"); //-->
音频编码器的原理涉及信号处理和数据压缩技术。以下是音频编码器的基本原理:
采样和量化:音频编码器首先对输入的模拟音频信号进行采样。这意味着在规定的时间间隔内对信号进行取样。然后,采样值被量化,即转换成离散的数字值。
数字信号处理:采样和量化后的信号被送入数字信号处理器中进行进一步处理。这可能包括降噪、均衡、滤波等处理,以优化音频质量。
编码和压缩:音频数据通常非常庞大,为了有效地传输和存储,需要进行压缩。音频编码器使用压缩算法对音频信号进行编码和压缩。有损压缩算法(如MP3)会丢失一些音频信息以获得更高的压缩比,而无损压缩算法(如FLAC)则能够在不损失音频质量的前提下进行压缩。
封装:压缩后的音频数据可能会被封装到特定的文件格式中(如MP3、AAC、WAV等),以便在不同的设备和软件中进行解码和播放。

USBCodec芯片 - CJC2100是一款基于Cortex-M0+的单片机,专为USB耳机设备而设计。它集成了一个32位的RISC CPU和8KB的SRAM、USB、UART、IIC、音频编解码器、GPIO、定时器、WDT、PWM、SPI、IIS、SPDIF、PDM、SARADC、PLL、LDO等。
CJC2100可以通过SPI接口从外部闪存启动。开机后,程序从外部闪存读取到内部SRAM中进行执行。
CJC2100芯片集成了2个AHB总线和1个APB(与AMBA协议兼容)。CPU核心在一个AHB总线中作为AHB主操作,DMA控制器在其他AHB总线上作为AHB主操作。一个AHB2APB桥用于外设配置。
CJC2100集成了1KB的引导ROM。当ISP可用时,CPU从内部引导ROM引导,从UART总线接收程序代码,并在外部闪存中存储。如果启用了正常模式,CPU从内部引导ROM引导,从外部SPI闪存获取程序代码,并存储在内部SRAM中,然后,重新映射内存配置,从内部SRAM引导。
嵌入式高速SRAM是为程序代码和刮板内存设计的。CJC2100集成了一个16KB的SRAM作为系统程序内存,一个8KB的SRAM作为数据内存。
USBCodec芯片 - CJC2100的特性:
皮质-M0+类似
LDO
-内置的LDO,为较宽的工作电压range:3.3V/1.8V
支持高达16KB的程序内存
RAM:8KB SRAM
通过USB/UART进行系统内编程和电路内编程
时钟控制
-可编程系统时钟源
-12MHz内部rc振荡器(25℃时精度为1%)
-支持外部晶体振荡器
-10 KHz内部低功率rc振荡器,用于看门狗和空闲唤醒
USB合规性
-USB规范。V2.0高速/全速模式兼容
-USB音频类V1.0/V2.0兼容
-USB人机界面设备V1.1兼容
-支持USB暂停/恢复/重置功能
-支持控制、中断、批量和同步数据传输
工作温度:-20~+85度
封装:SSOP 16
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
TI 便携式媒体播放器解决方案
东芝发布移动设备用音频编解码器IC
大联大世平集团推出基于Artery产品的USB耳机方案
新一代SoC整合音频编解码器的挑战与设计实现
WM8731 WM8731L 低功耗的立体声Codec芯片
SSS1700设计192K 24位USB耳机麦克风方案参考电路
MAX98090完全集成的音频编解码器
Fraunhofer技术成功应用于谷歌环绕声音效电影
全新音频技术将在中国的卡拉OK APP中掀起波澜
Fraunhofer IIS将首次展示扩展型HE-ACC
MAX98091——超低功耗立体声音频编解码器
Fraunhofer展示多声道HE-AAC音频编解码器
TI推出业界最高集成度音频编解码器 可抵消回声及噪声
G.728 ldcelp音频编解码器
PIC32音频开发板
完整解决方案大奉送:实时噪声频谱仪的系统实现,包括软硬件设计方案
东芝发布移动设备用音频编解码器IC
sop8语音播报芯片,电动车语音提示芯片方案,WT588F02B-8S
SSS1700设计方案|USB耳机麦克风方案设计开发
威健公司MP3解决方案
基于音频编解码器TLV320AIC23与FPGA/CPLD的数字化语音处理系统