?!DOCTYPE html> 数字 DSP 音频处理模块 GS1068 - 深圳市格律声电子U技有限公司
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数字 DSP 音频处理模块 GS1068

发布旉 : 2018/9/8 0:00:00

输入Q?/span>

6l立体声模拟输入Q内|选择开养I同时可以处理 4通道的模拟音频输入一路光U或同u数字音频输入Q兼?AES/SPDIF格式输入通道矩阵控制Q灵zd用的输入、输出通道复制功能Q用更快捷、方?/span>


输出Q?/span> 

8通道模拟输出Q可配置?2.1/3.1/4.1/5.1 方便灉|的多分频模式Q?8路输出,可设|成多种格式Q包?3X2Q?路分频? 2X4路分频?Q?路分频?Q?路分频和 8路分频,q带有限q器?/span>


音频处理Q?/span>

可变的高通虑波器和低通虑波器的斜率可讄为:6dB?2dB?8dB?4dB?48dB每倍频E,q可选择其响应ؓQ巴Ҏ斯( ButterworthQ、宁?-QLinkwitz-RileyQ、贝塞儿Q?BesselQ及 12dB的多U可变值斜率选择Q高通及低通虑波器的参数可以独立调_能够实现不对U的分频功能?11D参量均衡,频率点, Q值可调,以补偿喇叭的设计~陷独立通道音量Q高低音调节{低韛_强,压限器,压羃释放旉可灵z调?/span>


声场试及优化:

通常来说Q用户在开始用一个家用媄音系l或车蝲影音pȝӞ需要根据当前的喇叭Q空间及喇叭的摆放位|在影音pȝ中做一些设|,主要是喇叭的大小QgӞ各个喇叭的声韛_,有时候还要对均衡做一些调整来使声到^衡及优化。这些设定,对于普通消费者来说是很头痛的事情Q往往会造成错误的设定,从而媄响整个系l的听音感。本司自d发的声场试及设定的法实现了自动检声场特性及声场讑֮Q用户只需接好随机配送的麦克风,按下开始设定的按钮Q即可一键完成对喇叭的特性和I间声场Ҏ的,q且实现自动补偿喇叭Ҏ和优化声场讑֮?nbsp;


                                                                                                                                                                  SIZE:48mmX52mm 

INPUT 

I1A+ GND  I1B+ GND I2A+ GND  I3A+ GND  I4A+GND I5A+GND  I6A+ GND II2B+ GND I3B+ GND I4B+ GND

 OUTPU

T GND O8+ GND  O7+ GND O6+  GND  O5+ GND  O4+ GND O3+ GND  O2+ GND O1+ GND Rx GND  GND 


应用范围Q?/span>

韛_ DSP处理器模块,车蝲音频 DSP处理模块QR?a href="http://www.rebeccaswiftartwork.com/" target="_blank">数字功放模块Q?SOUND BAR整体Ҏ{?/span>


工作模式Q?nbsp;

1L?/span>

该处理模块内|?MCU功能Q可以显C,按键板,及支持遥控器 

5V单电源供?nbsp;

2从模?nbsp;

5V单电源供늳l?/span>

 MCU通过 UART?IRU等?a href="http://www.rebeccaswiftartwork.com/jt/" target="_blank">其他自定?I/O方式控制


输入输出通道Q?/span>

输入------6l立体声音频输入Q可同时处理立体?1左右声道及立体声 2?6中的M一l立体声Q即可同时处?4通道的模拟音频输?;

I1A+, I1B+: 立体?1左声道、右声道输入

I2A+, I2B+: 立体?2左声道、右声道输入 

I3A+, I3B+: 立体?3左声道、右声道输入

I4A+, I4B+: 立体?4左声道、右声道输入

I5A+, I5B+: 立体?5左声道、右声道输入

I6A+, I6B+: 立体?6左声道、右声道输入


输入-------SPDIF IN数字音频输入Q可接收两通道?PCM信号或?AC-3Q?/span>

Rx-----AES/SPDIF 输入通道Q?/span>


输出-----8通道的模拟音频输?/span>

O1+: 通道 1模拟音频输出 

O2+: 通道 2模拟音频输出

O3+: 通道 3模拟音频输出 

O4+: 通道 4模拟音频输出 

O5+: 通道 5模拟音频输出 

O6+: 通道 6模拟音频输出

O7+: 通道 7模拟音频输出

O8+: 通道 8模拟音频输出


甉|供电Q?/span> +5V, GND 

与外部控刉信口: UART---RXD, TXD 

引脚定义一览表Q?/span>

位号      PIN    引脚?  功能

模拟输入接口 

1    GND   ?nbsp;

2    I4B+   立体?4叛_道输?nbsp;

3    GND   ?nbsp;

4    I3B+   立体?3叛_道输?nbsp;

5    GND   ?nbsp;

6    I2B+   立体?2叛_道输?nbsp;

7    GND   ?nbsp;

8    I6A+   立体?6左声道输?nbsp;

9    GND   ?nbsp;

TC6      10     I5A+   立体?5左声道输?nbsp;

SIP20_2.0           11     GND   ?nbsp;

12     I4A+   立体?4左声道输?nbsp;

13     GND    ?nbsp;

14            I3A+   立体?3左声道输?nbsp;

15            GND   ?nbsp;

16            I2A+   立体?2左声道输?nbsp;

17            GND   ?nbsp;

18            I1B+   立体?1叛_道输?nbsp;

19            GND   ?nbsp;

20            I1A+   立体?1左声道输?nbsp;


输出通道接口?SPDIF输入接口 

1    GND   ?nbsp;

2    GND   ?nbsp;

3    Rx    SPDIF数字输入 

4    GND   ?nbsp;

5    O1+   输出通道 1 

6    GND   ?nbsp;

7    O2+   输出通道 2 

8    GND   ?nbsp;

9    O3+   输出通道 3 

TC7       10    GND    ?nbsp;

SIP20_2.0     11    O4+   输出通道 4 

12    GND   ?nbsp;

13    O5+   输出通道 5 

14    GND   ?nbsp;

15    O6+   输出通道 6 

16    GND   ?nbsp;

17    O7+   输出通道 7 

18    GND   ?nbsp;

19    O8+   输出通道 8 

20    GND   ?nbsp;


甉|供电Q控制接?及立体声 5,6的右声道输入接口 


1    I5B+   立体?5叛_道输?nbsp;

2    GND   ?nbsp;

3    I6B+   立体?6叛_道输?nbsp;

4    GND   ?nbsp;

5    TXD   UART通信?TXD 

TC16       6          RXD   UART通信?RXD 

SIP12_2.0     7    GND  ?nbsp;

8          GND  ?nbsp;

                  9          GND  ?nbsp;

                 10          +5V         +5V 

                 11          +5V         +5V 

                 12          +5V         +5V 

DEBUG端口Q?nbsp;

                 1          RXD         UART通信?RXD 

J2                   2          TXD         UART通信?TXD 

DIP4_2.0           3           +5V        +5V 

                 4          GND        GND 



囑Ş化界面支?DSP模块的音效调节ƈ自动生成命oQ?nbsp;

GUI工具 AUDIO EXPERT支持x调节Q以下以一?4.1车蝲韛_pȝZ单说明利?AUDIO EXPERT工具来调?DSP模块Qƈ如何生成相应的命令?nbsp;

4.1汽R韛_pȝ共接入了 6l立体声的模拟音频,包括蓝牙QGPS,攉Q?3GQR载电视,一?AUXQ同?DVD通过 SPDIF音频信号传输给 DSP模块q行处理?4x40W喇叭输出以及低音U\输出。其?GPS需要与另外 6l立体声x中Q何一l进行؜韻I而不中断当前的节目声韟뀂FL/FR为小喇叭Q切频点?100HZQRL,RR是大喇叭Q频响范围ؓ 20HZ?20KHZ。采用传l的 4X40W模拟功放。根据系l的特点Q基?GS1068利用 G-SOUND?DSP开发工?audio expert设计了一套数字音频处理方案。框囑֦下:



由框图中可以看出Q该Ҏ采用的音频处理算法有Q噪声门Q?31D图?EQQ低音管理,路由器,高低xo波器Q高低音调节Q参?EQQg时器Q音量,压限器,增益调节{。下面分别说明各U算法在pȝ中的作用及如何调节?/span>

噪声门:֐思义是抑制噪声的开兟뀂噪声门抑制噪声的程度主要是由门限电q_噪声门深度两个参数来军_的,当输入信号加噪声低于门限电^Ӟ信号q度被大大地衰减Q衰减程度即是噪声门深度Q,当输入信号加噪声高于门限电^Ӟ信号?1:1的幅度通过Q通常门限电^讄在信号动态的下限与噪声电q相q的电^上,q样在音乐开始,停顿Q换曲时Q听众不能感觉到噪声的存在,从而在听感上就会觉得该韛_pȝ的音乐纯净Q信噪比高。噪声门的另外一个重要的参数是噪声门的保持旉Q是指当噪声门监到信号低于噪声门限值时Q噪声门打开的时间。以下ؓ噪声门三个参数的调节界面Q用鼠标直接拖放卛_实时调节 DSP模块噪声门的讑֮Qƈ可以?CMD栏中昄发送给 DSP模块的命令|?FEEDBACK中显C回来?DSP模块调整之后的当前倹{?/span>



 XOVER高切及低切:_听的音频频率范围?20HZ?20KHZQ但是喇叭的低频响应要达?45Hz以下已l很难了。如果将 45HZ以下的超低频的信号也是按同样的幅度不l衰减的送到喇叭Q往往会引起失真,俗称打底Q甚至会对喇叭造成伤害。因此,一般的来说Q将音频电信号送至喇叭之前会用高通o波器喇叭不能表现的低频部分滤掉Qo波器的中心频率根据各个喇叭的Ҏ不同来做相应的讄。在我们q个pȝ中,我们的四个卫星喇叭频率响应是 60Hz以上Q所以将喇叭的低切频率点讑֜ 60HZ。利?GUI工具讄低切频率炚w常的方便Q如下图所C,点击 XOVER打开高通低通o波器切频点设|对话框Q勾?BYPASS选择框,然后拖动 L,R HPF可以实时设|高通o波器的频率点Qƈ?CMD框中昄 PC发送到 DSP模块的设|命令,?Feedback框中昄q回命o。用同样的方法可以设|低音通道的低通o波器的中心频率?/span>



31D图形均?GEQ:?20HZ?20KHZ的音频划分成 31D,固定 Q值及中心频率Q调节对应的频段上的 GAIN|q样可以方便的调节各U需要的xQ如需语音H出功能Q则提升 200HZ?500HZ频段Q能让听众感觉到声音清晰在而的感觉。如x升低x果,则可以提?80Hz?200HZ的频Dc同P所有的调节命o昄?CMD框,?Feedback框会昄 DSP模块的返回命令。如下图所C:


其他的如高音 TREBLE调节Q低?BASS调节Q?1D参数均?PEQ:Qg时器Q音量压限器的调节等都可以利用该囑Ş化工具做相应的调_详情请参?www.rebeccaswiftartwork.comQ。在实际的汽车音响系l应用开发时QMCU只需调用q些调节?/span>

命o表,卛_完成 DSP软g的开发和声音的设定。当?,声音的调试效果则需要专业的听音工程师进行把兟?/span>


定制服务Q?/span>

可根据客戯求进行Yg定制Q可Ҏ客户喇叭pȝ和声场现场做声音

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