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有4 mbit的双口sram(对本设计,则不需要外部另行扩充存储器,所有运算所需存储空间均由内部支持,大大减少与外部存储器交换数据的dsp时间开销);支持10个dma通道供片内sram和外部存储器、串口等交换数据(本设计利用其dma通道传递音频采样数据)。 2.串行a/d本设计之所以采用串行a/d对外部输入音频进行数字采样,主要是考虑到外部输入信号应不间断地进入dsp的内存中,可利用adsp-21060的串口dma方式传递数据。因此笔者选用了analog device公司的双声道串行音频采样器ad1847。 3.数字上变频器 duc的主要功能是对输入数据进行频率变换、频谱搬移,即在数字域实现混频。笔者选用了analog device公司的ad9857作为本设计的duc。 ad9857是14位正交数字上变频器(qduc),最高工作时钟为200 mhz,内部集成有高速直接数字合成器(dds)、数字内插滤波器、时钟倍频电路以及用户可编程功能;而且内部集成有一个14位数模转换器(dac),可以直接输出模拟高频信号。 由于ad9857把数据传输路径从模拟领域转移到数字领域,在物理上模拟电路功能与数
bit的双口sram(对本设计,则不需要外部另行扩充存储器,所有运算所需存储空间均由内部支持,大大减少与外部存储器交换数据的dsp时间开销);支持10个dma通道供片内sram和外部存储器、串口等交换数据(本设计利用其dma通道传递音频采样数据)。 2.串行a/d 本设计之所以采用串行a/d对外部输入音频进行数字采样,主要是考虑到外部输入信号应不间断地进入dsp的内存中,可利用adsp-21060的串口dma方式传递数据。因此笔者选用了analog device公司的双声道串行音频采样器ad1847。 3.数字上变频器 duc的主要功能是对输入数据进行频率变换、频谱搬移,即在数字域实现混频。笔者选用了analog device公司的ad9857作为本设计的duc。 ad9857是14位正交数字上变频器(qduc),最高工作时钟为200 mhz,内部集成有高速直接数字合成器(dds)、数字内插滤波器、时钟倍频电路以及用户可编程功能;而且内部集成有一个14位数模转换器(dac),可以直接输出模拟高频信号。 由于ad9857把数据传输路径从模拟领域转移到数字领域,
open、voinstancesetup等。在trimedia的软件开发环境trimedia sde 2.2对音视频等设备库函数都有定义,因此使用时只需加入相应的头文件即可。 trimedia软件架构中,设备库由板级欢欣鼓舞。板级库以板级支持包(bsp)的形式实现,bsp函数由设备库调用,它负责完成对硬件设备的所有初始化设备,高层软件不必深入到底层硬件设备细节就能完成对音视频等硬件设备的编程。bsp允许设计者对底层的接口硬件设备(如audio d/a)改动,而不必改动该设备的上层编程。如要使用ad1847作为音频a/d、d/a设备,仅需要修改该部分的bsp即可。 在trimedia sde2.2中已经附带很多典型器件的bsp,如saa7113、saa7121、uda1344等。开发音视频应用程序时,只需要调用设备库api、设置好数据缓冲区指针、指定相应的断服务程序来处理音视频设备接口到主存储器sdram的数据传递即可。用户也可以根据具体硬件自己开发bsp。 3 面向psos网络驱动设计与网络编程模型 网络设备的驱动程序,按照网络协议栈分层概念,在这其将其称为网络接口(network int
有4 mbit的双口sram(对本设计,则不需要外部另行扩充存储器,所有运算所需存储空间均由内部支持,大大减少与外部存储器交换数据的dsp时间开销);支持10个dma通道供片内sram和外部存储器、串口等交换数据(本设计利用其dma通道传递音频采样数据)。 2.串行a/d 本设计之所以采用串行a/d对外部输入音频进行数字采样,主要是考虑到外部输入信号应不间断地进入dsp的内存中,可利用adsp-21060的串口dma方式传递数据。因此笔者选用了analog device公司的双声道串行音频采样器ad1847。 3.数字上变频器 duc的主要功能是对输入数据进行频率变换、频谱搬移,即在数字域实现混频。笔者选用了analog device公司的ad9857作为本设计的duc。 ad9857是14位正交数字上变频器(qduc),最高工作时钟为200 mhz,内部集成有高速直接数字合成器(dds)、数字内插滤波器、时钟倍频电路以及用户可编程功能;而且内部集成有一个14位数模转换器(dac),可以直接输出模拟高频信号。 由于ad9857把数据传输路径从模拟领域转移到数字领域,在物理上模拟电路功能与数字部件是