音频I2S

前言
基于网上资料对相关概念做整理汇总,部分内容引用自文后文章。

学习目标:简单了解相关概念、相关协议。

1 概述
       数字音频接口DAI,即Digital Audio Interfaces,顾名思义,DAI表示在板级或板间传输数字音频信号的方式。相比于模拟接口,数字音频接口抗干扰能力更强,硬件设计简单,DAI在音频电路设计中得到越来越广泛的应用。图1和图2对比传统的音频信号和数字音频信号链的区别。

模拟音频
      在传统的音频电路(图1)中有麦克风、前置放大器、模/数转换器ADC、数/模转换器DAC、输出放大器,以及扬声器,它们之间使用模拟信号连接。随着技术的发展和对性能考虑,模拟电路逐渐被集成到设备两端,信号链中各集成电路间将出现更多的数字接口形式。

数字音频
       DSP通常都是数字接口的;换能器(Transducers, i.e. Mic & Speaker)、放大器一般而言只有模拟接口,但现在也正在逐渐集成数字接口功能。 目前,集成电路设计人员正在将换能器内的ADC、DAC和调制器集成到信号链一端,这样就不必在PCB上走任何模拟音频信号,并且减少了信号链中的器件数量。图2给出了一个完整数字音频接口的例子。

 2、I2S接口
   

2.1、I2S特点
1、支持全双工/半双工

2、支持主/从模式

3、和PCM相比,I2S更适合立体声系统。当然,I2S的变体也支持多通道的时分复用,因此可以支持多声道。

2.2 I2S主要有三个信号
       I2S是比较简单的数字接口协议,没有地址或设备选择机制。在I2S总线上,只能同时存在一个主设备和发送设备。主设备可以是发送设备,也可以是接收设备,或是协调发送设备和接收设备的其它控制设备。

       在I2S系统中,提供时钟(SCK和WS)的设备为主设备。

        图3是常见的I2S系统框图。在高端应用中,CODEC经常作为I2S的主控设备以精确控制I2S的数据流。

I2S包括两个声道(Left/Right)的数据,在主设备发出声道选择/字选择(WS)控制下进行左右声道数据切换。通过增加I2S接口的数目或其它I2S设备可以实现多声道(Multi-Channels)应用。

在I2S传输协议中,数据信号、时钟信号以及控制信号是分开传输的。

I2S协议只定义三根信号线:串行时钟信号SCLK(BCLK)、数据信号SD和左右声道选择信号WS。

(1)时钟信号 Serial Clock
       串行时钟SCLK,也叫位时钟BCLK。SCLK是模块内的同步信号,Slave模式时由外部提供,Master模式时由模块内部自己产生。不同厂家的芯片型号,时钟信号叫法可能不同,也可能称BCLK/Bit Clock或SCL/Serial Clock

       例如:设声音的采样频率为44.1 kHz,即声道选择信号(帧时钟)WS的频率必须也为44.1 kHz;左/右2个声道的量化深度均为16 bit,则I2S的SCK的频率为:44.1 kHz×16×2=1.4112 MHz

      如果需要传输20 bit、24 bit或32 bit的左右声道的数据,可以提高SCK的频率,由上式可以计算出需要的SCK的频率。
 

(2)左右声道选择信号 Word Select

        WS也称帧时钟,即LRCLK,Left Right Clock。WS频率等于声音的采样率。WS既可以在SCK的上升沿,也可以在SCK的下降沿变化。Slave设备在SCK的上升沿采样WS信号。数据信号MSB在WS改变后的第二个时钟(SCK)上升沿有效(即延迟一个SCK),这样可以让Slave设备有足够的时间以存储当前接收的数据,并准备好接收下一组数据。

WS是声道选择信号,表明数据发送端所选择的声道。当:

√ WS=0,表示选择左声道
√ WS=1,表示选择右声道

(3)数据信号 Serial Data
        SD是串行数据,在I2S中以二进制补码的形式在数据线上传输。在WS变化后的第一个SCK脉冲,先传输最高位(MSB, Most Significant Bit)。先传送MSB是因为发送设备和接收设备的字长可能不同,当系统字长比数据发送端字长长的时候,数据传输就会出现截断的现象/Truncated,即如果数据接收端接收的数据位比它规定的字长长的话,那么规定字长最低位(LSB: Least Significant Bit)以后的所有位将会被忽略。如果接收的字长比它规定的字长短,那么空余出来的位将会以0填补。通过这种方式可以使音频信号的最高有效位得到传输,从而保证最好的听觉效果。

√ 根据输入或输出特性,不同芯片上的SD也可能称SDATA、SDIN、SDOUT、DACDAT、ADCDAT等;
√ 数据发送既可以同步于SCK的上升沿,也可以是下降沿,但接收设备在SCK的上升沿采样,发送数据时序需考虑

2.3、Master Clock
在I2S/PCM接口的ADC/DAC系统中,除了SCK和WS外,CODEC经常还需要控制器提供MCLK (Master Clock),这是由CODEC内部基于Delta-Sigma (ΔΣ)的架构设计要求使然。其主要原因是因为这类的CODEC没有所谓提供芯片的工作时钟晶振电路。它需要外部的时钟提供内部PLL。

如图8和图9所示:

图8 wolfson WM8960 Stereo AUdio CODEC芯片框图

图9 WM8960 时钟框图

2.3、典型I2S信号时序图
随着技术的发展,也出现了很多种不同的数据格式。根据data相对于LRCK海人SCLK位置的不同,分为I2S标准格式(飞利浦规定的格式),左对齐(较少使用)和右对齐(日本格式,普通格式),发送和接收端必须使用相同的数据格式。

 左对齐:

右对齐: 

3、PDM接口
PDM(Pulse Density Modulation)是一种用数字信号表示模拟信号的调制方法。同为将模拟量转换为数字量的方法,PCM使用等间隔采样方法,将每次采样的模拟分量幅度表示为N位的数字分量(N = 量化深度),因此PCM方式每次采样的结果都是N bit字长的数据。PDM则使用远高于PCM采样率的时钟采样调制模拟分量,只有1位输出,要么为0,要么为1。因此通过PDM方式表示的数字音频也被称为Oversampled 1-bit Audio。相比PDM一连串的0和1,PCM的量化结果更为直观简单。

在以PDM方式作为模数转换方法的应用接收端,需要用到抽取滤波器(Decimation Filter)将密密麻麻的0和1代表的密度分量转换为幅值分量,而PCM方式得到的就已经是幅值相关的数字分量。图20示意为通过PDM方式数字化的正弦波。


图17. PDM方式表示的正弦波

PCM方式的逻辑更加简单,但需要用到数据时钟,采样时钟和数据信号三根信号线;PDM方式的逻辑相对复杂,但它只需要两根信号线,即时钟和数据。PDM在诸如手机和平板等对于空间限制严格的场合有着广泛的应用前景。在数字麦克风领域,应用最广的就是PDM接口,其次为I2S接口。PDM格式的音频信号可以在比如LCD屏这样Noise干扰强的电路附近走线(等于没说,这里指数字信号抗干扰能力相比于模拟信号更强,同样PCM也具有此优势)。

通过PDM接口方式,传输双声道数据只要用到两根信号线。如图18示意两个PDM接口的发送设备与同一个接收设备的连接情况,比如Source 1/2分别作为左右声道的麦克风,通过这种方式可以将采集到的双声道数据传送到接收设备。主设备(此例中作为接收设备)为两个从设备提供时钟,分别在时钟的上升沿和下降沿触发选择Source 1/2作为数据输入。图19为Maxim的Class-D类型功放MAX98358对PDM接口时序的要求,可以看到它在PDM_CLK的上升沿采样左声道数据,在PDM_CLK下降沿采样右声道数据。

图18. PDM连接示意图(2发送设备 + 1接收设备)

图19. PDM时序框图

基于PDM的架构不同于I2S和TDM之处在于,抽取滤波器(Decimation Filter)不在发送设备,而在接收设备内部。源端输出是原始的高采样率(oversample)调制数据,如Sigma-Delta调制器的输出,而不是像I2S中那样的抽取数据(An I2S output digital microphone includes the decimation filter, so its output is already at a standard audio sample rate that’s easy to interface to and process.)。基于PDM接口的应用降低了发送设备的复杂性,由于作为接收设备的CODEC内部集成抽取滤波器,因此系统整体复杂度大大降低。对于数字麦克风而言,通过使用面向CODEC或处理器制造的更精细硅工艺,而非传统麦克风使用的工艺,可以实现更高效率的抽取滤波器。
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「工作使我快乐」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_22168673/article/details/128288954

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/253446.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

结构型设计模式(二)装饰器模式 适配器模式

装饰器模式 Decorator 1、什么是装饰器模式 装饰器模式允许通过将对象放入特殊的包装对象中来为原始对象添加新的行为。这种模式是一种结构型模式,因为它通过改变结构来改变被装饰对象的行为。它涉及到一组装饰器类,这些类用来包装具体组件。 2、为什…

带PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器

一、基本概述 TX6410B是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。TX6410B内置 30V 50 毫欧 MOS。TX6410B内置过热保…

机器学习 | 决策树 Decision Tree

—— 分而治之,逐个击破 把特征空间划分区域 每个区域拟合简单模型 分级分类决策 1、核心思想和原理 举例: 特征选择、节点分类、阈值确定 2、信息嫡 熵本身代表不确定性,是不确定性的一种度量。 熵越大,不确定性越高,…

IDEA2023 + spring cloud 工程热部署设置方法

基于spring cloud 工程进行热部署 &#xff0c;实现每次修改工程源文件&#xff0c;后台自动启动&#xff0c;方便开发测试工作。具体分为5步骤即可&#xff1a; 1、修改工程的pom文件&#xff0c;增加adding devtools 工具包。 <dependency> <groupId>org.s…

olap/clickhouse-编译器优化与向量化

本文主要结合15721和clickhouse源码来聊聊向量化&#xff0c;正好我最近也在用Eigen做算子加速&#xff0c;了解下还是有好处的。 提示编译器 提示编译器而不是复杂化简单的代码 什么时候使用汇编&#xff0c;什么时候使用SIMD&#xff1f;下面有几个基本原则&#xff1a; …

用23种设计模式打造一个cocos creator的游戏框架----(十九)备忘录模式

1、模式标准 模式名称&#xff1a;备忘录模式 模式分类&#xff1a;行为型 模式意图&#xff1a;在不破坏封装性的前提下捕获一个对象的内部状态&#xff0c;并在对象之外保存这个状态。这样以后就可以将对象恢复到原先保存的状态 结构图&#xff1a; 适用于&#xff1a; …

DMA传输中的中断处理在STM32中的应用

DMA&#xff08;Direct Memory Access&#xff09;是一种在数字系统中进行数据传输的技术&#xff0c;它可以在不依赖CPU的情况下直接从内存中读取或写入数据。在STM32微控制器中&#xff0c;DMA控制器可以与外设进行数据传输&#xff0c;减轻了CPU的负担&#xff0c;提高了数据…

DFT音频还原及降噪实战

傅里叶变换与信息隐写术(二) 声音数据 ​ 声音可以用连续的波形来表示 ​ 声音在计算机中的存储是离散的 ​ 计算机中存储的是声音的几个采样点的数据&#xff0c;1 秒钟采样 5 个点就表示采样频率是 5 Hz&#xff08;每隔 0.25 秒取一个点&#xff0c;注意第 0 秒也取&#…

python:import自定义包或py文件时,pyCharm正常但终端运行提示ModuleNotFoundError: No module named错误

问题 示例项目引用items.py&#xff0c;项目在pycharm开发工具中可以正常运行&#xff0c;但使用终端直接运行会报错ModuleNotFoundError: No module named。如下图。 原因 pycharm开发工具运行正常&#xff0c;说明目录和引用模块是没问题的。问题在于终端的运行环境只搜索文…

链表基础知识(二、双向链表头插、尾插、头删、尾删、查找、删除、插入)

目录 一、双向链表的概念 二、 双向链表的优缺点分析​与对比 2.1双向链表特点&#xff1a; 2.2双链表的优劣&#xff1a; 2.3循环链表的优劣 2.4 顺序表和双向链表的优缺点分析​ 三、带头双向循环链表增删改查实现 3.1SList.c 3.2创建一个新节点、头节点 3.3头插 3.…

手拉手EasyExcel极简实现web上传下载(全栈)

环境介绍 技术栈 springbootmybatis-plusmysqleasyexcel 软件 版本 mysql 8 IDEA IntelliJ IDEA 2022.2.1 JDK 1.8 Spring Boot 2.7.13 mybatis-plus 3.5.3.2 EasyExcel是一个基于Java的、快速、简洁、解决大文件内存溢出的Excel处理工具。 他能让你在不用考虑性…

华为鸿蒙应用--欢迎页SplashPage+倒计时跳过(自适应手机和平板)-ArkTs

鸿蒙ArkTS 开发欢迎页SplashPage倒计时跳过&#xff0c;可自适应平板和手机&#xff1a; 一、SplashPage.ts import { BreakpointSystem, BreakPointType, Logger, PageConstants, StyleConstants } from ohos/common; import router from ohos.router;Entry Component struct…

数据结构之<树>的介绍

树的基本概念 在数据结构中&#xff0c;树&#xff08;Tree&#xff09;是一种层次结构&#xff0c;由节点和边组成。树的基本概念包括根节点、子节点、父节点、兄弟节点等。节点拥有零个或多个子节点&#xff0c;除了根节点外&#xff0c;每个节点有且仅有一个父节点。树的层…

数据结构-猴子吃桃问题

一、需求分析 有一群猴子摘了一堆桃子&#xff0c;他们每天都吃当前桃子的一半且再多吃一个&#xff0c;到了第10天就只余下一个桃子。用多种方法实现求出原来这群猴子共摘了多少个桃子。要求&#xff1a; 1)采用数组数据结构实现上述求解&#xff1b; 2)采用链数据结构实现上述…

13、Kafka副本机制详解

Kafka 副本机制详解 1、副本定义2、副本角色3、In-sync Replicas&#xff08;ISR&#xff09;4、Unclean 领导者选举&#xff08;Unclean Leader Election&#xff09; 所谓的副本机制&#xff08;Replication&#xff09;&#xff0c;也可以称之为备份机制&#xff0c;通常是指…

离线编译安装opencv库及多版本切换[ubuntu]

系统版本&#xff1a;ubuntu18.04 库版本&#xff1a;opencv4.6.0 & opencv3.6.0 一、多版本安装前准备 1. 卸载已经安装的opencv版本[可选] 1.1 卸载从软件仓库中安装的opencv sudo apt-get purge libopencv* 1.2 卸载使用source自行编译安装的opencv 首先进入原先编译…

人生感悟 | 又是一年,眼看要2024了

哈喽&#xff0c;你好啊&#xff0c;我是雷工&#xff01; 刚过完大雪节气没两天&#xff0c;气温开始急转直下&#xff0c;走在路上明显感觉冷了许多。看天气预报很多地区已经开始下雪了。 看日历已经12月9号了&#xff0c;12月份&#xff0c;一年的最后一个月&#xff0c;2…

自然语言处理阅读第二弹

HuggingFace 镜像网站模型库 NLP中的自回归模型和自编码模型 自回归&#xff1a;根据上文内容预测下一个可能的单词&#xff0c;或者根据下文预测上一个可能的单词。只能利用上文或者下文的信息&#xff0c;不能同时利用上文和下文的信息。自编码&#xff1a;对输入的句子随…

【TB作品】STM32 PWM之实现呼吸灯,STM32F103RCT6,晨启

文章目录 完整工程参考资料实验过程 实验任务&#xff1a; 1&#xff1a;实现PWM呼吸灯&#xff0c;定时器产生PWM&#xff0c;控制实验板上的LED灯亮灭&#xff1b; 2&#xff1a;通过任意两个按键切换PWM呼吸灯输出到两个不同的LED灯&#xff0c;实现亮灭效果&#xff1b; 3&…

FRP 内网穿透工具部署

FRP 介绍 frp 是一个专注于内网穿透的高性能反向代理应用&#xff0c;支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等多种协议&#xff0c;且支持 P2P 通信。可以将内网服务以安全、便捷的方式通过具有公网 IP 节点的中转暴露到公网。 官方网站&#xff1a;https://gofrp.org/zh-cn/ 项目地…