当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件

引言

传统的电话网是以电路交换的方式传输语音信号的,它需要的基本带宽为64kbit/s。据统计,在正常通话情况下,大约只有40%的时间为有声期,其余时间电路均为空占,网络带宽利用率不高。随着计算机技术的不断发展,尤其是国际互联网(Internet)的不断完善,基于分组交换的数据通信成为最重要的通信方式。而要在基于IP的分组网络上传输语音,就必须对模拟的语音信号进行特殊处理,使处理后的信号可以适合在面向无连接的分组网络上传输,这就是分组语音技术。本文介绍的就是一种基于TMS320VC5409的IP电话设计。

G..728编码标准

语音编码技术是IP电话的核心技术之一,编码质量的好坏直接关系到IP电话的通话质量。

G .728标准的语音编码算法是16kbit/s的声码器编码标准,采用低时延码本激励线性预测(LD-CELP)技术。线性预测器使用的是反馈型后向
自适应技术,预测器系数是根据上一帧的语音量化数据进行更新的,因此算法时延较短,为0. 625ms,相当于5个采样点时间,这也是G .728的帧长时间。由于使用反馈型自适应技术,因此预测器系数不需传送,唯一需要传送的是激励信号量化值,也就是码本索引值。G .728标准的语音编码算法的码本总共有1024个矢量,索引需占10个比特,因此其比特率为10/0.625=16kbit/s。

G .728标准的语音编码的主要特点有:

*算法时延短,仅为0. 625ms;
*一路编码时延小于2ms;
*传输比特率为16kbit/s;
*MOS值为4. 173,达到了长途通信质量。

由于G .728标准的语音编码算法的时延短,语音传输比特率可以满足IP电话的应用要求,所以我们选用G . 728标准的语音编码算法作为IP电话的编码算法。

硬件系统设计

系统的主要作用是充分利用DSP高速数据处理能力,减轻计算机CPU的负担;语音的录入和输出系统也单独分离出来,这样可以更好地和DSP进行数据传输,减少不必要的中间环节,减少时延。最后,通过高速的PCI总线,将数据传送给计算机。系统的总体框图如图1所示,各模块的具体功能见表1所示。

图1 系统框图

DSP与FLASH的通信

由于TMS320VC5409的I/0接口电压为3. 3V,而AM29F101B的接口电压为5V,所以在接口部分需要进行电压转换,并且AM29F101B的片选信号()和输出使能信号()需要地址译码。这些工作均由一片复杂的可编程逻辑器件(CPLD)来完成。

由于AM29F101B的接口速度较慢,所以TMS320VC5409和AM29F101B之间的接口必须插入软件等待状态,具体要插入的软件等待状态数目可以由数据手册计算得到或者是调机时由试验得到。TMS320VC5409与AM29F101B之间的接口电路如图2所示。

图2 DSP和FLASH的接口电路

DSP与ADC、DAC之间的通信

本系统所选用的G.728标准的语音编码算法需要8kHz的采样速率,所以这里我们对ADC和DAC要求就是最高采样率或转换时间不低于8kHz。

根据语音信号的特点,我们选用TI公司的TLC32044芯片,这是一片集成了ADC和DAC功能的芯片。它的最高转化速率为19.2kHz,转换位数为14位,输入电压带范围可调,有标准同步串口,还有输入滤波器和输出重构滤波器,这样可以省去模拟滤波器的设计。TMS320VC5409与TLC32044的接口电路如图3所示。

图3 DSP与DAC、ADC的接口电路

图4 DSP与双端口RAM的接口电路

图5 PC19025双端口RAM接口电路

DSP与双端口RAM之间的通信

为了体现PCI总线速度快的优点,我们选用速度较快的双端口RAM CY7C133-25,最大传输速率为25ns。双端口RAM在DSP的数据空间的地址映射为8000H-87FFH。

这里需要强调的是双端口RAM的BUSY信号。我们并不使用这个信号,因为我们分别对双端口RAM的不同部分进行操作,所以避免了可能发生的任何冲突,因此省去了BUSY信号,BUSY信号悬空。电路的电压转换和地址译码同样由CPLD来完成。


PCI9052与双端口RAM之间的通信

DSP的任务是完成语音的编码和解码,然后再通过PCI总线与计算机进行数据交换。这里我们使用了PCI接口芯片PCI9052。所以,问题就变成了DSP与PCI9052之间的通信。DSP与PCI9052之间用一片双端口RAM(容量为2k×16bit)进行数据交换。

由于PCI9052具有5个局部地址空间和4个局部设备片选信号,所以连线变得相当简单,我们只需要将双端口RAM映射到其中一个局部地址空间,然后使用其中的一个片选信号连接到双端口RAM的,最后将PCI9052的读写信号(R/W)和对应连接到双端口RAM的R/W和。这样就省去了地址译码等外围逻辑电路。

软件系统设计

IP电话系统要实
现的算法就是语音编码算法,还要完成与计算机的数据交换。软件部分的主要作用是用嵌入式操作系统中的TCP/IP协议对需要传送的语音编码信号进行打包,再通过计算机上的网卡将数据通过Internet传送到接收方,并把接收到的TCP/IP包还原为原来的语音编码信号,最后通过PCI总线传输给DSP进行语音解码。

结语

实践证明,本系统设计方案的主要优点是对计算机硬件的要求不高,处理速度快,语音的输入输出系统单独集成,信噪比(SNR)高,具有相当的适用和推广价值。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭