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其转换为模拟信号,进而通过音箱或者耳机等设备输出。 根据采样定理,采样频率至少要是信号频率的2倍以上,再就是要支持iis接口标准,因为本系统是通过iis总线向codec芯片传输数据的。在本系统的codec选用philips公司的u-da1341,该芯片采用3.0 v电压供电,并对adc和dac分别供电,系统的时钟频率可选256fs、348fs和512fs,采样频率从16 khz到48 khz,由于是采用数字音质控制,因此具有重低音效果,并支持iis总线,可确保高保真的立体声输出。图3所示是uda1341的工作原理框图。 整个音频系统的硬件设计主要是s3c2410的iis总线接口和codec的连接与实现。其具体电路如图4所示。本系统采用philips基于iis音频总线的uda1341型音频codec芯片。该codec支持ⅱs总线数据格式,并采用位元流转换技术进行信号处理,具有可编程增益放大器(pga)和数字自动增益控制器(agc)。 s3c2410内置iis总线接口,可直接外接8/16比特的立体声codec,还可以给fifo通道提供dma传输模式而非中断模式,从而使数据发送和
1 引言 随着 internet技术和多媒体技术的快速发展,语音通信技术的应用越来越广泛,也越来越受到重视[1]。如今的嵌人式设备日益复杂化,功能比以前更加丰富,性能也越来越高。在多种嵌人式终端产品中,音频处理功能已成为不可缺少的重要组成部分,高质量的音效是当前发展的重要趋势。 本文利用 atmel公司 的 at91rm9200型微处理器 和 philips公司的 uda1341型立体声音频编解码器设计了一种嵌入式音频系统。该嵌入式音频系统硬件部分采用基于iis总线的音频系统体系结构,其主要硬件电路后文作了详细的介绍。软件上,笔者以嵌入式linux操作系统作为平台,重点介绍该音频系统在此平台下的驱动程序的实现。 2 at91rm9200处理器简介 at91rm9200是 atmel公司针对系统控制以及通信领域推出的基于arm920t内核的新型微处理器[2],在高性能和低功耗特性方面具有极大的优势,而且具有很高的主频,最高可达到180 mhz。该处理器具有独立的16k指令和16k数据cache,全功能的mmu虚拟内存管理单元,以及内部的16kb sram和128kb rom
0 mhz,集成有sd、usb host、lcd、音频、视频等丰富的外设接口,并提供有130个i/o口,是一款高性能、低功耗微处理器芯片[3].无线通信模块通过rs-232串口与微处理器相连。由于s3c2440上的usb host接口只支持usb1.1协议,考虑到兼容性,该方案中仍选择sd卡作为存储器,并以sd方式对其进行读写。s3c2440集成有lcd和触摸屏控制器,可根据需要选择相应的人机交互设备,例如点阵式lcd.s3c2440通过i2s音频接口与具有a/d和d/a功能的低功耗音频处理芯片uda1341相连,实现音频信号的采集和输出。该系统经以太网控制芯片dm9000a接入以太网,用于与微机相连进行开发调试。为提高系统硬件的电磁兼容性能及可扩展性,硬件设计上采用了核心板+扩展板的模块化结构。 。 3.2 方案2的软件设计 方案2的软件结构分为3层,见图5.软件开发平台采用了嵌入式linux操作系统。linux是一种稳定、高效、免费的开源操作系统,不仅支持多种体系结构和大量硬件设备,而且其内核可据实际需求裁剪。 c linux环境下,应用程序对硬件设备的访问,需依靠运行在内核中的驱动程序
元,采用与无线传感器网络相同的cc1110射频芯片,用于提供网关与无线传感器网络的空中接口。以太网接口单元是网关与internet的接口单元,采用以太网控制器cs8900a,用于提供网关与internet的phy层与mac层接口。rfid射频识别单元采用基于nrf2401的工业级模块,可以在网关周围0~30 m范围内实现人员的模糊定位。人机接口单元采用4线电阻式触摸屏,通过人机交互操作可方便地完成网关的本地属性配置以及应用程序的启动,避免了pc机等大型设备配置网关所带来的不便。语音通信单元则采用uda1341芯片构建嵌入式音频系统,实现网关与远程服务器之间的高质量ip语音通信。 2.1 与wsn接口设计 无线传感器网络常用的2.4 ghz频段数据传输速率大,但由于信号衰减严重,无法适应矿井下的恶劣环境。cc1110是ti公司的一种系统芯片cmos解决方案,沿用了以往ti公司zigbee无线(定位)芯片cc2430/cc2431架构,可工作于915 mhz,满足无线传感器网络低功耗、低速率、短距离的要求,很好地解决了矿井下射频信号的衰减问题。 wsn接口以cc1110为核心,提供了网
设计。整个系统可以分成两个相对独立的部分来完成:无线电台网络控制器终端和服务器软件。控制器1将编码后的g72x码流发送到服务器,服务器根据路由表信息,将数据转发到控制器2、控制器3、控制器4…控制器n,控制器与服务器之间采用tcp或udp协议。无线电台网络控制器结构示意图如图1所示。 硬件设计除了核心板的选型外,主要是外部电路的设计。我们选择了性价比比较好的sbc-2410核心板。外围电路的设计主要包括音频信号采集模块、网络数据收发模块、串口控制电路等[3],其中音频信号采集电路我们选的是uda1341语音编解码芯片,网络控制器芯片我们采用的是cs8900芯片。 3.1 嵌入式核心板简介 sbc-2410具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性,并且已经应用在多个设计中,基于可重用的思想,整个平台承载arm最精简系统,把有用的信号线通过两排插针引出去。无线电台网络控制器终端的具体应用按照实际的需求进行设计,通过两排插座与核心板相连[4]。 图1 无线电台网络控制器结构图 3.2 语音芯片接口电路 由于s3c2410内置的iis总线接口能够和其他厂商提供的
谁有uda1341的中文数据手册?我现在在做毕业设计,用到uda1341芯片,想利用他里面的a/d将外面的语音信号采集进来,然后进行频谱分析,但是我不知道这芯片怎么用,看英文资料有点累,现在在用的;例子好像都是放音的,请各位大侠帮帮忙,或者给我提供一份uda1341的中文数据手册也好啊!谢谢了!!
ps/2接口: 可连接各种ps/2接口标准的键盘或鼠标,提供配套的硬件测试程序。◆ 开发板供电:+5v dc供电; ◆ 以太网接口:采用10m以太网控制器rtl8019,提供标准的rj45接口座,可直接接入局域网。◆ usb主/从设备接口: 采用cypress公司的sl811hs.html">sl811hs芯片,具有主/从两种工作模式的usb控制器,遵循usb1.1规范。提供配套的硬件测试程序,具有uclinux硬件底层支持。◆ 音频接口:采用philps公司的uda1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他音频设备。提供配套硬件测试程序。◆ sd card/mmc接口:提供sd卡插座,可以兼容sd卡和mmc卡。提供配套卡读写测试程序。◆ 外部中断口:4个外部中断口小键盘。 ◆ 扩展接口: 开发板尺寸:175(w)×125(h) 单位:mm配套模块: jtag调试模块,实现并口到jtag口的电平转换。可以支持仿真调试、flash烧写。软件配置:1、开发板所有电路原理图2、系统初始化、操作系统启动程序(bootloader)源代码3、提
有没有兄弟用过uda1341啊现在要uda1341接一个扬声器,0.5w的,要搭个功放电路,大家对这个功放电路的搭法提点建议把~~我不会这方面的啊~~
; 3 、sdram : ic42s16400(8m bytes); 4 、 nand flash.html">flash: k9f2808(16m bytes); 5 、 ide 接口 : 连接ide硬盘或光驱 , 1个led 指示; 6 、 usb-host : sl811hst; 7 、 usb-slave : pdiusbd12,1个led指示; 8 、 iis : uda1341; 9 、 以太网 : rtl8019as,3个led指示; 10 、触摸屏 : ads7843e(8位或12位); 11 、iic : at24c01a; 12 、lcd接口1 : stn 256色320×240; 13 、lcd接口2 : 用户自调整接口, 单色、二级灰度、四级灰度、16级灰度、256色液晶均可使用,最大支持256色640×480 stn 液晶模块; 1
更换为4m bytes); 3 、sdram : ic42s16400(8m bytes); 4 、 nand flash: k9f2808(16m bytes); 5 、 ide 接口 : 连接ide硬盘或光驱 , 1个led 指示; 6 、 usb-host : sl811hst; 7 、 usb-slave : pdiusbd12,1个led指示; 8 、 iis : uda1341; 9 、 以太网 : rtl8019as,3个led指示; 10 、触摸屏 : ads7843e(8位或12位); 11 、iic : at24c01a; 12 、lcd接口1 : stn 256色320×240; 13 、lcd接口2 : 用户自调整接口, 单色、二级灰度、四级灰度、16级灰度、256色 液晶均可使用,最大支持256色64