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            Adaptive Filtering 功能詳解及代碼實現(xiàn)

            作者: 時間:2012-09-12 來源:網(wǎng)絡 收藏

            摘 要

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/148405.htm

            Texas instruments 推出的超低功耗miniDSP 音頻Codec 集成了miniDSP 內(nèi)核,可在耗電極低的工作狀態(tài)下為電池供電的便攜式產(chǎn)品提供高性能的語音及音樂處理能力。 是miniDSP 的一項重要。本文詳細介紹了該的使用方法及注意事項,并給出了示例以供參考。

            1 miniDSP Codec 簡介

            德州儀器半導體公司(Texas Instruments)推出的內(nèi)嵌miniDSP 的音頻編解碼器(簡稱miniDSP Codec)在普通音頻編解碼器的基礎上提供了強大、靈活的低功耗DSP 引擎來滿足消費類電子應用中對音質(zhì)、音效的需求。

            miniDSP 的內(nèi)核是完全可編程的,支持許多錄音和回放的專用算法。例如:多段均衡(Multi-Band Equalization)、動態(tài)噪聲消除(Dynamic Noise Filter)、回聲消除(Echo Cancellation)等。miniDSP Codec 具有非常優(yōu)秀的電源管理,在提供強大的音效處理能力的同時兼顧了低功耗特性,非常適合電池供電的便攜式產(chǎn)品應用,例如智能手機,多媒體播放器,導航儀,電子相框等。

            TLV320AIC3254(簡稱AIC3254)是miniDSP Codec 的典型器件,本文將基于該器件展開分析。其他miniDSP Codec 均具有類似的架構(gòu)、功能及使用方法。請用戶參考相應產(chǎn)品的器件手冊獲得詳細信息。

            1.1 miniDSP Codec 架構(gòu)

            以AIC3254 為例,該miniDSP Codec 集成了兩個miniDSP 內(nèi)核,如圖1 所示,miniDSP-A 位于ADC 信號路徑上,主要負責ADC 采樣后的數(shù)字音頻流處理。miniDSP-D 位于DAC 路徑上,主要負責I2S 總線輸入的數(shù)字音頻流處理。miniDSP-A 和miniDSP-D 之間有互聯(lián)的內(nèi)部數(shù)據(jù)總線可用于數(shù)據(jù)交換及共享空間。

            miniDSP 音頻Codec 內(nèi)部簡化框圖

            圖 1. miniDSP 音頻Codec 內(nèi)部簡化框圖

            除了Audio Codec 以外,某些ADC、DAC 也擁有miniDSP 內(nèi)核,本文介紹的部分內(nèi)容也適用于該類器件。請參考相應器件的手冊獲得詳細信息。

            1.2 miniDSP 內(nèi)存架構(gòu)及寄存器地址

            miniDSP-A 和D 分別有自己獨立的內(nèi)存空間。每個DSP 的內(nèi)存分為指令內(nèi)存(Instruction RAM)、數(shù)據(jù)內(nèi)存(Data RAM)和系數(shù)內(nèi)存(Coefficient RAM)三類。

            • 指令內(nèi)存用于存儲miniDSP 的運行指令及程序。

            • 數(shù)據(jù)內(nèi)存用來暫存miniDSP 運行時的運算結(jié)果等臨時數(shù)據(jù)。

            • 系數(shù)內(nèi)存用來存儲miniDSP 音效、增益等控件的參數(shù)數(shù)據(jù)。

            指令內(nèi)存和系數(shù)內(nèi)存均可通過映射的I2C 或SPI 地址來進行讀寫。Codec 上電時主控芯片需要通過I2C 或SPI 接口將miniDSP 程序下載到指令內(nèi)存和系數(shù)內(nèi)存以供運行。以TLV320AIC3254 為例,指令內(nèi)存、系數(shù)內(nèi)存的寄存器映射地址及功能如表1 所示:

            表 1. TLV320AIC3254 內(nèi)存架構(gòu)及寄存器地址

            TLV320AIC3254 內(nèi)存架構(gòu)及寄存器地址

            從寄存器映射地址可發(fā)現(xiàn),miniDSP-A 和 miniDSP-D 的系數(shù)內(nèi)存控件均被等分成兩塊:Buffer-A和Buffer-B。當 功能關閉時,Buffer-A 和Buffer-B 是一個整體,連續(xù)的存儲空間。當 功能開啟時,兩個Buffer 的內(nèi)容是完全同步并相互備份的。這種內(nèi)存架構(gòu)是Adaptive Filtering 功能的基礎。

            注 意:

            當用戶不需要Adaptive Filtering 功能時,建議關閉該功能。系數(shù)內(nèi)存(Coefficent

            RAM)將不會劃分Buffer-A 和Buffer-B。能提供多一倍的系數(shù)內(nèi)存給用戶使用。

            2 Adaptive Filtering

            2.1 功能概述

            Adaptive Filtering 是一種在miniDSP 運行時的濾波器、音效控件、混音比例等參數(shù)的實時切換功能。啟動該功能后主控芯片可以通過控制端口對系數(shù)內(nèi)存內(nèi)的參數(shù)數(shù)據(jù)進行實時更新。

            當miniDSP Codec 運行在non-Adaptive Filtering 模式下,系數(shù)內(nèi)存中的濾波器、音效控件、混音比例等參數(shù)將被鎖定,無法實時更改。這種模式適用于不需要實時調(diào)節(jié)參數(shù)的場合。miniDSP 的將在啟動時一次性被下載并執(zhí)行,運行過程中不會進行任何miniDSP 系數(shù)內(nèi)存參數(shù)的修改。

            當Adaptive Filtering 功能啟動后,系數(shù)內(nèi)存將啟用緩存(Buffer-A 和Buffer-B)設置。允許用戶在miniDSP 工作時實時修改系數(shù)內(nèi)存中的參數(shù)設置,從而滿足用戶實時調(diào)節(jié)音效等參數(shù)的需求。例如,啟用了Adaptive Filtering 模式后,用戶可在聽歌過程中將EQ 均衡器從流行(POP)轉(zhuǎn)換為古典(Classic)模式,該效果實時產(chǎn)生作用無需中斷播放。

            2.2 Adaptive Filtering 控制寄存器

            Adaptive Filtering 功能是通過特定寄存器來控制和的,以AIC3254 的miniDSP-A 為例,表2列出了miniDSP-A 的Adaptive Filtering 控制寄存器的含義。用戶可通過D2 位開啟或關閉miniDSP-A 的Adaptive Filtering 功能。D1 位用來指示miniDSP 運行時哪一個Buffer 被鎖定,用戶可讀取該位來確認Buffer 使用的狀態(tài)。D0 位用來控制Buffer 的切換,向D0 位寫入1 后miniDSP-A 會切換到新的Buffer 進行工作,并向控制端口釋放原先使用的Buffer。切換完畢后D0的值會自動清零,用戶可通過循環(huán)讀取D0 的值來判斷Buffer 的切換是否已經(jīng)完成。

            表 2. AIC3254 miniDSP-A Adaptive Filtering 控制寄存器(P8_R1)

            AIC3254 miniDSP-A Adaptive Filtering 控制寄存器(P8_R1)

            注 意:

            每個支持Adaptive Filtering 功能的miniDSP 都有自己的Adaptive Filtering 控制寄存器,miniDSP-A 和miniDSP-D 的Adaptive Filtering 功能是獨立運行的。

            2.3 系數(shù)內(nèi)存(Coefficient Memory)存取規(guī)范


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