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mp3的設計與應用畢業(yè)設計論文-文庫吧資料

2025-06-26 05:22本頁面
  

【正文】 可選擇內部集成的25mΩ檢測電阻  ●帶有32字節(jié)可鎖定的EEPROM和16字節(jié)SRAM  ● 具有Dallas 1Wire 數字通信接口和唯一的64位ID. 引腳功能  DS2770為16腳TSSOP封裝,圖1為其引腳排列圖,各引腳的功能如下:  UV :電池電壓檢測端,當檢測到電池電壓為較低值時,該端輸出低電平。  VSS:地端?! IN:電池電壓檢測輸入。第三章 電源控制    VCH:充電電壓輸入端。而K9K2GXXU0M的出現則填補了大容量閃存芯片的空白?!〗Y束語由于閃存具有非易失性、可電擦寫、掉電后數據不丟失等特點,所以得到越來越廣泛的應用。在寫入指令(70h)到指令寄存器后,讀循環(huán)會把狀態(tài)寄存器的內容在CE或RE的下降沿輸出到I/O。圖6為塊擦除操作的時序圖。裝入擦除確認指令和塊地址即可開始擦除。塊地址裝載將從一個塊擦除指令開始,并在兩個循環(huán)內完成。圖5給出了存儲單元復錄操作的時序圖。但是,如果該操作的運行時間過長,將會由于數據丟失而引起位操作錯誤,從而導致外部錯誤“檢查/糾正”設備檢查失效。當芯片返回就緒狀態(tài)時,帶有目的地址循環(huán)的頁復制數據輸入指令就會寫入。該操作是一個連續(xù)執(zhí)行的讀指令,但不用連續(xù)地到目的地址訪問和復制程序。因為消耗在連續(xù)訪問和重新裝載上的時間被縮短,因而系統(tǒng)的執(zhí)行能力會提高。圖4為緩存編程操作時序圖。如果系統(tǒng)只用R/ B來監(jiān)控程序的進程,那么,最后一頁目標程序的次序則必須由當前頁編程指令來安排。緩存編程只有在未完成的編程周期結束且數據寄存器從緩存中傳數后才能開始。.3 緩存編程緩存編程是頁編程的一種,可以由2112字節(jié)的數據寄存器執(zhí)行,并只在一個塊中有效。隨機數據輸入也可以多次使用。連續(xù)裝載數據在寫入連續(xù)數據輸入指令(80h)后,將開始4個周期的地址輸入和數據裝載,而字卻不同于編程的數據,它不需要裝載。.2 頁編程K9K2GXXU0M的編程是按頁進行的,但它在單頁編程周期中支持多個部分頁編程,而部分頁的連續(xù)字節(jié)數為2112。隨機數據輸出操作可以多次使用??梢酝ㄟ^寫入隨機數據輸出指令來從一頁中隨機地輸出數據。系統(tǒng)可以通過分析R/ B腳的輸出來判斷數據轉移是否完成。讀操作是以通過4個地址周期將00h地址寫到指令寄存器為開始指令,一旦該指令被鎖存,就不能在下頁中寫入讀操作了。為了提高存儲空間的使用效率,當由單個字節(jié)錯誤而引起的讀或確認錯誤時,應由ECC收回而不要進行任何塊置換。在擦除和編程操作后,如果出現讀失敗,應當進行塊置換。因此,系統(tǒng)必須能根據壞塊信息來識別壞塊,并通過流程圖建立壞塊信息表,以防止壞塊信息被擦除。壞塊均可以通過地址的布置系統(tǒng)找到,而在K9K2GXXU0M中地址為00h的第一塊一定應當是正常的。壞塊是包含一位或多位無效位的塊?!?NC:懸空?!?VCC:芯片電源端。由于該端是漏極開路輸出,所以即使當芯片沒有被選中或輸出被禁止時,它也不會處于高阻態(tài)。R/ B處于低電平時,表示有編程、擦除或隨機讀操作正在進行。當WP為低電平時,其內部高電平發(fā)生器將復位。WE:寫使能控制端,用于控制I/O口的指令寫入,同時,通過該端口可以在WE脈沖的上升沿將指令、地址和數據進行鎖存。RE:讀使能端,用于控制數據的連續(xù)輸出,并將數據送到I/O總線。CE:片選端用于控制設備的選擇。 CLE:指令鎖存端,用于激活指令到指令寄存器的路徑,并在WE上升沿且CLE為高電平時將指令鎖存。具體功能如下:I/O0~I/O7:數據輸入輸出口,I/O口常用于指令和地址的輸入以及數據的輸入/輸出,其中數據在讀的過程中輸入。表中的tCBSY的最長時間取決于內部編程完成和數據存入之間的間隔?!。耍梗耍玻牵兀兀眨埃偷男阅軈担耍梗耍玻牵兀兀眨埃偷闹饕攸c如下:●采用3.3V電源;●芯片內部的存儲單元陣列為(256M+8.192M)bit8bit,數據寄存器和緩沖存儲器均為(2k+64)bit8bit;●具有指令/地址/數據復用的I/O口;●在電源轉換過程中,其編程和擦除指令均可暫停;●由于采用可靠的CMOS移動門技術,使得芯片最大可實現100kB編程/擦除循環(huán),該技術可以保證數據保存10年而不丟失。K9K2GXXU0M大容量閃存芯片的I/O口既可以作為地址的輸入端,也可以作為數據的輸入/輸出端,同時還可以作為指令的輸入端。該閃存芯片是通過與非單元結構來增大容量的。而 K9K2GXXX0M的出現則恰好彌補了這一不足。 關鍵詞:閃存;K9K2GXXU0M;大容量 Flash閃存(FLASH MEMORY閃爍存儲器)是一種可以進行電擦寫,并在掉電后信息不丟失的存儲器,同時該存儲器還具有不揮發(fā)、功耗低、擦寫速度快等特點,因而可廣泛應用于外部存儲領域,如個人計算機和MP3、數碼照相機等。 第二章 存儲器設計 摘要:K9K2GXXU0M是三星公司生產的大容量閃存芯片,它的單片容量可高達256M。由于向量Vi的運算是一個類似于DCT的變換,故使用了此快速算法。 其基本思想是,將N個點的DCT轉化為兩個N/2個點的DCT的和。它用于N點的DCT時僅需(N/2) * log2N次乘法和小于3完成后一共取得32個最終的時域信號值。7 從這個緩沖區(qū)中每連續(xù)的128個值中取頭尾各32個值,合為64個值。方法是將奇數號子帶的奇數個采樣值乘以1. 合成多相濾波合成多相濾波的目的是將頻域信號轉化為時域信號。他的主要步驟如下:1 將N點MDCT化為N/2點DCTIV2 將N/2點DCTIV化為N/2點SDCTII3 將N/2點SDCTII化為2個相同的N/4點SDCTII4 計算SDCTII(9點)在本程序中,因為對短塊使用這個快速算法并沒有帶來較大的速度改善,故只對長塊使用此快速算法,相較于直接運算的648次乘和612次加來,它只用43次乘和115次加。 加窗:長塊:開始塊:結束塊:短塊的每個窗口分別計算: 疊加:將每一塊變換出來的值的前半部分與前一塊的后半部分相加,并把后半部分保留來和下一塊的前半部分相加。如圖:混淆縮減算法圖其計算公式如下: 其中ci可由ISO table 計算流程如下(pascal 描述):For sb = 1 to 32 do For i = 0 to 7 do Xar[18sb i 1] = xr[18sb – i 1]cs[i] – xr[18sb + i]ca[i] Xar[18sb+i] = xr[18sb +i]cs[i] + xr[18sb i 1]ca[i] End forEnd for IMDCT覆蓋疊加MDCT的目的在于進行時域到頻域的轉換,減少信號的相關性,使得信號的壓縮可以更加高效地完成,而它的反變換IMDCT的目的在于將信號還原為沒有變換之前的數值,使頻域值向時域值過渡。 處理流程重排序處理流程圖 混淆縮減對于長塊,在進入IMDCT之前應當先進行混淆縮減。子帶合成過程先將32個子帶樣值進行逆向離散余弦變換,生成64個中間值,將這64個中間值轉入到一個長為1024點的類似先進先出FIFO的緩存,再在這1024個值中抽取一半,構成一個512個值的矢量,再進行加窗運算,最后將加窗結果進行疊加生成32個時域輸出。子帶合成濾波器將32個帶寬相等的子帶中的頻域信號反變換成時域信號。逆向離散余弦變換的計算十分復雜,為了提高效率,可以對計算做一些優(yōu)化。同樣,在編碼的MDCT過程中,為了得到更好的頻域特性,對長窗對應每個子帶進行了去混疊處理,為了得到正確的音頻信號,在解碼時必須對長窗對應的子帶進行混疊重建。為了提供哈夫曼編碼效率,短窗中的數據被重新排列,按照子帶、頻率、窗的順序排列。 立體聲處理 反量化過程中得出的頻譜值不是按相同順序排列的。每個粒度組的頻率線都是用不同的哈夫曼表來進行編碼的,因此在解碼過程中,需要采用不同的解碼方法。量化和編碼主要是通過循環(huán)迭代完成的,循環(huán)模塊分為三層來描述,最高層為幀循環(huán),它調用外層迭代循環(huán),而外層迭代循環(huán)又調用內層迭代循環(huán)。這些字段在主數據中有固定的格式。 主數據的讀取在MP3編碼過程中使用了比特池技術,所以當前幀的主數據不一定全部都在當前幀中,在解碼過程中,必須結合主數據開始指針的值來確定主數據的開始位置。在啟動解碼器后,可以通過搜索數據流中的12比特長的同步字來完成。這個同步信息是連續(xù)的12比特的‘1’組成。一個MP3數據幀分為5個部分:幀頭、CRC校驗值、邊信息、主數據、附加數據。在解碼時,利用數據幀里的信息就可以恢復出1152個PCM采樣值。強度立體聲比左聲道: 右聲道: M_S立體聲轉換在M_S立體聲模式中,傳送的是規(guī)格化的中間/旁邊聲道的信息左聲道 右聲道 其中Mi是channel[0]的值,Si是channel[1]的值 處理流程強度立體聲模式:MS_STEREO因公式單一,較易理解,故流程圖略去。 聯合立體聲轉換 強度立體聲轉換在強度立體聲模式中,左聲道傳的是幅值,右聲道的scalefactor傳的是立體聲的位置is_pos。如果索引指向的是一個鏈表指針式結構,則還需再讀取其中指定的比特數,再把讀取出的比特數同偏移值相加,遞歸的找下去,直到找到值結構為止。查表時,先讀入4bit數據,以這4bit數據作為索引,其指向的元素有兩種類型,一種是值結構,另一種是鏈表指針式結構,在鏈表指針式結構中給出了還需要讀取的bit數,及一個偏移值。通過每個亞區(qū)單獨的自適應碼表,增強編碼效率,而且同時降低了對傳輸誤碼的敏感度。如果為0表示不用,則在比特流中需讀取粒度組2的尺度因子。 尺度因子帶(scalefactorband)在mpeg layer 3中576條頻率線根據人耳的聽覺特性被分成多個組,每個組對應若干個尺度因子,這些組就叫做尺度因子帶,每個長窗有21個尺度因子帶而每個短窗有12個尺度因子帶。根據幀邊信息中的scalefactor_press 和標準中的對應表格來確定的slen1和slen2 對縮放因子進行解碼,即直接從主數據塊中讀取縮放因子信息并存入表scalefac_l[gr][ch][sfb]和scalefac_s[
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