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暢談音頻協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)

出處:cby981541 發(fā)布于:2011-09-04 15:54:58

  當(dāng)今的音頻設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)在于如何模擬實(shí)際的聲音并通過各種音頻設(shè)備進(jìn)行傳送。聲音可以來自任何方向,實(shí)際上,我們的大腦能夠計(jì)算并感知聲音的來源。例如,當(dāng)戰(zhàn)斗機(jī)從一點(diǎn)飛到另一點(diǎn)時,它所產(chǎn)生的聲音實(shí)際上來自無數(shù)個位置點(diǎn)。但是,我們不可能用無數(shù)個揚(yáng)聲器來再現(xiàn)這種音頻體驗(yàn)。

  標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議

  S/PDIF標(biāo)準(zhǔn)——該標(biāo)準(zhǔn)定義了一種串行接口,用于在DVD/HD-DVD播放器、AVR和功率放大器等各種音頻設(shè)備之間傳輸數(shù)字音頻數(shù)據(jù)。當(dāng)通過模擬鏈路將音頻從DVD播放器傳輸?shù)揭纛l放大器時,會引入噪聲,該噪聲很難濾除。不過,如果用數(shù)字鏈路代替模擬鏈路來傳輸音頻數(shù)據(jù),問題就會迎刃而解。數(shù)據(jù)不必轉(zhuǎn)換為模擬信號就能在不同設(shè)備之間傳輸,這是S/PDIF的優(yōu)勢。

  該標(biāo)準(zhǔn)描述了一種串行、單向、自備時鐘的接口,可互連那些采用線性PCM編碼音頻采樣的消費(fèi)和應(yīng)用數(shù)字音頻設(shè)備。它是一種單線、單信號接口,利用雙相標(biāo)記編碼進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,時鐘則嵌入數(shù)據(jù)中,在接收端予以恢復(fù)(見圖1)。此外,數(shù)據(jù)與極性無關(guān),因此更易于處理。S/PDIF是從音頻所用的AES/EBU標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展而來。二者在協(xié)議層上一致,但從XLR到電氣RCA插孔或光學(xué)TOSLINK的物理連接器發(fā)生了改變。本質(zhì)上,S/PDIF是AES/EBU格式的消費(fèi)型版本。S/PDIF接口規(guī)范主要由硬件和軟件組成。軟件通常涉及S/PDIF幀格式,硬件則涉及設(shè)備間數(shù)據(jù)傳輸所使用的物理連接媒介。用于物理媒介的各種接口包括:晶體管與晶體管邏輯、同軸電纜和TOSLINK。

  圖1S/PDIF雙相標(biāo)記編碼流

  S/PDIF協(xié)議——如上文所述,它是一種單線串行接口,時鐘嵌入數(shù)據(jù)之中。傳輸?shù)臄?shù)據(jù)采用雙相標(biāo)記編碼。時鐘和幀同步信號在接收器端與雙相解碼數(shù)據(jù)流一同恢復(fù)。數(shù)據(jù)流中的每個數(shù)據(jù)位都有一個時隙。時隙以一個躍遷開始,并以一個躍遷結(jié)束。如果傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位是“1”,則時隙中間還會增加一個躍遷。數(shù)據(jù)位“0”則不需要額外躍遷,躍遷之間的短間隔稱為單位間隔。

  S/PDIF幀格式——首先驅(qū)動數(shù)據(jù)的有效位。每個幀有兩個子幀,分別是32個時隙,共64個時隙(見圖2)。子幀以一個前導(dǎo)碼開始,后面跟隨24位數(shù)據(jù),以攜帶用戶數(shù)據(jù)和通道狀態(tài)等信息的4位結(jié)束。子幀的前4個時隙稱為前導(dǎo)碼,用于指示子幀和塊的開始。前導(dǎo)碼有三個,每一前導(dǎo)碼均包含一個或兩個持續(xù)時間為3UI的脈沖,從而打破雙相編碼規(guī)則。這意味著,該模式不可能存在于數(shù)據(jù)流中的其他地方。每個子幀都以4位前導(dǎo)碼開始。塊的開始用前導(dǎo)碼“Z”和子幀通道的開始“A”表示。前導(dǎo)碼“X”表示通道“A”子幀的開始,前導(dǎo)碼“Y”表示通道“B”子幀的開始。

  圖2S/PDIF子幀、幀和塊格式

  采樣速率轉(zhuǎn)換器——這是音頻系統(tǒng)的一個重要組成部分。采樣速率轉(zhuǎn)換既可以通過軟件實(shí)現(xiàn),也可以通過一些處理器的片內(nèi)硬件來支持(見圖3)。

  圖3采樣速率轉(zhuǎn)換過程的四個不同階段

  音頻可以采用不同采樣速率進(jìn)行編碼,其他任務(wù)由編解碼器完成。某些情況下需要改變編解碼器的主時鐘,以支持特定采樣速率。從采用某一采樣速率的音頻轉(zhuǎn)換為采用不同采樣速率的音頻時,即時改變主時鐘并不是一件容易的事,有時甚至不可能完成,因?yàn)樾枰碾娐钒迳系挠布?/P>

  SRC分為兩種類型:同步SRC和異步SRC。與同步SRC連接的輸出器件為“從機(jī)”,與異步SRC連接的器件為“主機(jī)”。“主機(jī)”是指驅(qū)動SCK和幀同步信號的器件。

  音頻系統(tǒng)

  大多數(shù)手持式音頻設(shè)備支持雙聲道,并能解碼MP3、Ogg、WMA媒體格式。這些設(shè)備大多依賴電池供電。還有許多手機(jī),其中一些稱為“音樂手機(jī)”,也屬于此類設(shè)備。另一方面,家庭影院系統(tǒng)支持多揚(yáng)聲器、多聲道音頻。

  便攜式音頻系統(tǒng)——有些手持式音頻系統(tǒng)采用ASIC,有些則采用DSP。MP3、Ogg和其他媒體文件等音頻內(nèi)容通常存儲在高密度存儲設(shè)備中。

  圖4顯示了與ASIC/DSP的主要系統(tǒng)接口。SD和MMC還支持串行SPI模式,DSP和各種微控制器/微處理器通常提供此種模式。某些處理器片內(nèi)支持這些標(biāo)準(zhǔn)。利用處理器的其他資源/接口,如并行端口或異步存儲器接口等,也可以通過軟件實(shí)現(xiàn)這些協(xié)議。當(dāng)然,軟件實(shí)現(xiàn)方法會增加開銷。對于運(yùn)行操作系統(tǒng)或內(nèi)核的系統(tǒng),必須使這些接口和驅(qū)動程序與OS兼容,而不應(yīng)依賴中斷服務(wù)等。OS環(huán)境下可能會引起不可預(yù)測的延遲,影響接口時序規(guī)格,使得接口不可靠,有時甚至無法工作。為了確保OS兼容,可能需要使用額外的硬件膠合邏輯。

  圖4手持式音頻系統(tǒng)框圖

  例如,一個設(shè)計(jì)示例(見圖5)在處理器的外部存儲器接口上實(shí)現(xiàn)了SD2.0規(guī)范。數(shù)據(jù)總線不僅用于數(shù)據(jù)傳輸,而且用于與SD卡交換命令和響應(yīng)。在SD卡的4位模式下,數(shù)據(jù)總線的D0至D3信號連接到SD卡的數(shù)據(jù)線。處理器數(shù)據(jù)總線的D4用于與SD卡進(jìn)行命令和響應(yīng)通信。由于命令字必須通過CMD信號串行發(fā)送,因此一系列8位字形成內(nèi)部存儲器中的幀,使得各個字的D4依次具有命令字的一位。這種數(shù)據(jù)重排是通過函數(shù)調(diào)用在軟件中完成。類似地,軟件對接收的狀態(tài)信息和來往SD卡的實(shí)際數(shù)據(jù)執(zhí)行數(shù)據(jù)重排。SD卡時鐘信號自ARE/和AWE/信號獲得。ARE/和AWE/連接到一個具有開集輸出的緩沖器的輸入端。AMS3/連接到此緩沖器的輸出使能引腳。此緩沖器的輸出執(zhí)行“線與”處理,所產(chǎn)生的信號作為時鐘提供給SD卡。數(shù)據(jù)線也通過一個雙向緩沖器進(jìn)行緩沖。

  圖5BlackfinBF-527處理器異步存儲器接口和并行外設(shè)接口上的SD設(shè)計(jì)

  文件系統(tǒng)——需要實(shí)現(xiàn)FAT16/32來管理存儲卡上的音頻文件和文件夾。這些代碼與音頻解碼器代碼集成。解碼后的音頻數(shù)據(jù)接著被送至數(shù)模轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過放大后再被送至音頻立體聲連接器。與DAC相連的接口通常是串行I2S接口。DAC配置通過串行外設(shè)接口或I2C兼容外設(shè)來完成。運(yùn)行時,可以通過此控制接口改變各種DAC參數(shù),如采樣率、增益/音量控制等。

  AVR/家庭影院系統(tǒng)——家庭影院音樂系統(tǒng)通常是多聲道音頻系統(tǒng)(見圖6)。Dolby5.1和DTS5.1是主流多聲道音頻系統(tǒng)。DVD播放器通過光纖或同軸電纜S/PDIF接口發(fā)送編碼音頻數(shù)據(jù)流。系統(tǒng)利用S/PDIF接收器芯片解碼雙相標(biāo)記編碼數(shù)據(jù),并提供與處理器相連的串行幀接口。S/PDIF接收芯片通常向處理器提供I2S格式的數(shù)據(jù)流。某些處理器片內(nèi)集成S/PDIF接收器,無須使用外部接收器芯片。處理器運(yùn)行自動檢測算法來確定數(shù)據(jù)流類型,如Dolby、DTS或非編碼PCM音頻流等。

  圖6多聲道音頻系統(tǒng)框圖

  此算法在后臺持續(xù)運(yùn)行。自動檢測流程基于IEC61937非線性PCM編碼比特流國際標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)用主算法,并將主音頻解碼器算法所需的各種參數(shù)正確傳遞給函數(shù)。解碼后的音頻數(shù)據(jù)被復(fù)制到已分配的輸出緩沖器中。串行端口用于將此解碼音頻數(shù)據(jù)以I2S格式驅(qū)動至DAC,然后將模擬信號饋送至功率放大器,再饋送至揚(yáng)聲器。

  音頻算法

  音頻算法可以分為兩類:主解碼器算法和后處理算法。主解碼器算法包括Dolby、DTS5.1、DTS6.1、DTS96/24、AAC等。后解碼或后處理算法包括DolbyProLogic、DolbyProLogicII、DTSNeo6、SurroundEX、Dolby耳機(jī)、Dolby虛擬揚(yáng)聲器、THX、原始環(huán)繞聲、DynamicEQ、Delay等。必須使用高性能信號處理器,而且能執(zhí)行房間均衡等額外功能。

  音頻放大器

  放大器可以分為如下幾類:A類、B類、AB類和C類。放大器的類別基本上由晶體管放大器的工作點(diǎn)或靜態(tài)點(diǎn)決定。此點(diǎn)位于共發(fā)射極配置中晶體管輸出特性的直流負(fù)載線上。靜態(tài)點(diǎn)表示相對于特定基極電流“IB”的特定集電極電流“IC”。基極電流“IB”取決于晶體管的偏置,集電極電流“IC”是直流電流增益“hfe”與基極電流“IB”的乘積。A類放大器的靜態(tài)點(diǎn)幾乎位于負(fù)載線有效區(qū)間的中點(diǎn),對于任何給定的輸入信號變化,晶體管總是在有效區(qū)間工作,忠實(shí)放大輸入信號,而不會引起任何中斷或失真。此類放大器用于小信號放大,然后該信號即可驅(qū)動功率放大器。

  圖7為一個D類放大器系統(tǒng)。有時將這種放大器稱為數(shù)字放大器,但事實(shí)并非如此。其工作原理仍然與其他類型放大器相同,但D類放大器的輸入信號為PWM信號。由于數(shù)字輸入在邏輯高電平和邏輯低電平之間來回切換,因此晶體管工作在飽和區(qū)間或截止區(qū)間,但決不會工作在有效區(qū)間,因此功耗始終。這使得功率效率大幅提高,但同時也會引起較高的總諧波失真。

  圖7模擬域中的D類放大器系統(tǒng)框圖

  為了解調(diào)PWM并重建原始模擬波形,需要使用由LC構(gòu)成的高質(zhì)量低通濾波器。由于大多數(shù)音頻系統(tǒng)使用DSP,因此D類放大器對音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)很有利。音頻信號可以由DSP本身調(diào)制為PWM,然后直接饋送至D類放大器的輸入端,而無須使用音頻DAC或編解碼器。因此,除了提高放大器功率效率以外,它還能通過消除編解碼器/DAC來降低系統(tǒng)成本。對于D類放大器設(shè)計(jì)而言,低通重建濾波器是確保良好THD指標(biāo)的重要因素。

  音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)近年來發(fā)展迅猛,特別是在家庭娛樂和汽車音響領(lǐng)域。各種標(biāo)準(zhǔn)、編碼技術(shù)和強(qiáng)大的處理器已使得多聲道高清音頻成為現(xiàn)實(shí)。


  

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