使用这种系统技术的特点在于,全双工控制技术采用系统了解到的环境信息实现了更高音量与更低回声,并能快速适应不断变化的环境。
设计新型音频处理系统
新型音频处理系统的集成度大幅提高,这给我们提出了一系列设计挑战。首先,我们应找到一种适当的 DSP,在为新设计提供所需高性能的同时,提供适当的编程环境,以支持复杂度较传统回声与噪声消除技术高得多的设计,从而能够缩短移动通信系统的设计周期。
例如,德州仪器 (TI) 的 C5000 DSP 平台就实现了处理性能与大容量片上存储器的优化组合,有助于降低片外存储器的工作强度,减少处理器的负担。架构的选择是非常重要的,该架构不仅要针对音频处理进行优化,而且要包含丰富的器件,从而实现领先节电特性、丰富外设选择与小型封装的完美结合。TI 拥有广泛的第三方开发商网络,可提供多样化的产品,有助功率电感于 OEM 与 ODM 厂商添加 MP3 与 WMA 文件的音频流、蓝牙、话音识别、电话簿下载等特性。
一体成型电感开发工作采用基于模型的设计方法,能就多个设备的复杂声绕行电感音行为进行建模,并就设备环境生成测试矢量。我们用 MathWorks 的 Simulink来设计与开发有关模型。设计人员可用 C 代码创建自主算法模块,并集成到仿真环境中用于测试。
工程师只需编写相应脚本,描述典型工差模电感器作情况,即可利用软件提供的模型仿真回声与噪声消除系统的性能。这种方法使我们能评估多种设计方案,进一步了解性能,同时还能节省设计时间与成本。设计人员能快速修改模型,观察性能变化,从而快速优化设计方案,实现最佳音频性能。
工程师对系统仿真结果感到满意后,就能针对 TMS320C5000™ DSP 平台生成 C 语言二进制代码。我们用 Code Composer Studio™ 集成式开发环境能很方便地创建二进制对象代码,在对二进制影像进行测试同时,风华电感器对其源代码进行调试,从而帮助工程师方便地调试设计方案。建模技术与 Code Composer Studio 目标支持相结合使工程师能在实际硬件上用仿真输入来验证设计方案的性能有效性。随后,他们还能用独立于仿真模型的实时音频输入输出来做进一步微调,在评估中对代码作进一步优化。
回声消除和噪声消除能否实现最佳性能,取决于系统解决方案能否动态适应于不断变化的环境。系统参数的动态调节应快速响应于环境的变化,避免间歇性回声和噪声干扰电流生成技术。只有采用良好的建模环境,才能做好上述解决方案的测试工作。成功的终端产品的关键在于选择适当的 DSP 技术,不仅要提供强大的信号处理功能,还要提供开发基础局端,以确保在一定时间内适时向市场投放产品。
无线充电新技术 韩国科学研究院正在研发一项新的无线充电技术,这种技术可将5米内的40部智能手机进行充电,并且很有可能告别手机充电须使用电线的时代!
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如何设计电源模块现在在设计一个电路,整体由±12V电源供电,但其中有芯片AD603(AGC电路模块)需要±5V来供电,,那么应该如何设计电源模块呢??此帖出自电源技术论坛
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