頻后的時(shí)鐘:。 AIC23 的模數(shù)轉(zhuǎn)換( ADCs)和數(shù)模轉(zhuǎn)換( DACs)部件高度集成在芯片內(nèi)部,采用了先進(jìn) 的 Sigma- delta 過(guò)采樣技術(shù),可以在 8K 到 96K 的頻率范圍內(nèi)提供16bit、 20bit、 24bit 和 32bit 的采樣, ADC 和 DAC 的輸出信噪比分別可以達(dá)到 90dB 和 100dB[1]。 (8) 指令系統(tǒng) 支持單指令重復(fù)和塊指令重復(fù);支持存儲(chǔ)器塊傳送指令;支持 32 位長(zhǎng)操作數(shù)指令;具有支持 2 操作數(shù)或 3操作數(shù)的讀指令;具有能并行存儲(chǔ)和并行加載的算術(shù)指令;支持條件存儲(chǔ)指令及中斷快速返回指令。 軟件中斷:有程序指令 INTR、 TRAP 和 RESET 所引起的中斷。 PRD用來(lái)存放定時(shí)時(shí)間常數(shù)。 (5) 定時(shí)器 定時(shí)器是一個(gè)軟件可編程計(jì)數(shù)器,用來(lái)產(chǎn)生定時(shí)中斷。降低對(duì)外部 ROM 的要求,增強(qiáng)系統(tǒng)整體抗干擾性能。 (f) 配有兩個(gè)地址生成器,包括 8個(gè)輔助寄存器和 2個(gè)輔 助寄存器運(yùn)算單元。 (c) 17 17 位并行乘法器,與 40 位專用加法器相連,可用于進(jìn)行非流水線的單周期乘法 — 累加運(yùn)算。 (6) 采用先進(jìn)的靜態(tài)設(shè)計(jì)技術(shù),進(jìn)一步降低了功耗,使芯片具有更強(qiáng)的應(yīng)用能力。 (2) 具有高度的并行性和專用硬件邏輯的 CPU設(shè)計(jì),提高了芯片的性能。 設(shè)計(jì)環(huán)境 計(jì)算機(jī)、 DSP 仿真器、 DSP 54X EVM 板, CCS 軟件, EVM54 庫(kù)文件, NAND FLASF,TLV320AIC23。 經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)表明,本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的基于定點(diǎn) DSP 的語(yǔ)音錄放系統(tǒng)具有如下優(yōu)點(diǎn): 1) 音頻數(shù)據(jù)占用資源少 2) 聲音保真度高 3) 開發(fā)難度低 4) 語(yǔ)音芯片與 DSP 接口電路簡(jiǎn)單 5) 體積小 華東交通大學(xué)信息 學(xué)院課程設(shè)計(jì) 1 第 1 章 概述 設(shè)計(jì)目的 在 CCS 環(huán)境下基于 TMS320VC5416 芯片 的語(yǔ)音采集壓縮存儲(chǔ)與回放。目前,在很多語(yǔ)音處理系統(tǒng)中都用到了語(yǔ)音錄放模塊,采集現(xiàn)場(chǎng)的聲音并存儲(chǔ)起來(lái)供以后回放。 DSP 技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣,尤其在音頻處理領(lǐng)域。因此,該音頻編解碼芯片與 54x DSP 的結(jié)合是可移動(dòng)數(shù)字音頻錄放系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)語(yǔ)音采集系統(tǒng)的理想解決方案。 設(shè)計(jì)要求 ( 1)了解 DSP 開發(fā)工具及其安裝過(guò)程 ( 2)熟悉 DSP 開發(fā)軟件 CCS 使用 ( 3)熟悉工程文件的建立方法、匯編程序開發(fā)調(diào)試過(guò)程 ( 4)熟悉常用 C5416系列指令的用 法 ( 5)通過(guò) McBSP1 設(shè)置 AIC23 工作模式,通過(guò) McBSP0 控制 AIC23 編碼和解碼,語(yǔ)音信號(hào)可由 MIC輸入和 LINEIN 輸入,采集的語(yǔ)音數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 NAND FLASH 上,語(yǔ)音的回放方式可以為 BYPASS 和 LOOPBACK。 TMS320VC5416 具有的主要優(yōu)點(diǎn)如下: (1) 圍繞一組程序總線、三組數(shù)據(jù)總線和四組地址總線而建立的改進(jìn)哈佛結(jié)構(gòu),提高了系統(tǒng)的多功能性和操作的靈活性。 (5) 采用先進(jìn)的 IC 制造工藝,降低了芯片的功耗,提高了芯片的性能。 (b) 40 位算術(shù)邏輯運(yùn)算單元 ALU,包括一個(gè) 40 位的桶形移位寄存器和兩個(gè)獨(dú)立的 40 位累加器??梢栽谝粋€(gè)周期內(nèi)計(jì)算 40 位累加器數(shù)值的指數(shù)。當(dāng)需要高速運(yùn)行程序時(shí),可以將片外 ROM 中的程序調(diào)入到片內(nèi) RAM 中,以提高程序運(yùn)行速度。而 64K字 I/O 空間可通過(guò)外加緩沖器或鎖存電路,配合外部 I/O讀寫控制時(shí)序構(gòu)成片外外設(shè)的控制電路。
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