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音频数字放大器
音频数字放大器 绪 论 至20世纪70年代末以来,由于数字技术和微电子技术的迅猛发展给语音信号压缩提供了先进的技术手段,基于计算机的语音信号压缩也就从信息处理、自动控制系统论、计算机科学、数据通信、电视技术等学科中脱颖而出,成为研究“语音信号的获取、传输、存储、变换、显示、理解与综合利用”的一门崭新学科 数字图像处理(Digital Image Processing),就是利用数字计算机或则其他数字硬件,对从图像信息转换而得到的电信号进行某些数学运算,以提高图像的实用性。例如从卫星图片中提取目标物的特征参数,三维立体断层图像的重建等。总的来说,数字图像处理包括点运算、几何处理、图像增强、图像复原、图像形态学处理、图像编码、图像重建、模式识别等。目前数字图像处理的应用越来越广泛,已经渗透到工业、医疗保健、航空航天、军事等各个领域,在国民经济中发挥越来越大的作用。 对图像进行一系列的操作,以达到预期的目的的技术称作图像处理。图像处理可分为模拟图像处理和数字图像处理两种方式。 近年来,DSP技术在我国也得到了迅速的发展,不论是在科学技术研究,还是在产品的开发等方面,在数字信号处理中,其应用越来越广泛,并取得了丰硕的成果。数字滤波占有极其重要的地位。一个完备的语音信号处理系统不但要具备语音信号的采集和回放功能,而且更重要的是要能完成复杂的语音信号分析和处理处理算法,通常这些算法运算量大,而且又要满足实时或准时的快速高效处理要求,因此需采用高速DSP芯片,另外,在要求系统满足较好的通用性的同时,针对不同的应用和不断出现的新的处理方法,还要使系统便于功能的改进和扩展。为此,我们以PC机为主机,以TMS320C50为信号处理核心设计了该系统,TMS320C50是美国Texas Instrument 公司的16位定点DSP产品,它包括改进的哈佛结构,高性能CPU,片内存储器,在外围接口以及一套高效的泄编指令集,计算速度可达40Mips且性能价格比好 设计目的及要求 1.1课程设计目的 (1)使学生将DSP的基本理论与DSP的工程应用紧密结合起来; (2)使用DSP的程序设计完成对语音信号的放大,既可以通过软件实现,也可以通过硬件实现; (3)通过本次课程设计提高学生的动手能力及查阅各种信息的能力,加深学生对数字信号处理器的常用指标和设计过程的理解。 1.2课程设计要求 (1)本课程设计要求学生理解DSP的基本工作原理,掌握语音信号放大的原理及实现,并跟实际应用相结合。 (2)课程设计采用CCS仿真工具来进行,因此要求在DSP课程的基础上深入研究学习CCS仿真技术。 相关知识 2.1 语音信号的采集 DSP的应用系统一般包括模数转换器(AD)、信号处理芯片(DSP)、数模转换器(DA)等主要器件,DSP系统首先将模拟信号经过一个或者多个硬件滤波器,或者其它的信号预处理,到达AD转换成为数字信号,传输到DSP,DSP对子这个信号进行采集、处理、分析,如果有必要再经过DA,转换成为模拟信号输出。 DSP系统中,首要的就是数据采集。进行语音信号进行采样,将采样后的数据从DA输出,从DA输出的通过耳机还原成为话音,也可以采集确定的信号,通过示波器观看DA转换后的波形,或者使用CCS的画图功能查看采集到的数据。 在DSP芯片中,数据的存储格式都是二进制的格式,实际中从AD读取的数据或者输出到DA的数据也必须市二进制的数据格式,而DSP仿真软件可以显示多种的数据格式,分别是16进制数、16位无符号数、二进制数、32位无符号数、32位有符号数、浮点数等多种类型。不同的数据类型有不同的显示结果,所以在查看采集到的数据的时候,一定需要明白采集到的数据格式,必须保持一致。一般从AD读取的数据都是二进制格式,但是位数不一定,从8位到32位不等,根据具体选用的AD所决定 YUYU 2.1 数字信号的对数放大 对数放大就是输出信号幅度与输入信号幅度呈对数函数关系。实际的对数放大器总是兼具线性和对数放大功能,它的输入-输出幅度特性。输入信号弱时,它是一个线性放大器,增益较大;输入信号强时,它变成对数放大器,增益随输入信号的增加而减小。在雷达、通信和遥测等系统中,接收机输入信号的动态范围通常很宽,信号幅度常会在很短时间间隔内从几微伏变化到几伏,但输出信号应保持在几十毫伏到几伏范围内。采用对数放大器可以满足这种要求,它能使弱信号得到高增益放大,对于强信号则自动降低增益,避免饱和。 对数放大器的主要性能常用输入动态范围D1和输出动态范围D2来表示 本文来自: DZ3W.COM 原文网址:/info/analog/0078883.html 本文来自: DZ3W.COM 原文网址:/info/analog/0078883.html 式中分别是放大
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