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基于dsp語音信號編解碼器設(shè)計_畢業(yè)設(shè)計論文-免費閱讀

2025-08-10 22:00 上一頁面

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【正文】 主程序流程圖對語音信號進行采集的時候要先對 CPU 的頻率和 AIC23 進行初始化,等待 McBSP 產(chǎn)生中斷如果產(chǎn)生中斷則等待 McBSP 通道 0 結(jié)束傳送后讀取語音數(shù)據(jù)并將信號存起來再一次等待中斷。 ( 3)等待兩個時鐘周期,保證內(nèi)部完全同步。 ( 5)禁用 CPU 中斷和清除所有所有 CPU 中斷指令。 C281X DSP 能夠?qū)崿F(xiàn) ~10 倍的倍頻)、看門狗( WATCHDOG主要用來見車軟件和硬件的運行狀態(tài)。具體電路圖如如 35 所示: NC1NC21 G N D31 E / N /41 IN51 IN6NC7NC82 G N D92 E / N /102 IN112 IN12NC13NC14NC15NC162 O U T172 O U T18NC19NC20NC212 R /E /S /E /T /221 O U T231 O U T241 F B / N C25NC26NC271 R /E /S /E /T /28T R S 7 6 7 D 3 1 8C 5 31 0 4C 5 74 7 6C A P A C I T O RC 5 61 0 6C 5 41 0 4C 5 21 0 4GND+ 5 V+ 3 . 3 VR41 0 2D1L E DGNDR 3 25 1 2+ 3 . 3 VP D 14 0 0 1P D 24 0 0 1P D 34 0 0 1L4IN D U C T O R _ L I2 1 0D S P _ V D DL5IN D U C T O R _ L I2 1 0GNDD S P _ V D DC 5 51 0 6GND+ 1 . 8 VRS 圖 35 電路轉(zhuǎn)換電路 第四章 28 第四章 系統(tǒng)軟件設(shè)計 一個典型應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計包括硬件設(shè)計和軟件設(shè)計,硬件電路的設(shè)計包含著軟件的設(shè)計思路,軟件的設(shè)計又能更好的發(fā)揮硬件的功能。這是因為 DSP 一般要承擔(dān)大量的實時數(shù)據(jù)計算,降低 DSP 內(nèi)部 CPU 供電的核心電壓可以有效降低系統(tǒng)的功耗。 電源模塊設(shè)計 供電電源的設(shè)計是 DSP 應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計的一個重要組成部分供電電源的設(shè)計是 DSP 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計的一個重要組成部分。 第三章 25 時鐘電路設(shè)計原則: 系統(tǒng)中要求多個不同頻率的時鐘信號時,首選可編程時鐘芯片 ,這樣有利于時鐘信號的同步 。 AIC23 是可編程 芯片,內(nèi)部有 11 個 16 位寄存器,編程設(shè)置這些寄存器可得到所需的采樣頻率、輸入輸出增益和傳輸數(shù)據(jù)格式等。然后根據(jù)需要將存儲 起來的碼元從存儲器中調(diào)出來有F2812 進行解碼處理,經(jīng)過 F2812 的 DS 引腳傳送給語音編解碼器 AIC23,然后由 AIC23 進行數(shù)模轉(zhuǎn)換,輸出就聽到了聲音。 ( 2)編譯器限制定義的位區(qū)長度最大不超過一個整數(shù)大小,位區(qū)最長不超過 16 位。 采用寄存器文件的方法定義寄存器時,低地址的寄存器在結(jié)構(gòu)體的開始位置,高地址的寄存器放在結(jié)構(gòu)體的后面,對于保留的地址空間,則采用不使用的第二章 22 變量保留相應(yīng)的空間,如 rsvd rsvd2 等。 TMS320C28x 的 C 編程 TMS320C28x 系列 DSP 的主要應(yīng)用在嵌入式控制系統(tǒng)中,為方便用戶開發(fā)并提高 C 代碼的執(zhí)行效率, TI 公司提供了硬件抽象層的方法來訪問外設(shè)寄存器,即采用寄存器文件結(jié)構(gòu)和位區(qū)定義的形式,以方便訪問寄存器及寄存器中的位。 ( 3) C 運行庫文件 : C 運行庫提供了編譯器提供的所有功能,包括初始化C語言環(huán)境、設(shè)置堆棧及提供標準C的庫函數(shù)如 printf等。斷點工具,支持硬件斷點、數(shù)據(jù)空間讀 /寫斷點、條件斷點等。最早由 GO DSP 公司為 TI 的 VC6000 系列開第二章 20 發(fā),后來 TI 收購 GO DSP,并將 CCS 擴展到其它系列。它是使用 DSP 芯片的 MCBSP0通道向 AIC23 發(fā)送控制信息,采用 SPI 方式。對 SPI 和兩線控制模式,這是串行數(shù)據(jù)輸入,也用作復(fù)位后的控制協(xié)議選擇 VMID 解耦電壓輸入。在音頻主模式, AIC23 產(chǎn)生幀信號,并將其發(fā)送到 DSP 芯片。電壓范圍從 ~ CLKOUT 時鐘輸出。上述優(yōu)點使得 TLV320AIC23 成為一款非常理想的音頻編解碼器,與 TI 的 DSP 系列相配合更是相得益彰。時鐘形式和幀同步的控制信息通過以下引腳來傳遞: CLKX(發(fā)送時鐘)、 CLKR(接收時鐘)、 FSX(發(fā)送時鐘)、 FSR(接收幀同步)。 ( 13)支持 SPI 設(shè)備。 ( 5)多通道選擇模塊允許和中止每一個通道的傳輸。 PIE 模塊共支持 96 個不同的中斷,這些中斷分成12 個 組,每組又有 8 個中斷,每個組的中斷都對應(yīng) CPU 內(nèi)核的 12 條中斷線( INT1~INT12)的一條上。 表 24 PF0 各寄存器的映射分布情況 名稱 地址范圍 大?。?16) 訪問類型 器件 仿 真寄存器 0x000880~0x0009FF 384 EALLOW 保護 保留 0x000A00~0x000B00 128 Flash 寄存器 0x000A80~0x000ADF 96 EALLOW 保護 、 CSM 保護 代碼安全模塊 0x000AE0~0x000AEF 16 EALLOW 保護 保留 0x000AF0~0x000B1F 48 第二章 11 XINTF 寄存器 0x000B20~0x000B3F 32 非 EALLOW 保護 保留 0x000B40~0x000BFF 192 CPU 定時器寄存器 0x000C00~0x000C3F 64 非 EALLOW 保護 保留 0x000C40~0x000CDF 160 PIE 寄存器 0x000CE0~0x000CFF 32 非 EALLOW 保護 PIE 向量 表 0x000D00~0x000DFF 256 EALLOW 保護 保留 0x000E00~0x000FFF 512 表 25 PF1 各寄存器的映射分布情況 名稱 地址范圍 大?。?16) 訪問類型 eCAN 寄存器 0x006000~0x0060FF 256( 12832) 部分 eCAN 控制寄存器為EALLOW 保護 eCAN 郵箱寄存器 0x006100~0x0061FF 256( 12832) 非 EALLOW 保護 保留 0x006200~0x006FFF 3584 表 26 PF2 各寄存器的映射分布情況 名稱 地址范圍 大?。?16) 訪問類型 保留 0x007000~0x00700F 16 系 統(tǒng)控制寄存器 0x007010~0x00702F 32 EALLOW 保護 保留 0x007030~0x00703F 16 SPIA 寄存器 0x007040~0x00704F 16 非 EALLOW 保護 SCIA 寄存器 0x007050~0x00705F 16 非 EALLOW 保護 保留 0x007060~0x00706F 16 外部中斷寄存器 0x007070~0x00707F 16 非 EALLOW 保護 保留 0x007080~0x0070BF 64 GPIO 多路選擇寄存器 0x0070C0~0x0070DF 32 EALLOW 保護 GPIO 數(shù)據(jù)寄存器 0x0070E0~0x0070FF 32 非 EALLOW 保護 ADC 寄存器 0x007100~0x00711F 32 非 EALLOW 保護 保留 0x007120~0x0073FF 736 EVA 寄存器 0x007400~0x00743F 64 非 EALLOW 保護 保留 0x007440~0x0074FF 192 EVB 寄存器 0x007500~0x00753F 64 非 EALLOW 保護 保留 0x007540~0x00774F 528 SCIB 寄存器 0x007750~0x00775F 16 非 EALLOW 保護 第二章 12 保留 0x007760~0x0077FF 160 McBSP 寄存器 0x007800~0x00783F 64 非 EALLOW 保護 保留 0x007840~0x007FFF 1984 TMS320F2812 的中斷系統(tǒng)原理 中斷是由軟件或硬件驅(qū)動的信號,該信號可以使 C28x 暫停目前執(zhí)行的主程序,轉(zhuǎn)而去執(zhí)行一個中斷服務(wù)子程序。C28x片內(nèi)共有 18K16位 的 SARAM,分別是: ( 1 ) 0 和 M1 :每塊的大小為 1K16 位,其中 M0 映射至地址000000H~0003FFH, M1 映射至地址 000400H~0007FFH; M0 和 M1 不受 CSM模塊保護。 一般的,用程序進行 A 律編碼解碼有兩種方法:一種是直接計算法,這種方法程序代碼比較多,時間較慢,但可以節(jié)省寶貴的內(nèi)存空間;另一種是查表法,這種方法程序量小,運算速度快,但占用較多的內(nèi)存以存儲查找表。 采用 8KHz、 8 位編碼值,占用帶寬為 64kbps。 PCM 是一種最簡單、最方便的編碼方法。由于人耳能聽到的聲音的頻率范圍大致在 20Hz20kHz,因此聲音的質(zhì)量與音頻信號的頻譜范圍 以及采樣時間間隔有關(guān)。第二章分析了語音信號編、解碼原理與 和論述了TMS320F2812 軟、硬件的開發(fā)和相關(guān)技術(shù)。為了減少存儲量和傳輸速率,需要對語音信號進行編碼壓縮,因而對語音編碼技術(shù)的研究和開發(fā)受到越來越多研究人員的重視。波形編碼的方法簡單,有較好的合成語音質(zhì)量。 語音編碼技術(shù) 語音編碼的主要功能就是把語音的采樣值 編碼成少量的比特(幀)。因為有關(guān)語音信號的某些信息,人能夠感覺到有變化,而編碼器卻找不到對應(yīng)的特征參量。 參數(shù)編碼又稱為聲碼器技術(shù),它通過對語音信號進行分析,提取參數(shù)來對參數(shù)進行編碼,在接收端能夠用解碼后的參數(shù)重構(gòu)語音信號。語音壓縮編碼的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個階段 :波形編碼、參量編碼及二者相結(jié)合的混合編碼。 in the second chapter,theories of criterion arithmetic are analyzed: design of hardware and software speech coding, system based on TMS320f2812。在著重分析和研究了 標準的算法原理的基礎(chǔ)上,詳細說明了基于高性能DSP(TMS320F2812)的語音壓縮編解碼系統(tǒng)的實現(xiàn)方法,并針對算法的實時實現(xiàn)出現(xiàn)的運算量大的問題。摘要 Ⅰ 摘 要 DSP 芯片,也稱數(shù)字信號處理器,是一種針對數(shù)字信號處理而特別設(shè)計的微處理器。 全文分為四章,第一章概述語音壓縮編解碼的發(fā)展進程、趨勢以及課題的主要 研究內(nèi)容及意義。in the third chapter the results of the experiment are analyzed。此外還有此基礎(chǔ)上發(fā)展而來的增強多帶激勵聲碼器MBE(IMBE)算法。參數(shù)編碼主要是從聽覺感知的角度注重語音的重現(xiàn),即讓解碼語音聽起來與 輸入語音是相同而不是保證其波形相同。反之,有時語音的波形和特征參量變化很大,而人同樣可以理解。而且,在通信過程產(chǎn)生誤碼、網(wǎng)絡(luò)抖動和突發(fā)傳輸時,這種方法必須具有健壯性( Robustness)。但它的碼率高,當(dāng)碼低于 32kbps 的時候音質(zhì)明顯降低。 如何在有限的頻帶中得到較高的合成語音質(zhì)量,并且盡可能地降低語音傳輸速率,就成為了 亟待解決的問題。第三章主要介紹對系統(tǒng)進行硬件設(shè)計。 表 21 常用的音頻取樣頻率 取樣頻率( khz) 8 16 48 量化精度( bit) 8 8 16 16 16 16 數(shù)據(jù)率( kb/s) 64 256 768 從 21 表中可以看出,取樣頻率越高,數(shù)字化后的音頻質(zhì)量越高,存儲量也越大,所以使用哪種取樣頻率要兼顧語音質(zhì)量和信道容量。經(jīng)過編碼后的數(shù)字信號就是數(shù)字音頻信號。 PCM 編碼需要經(jīng)過連續(xù)的三步:抽樣、量化和編碼。 A 律壓擴標準: A 律編碼的數(shù)據(jù)對象是 12 位精度 的,它保證了壓縮后的數(shù)據(jù)有 5 位的精度并存儲到一個字節(jié)中,其方程如下: F(x)=sgn( x) A|x|/(1+lnA) 0< |x|< 1/A =sgn( x)( 1+lnA|x|) /( 1+lnA) 1/A< |x|< 1 其中, A 為壓縮參數(shù)取值 , x 為規(guī)格化的 12 位(二進制)整數(shù)。 ( 2 ) L0 和 L1 :每塊的大小為 4K16 位, 其中
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