从语音交互到实时降噪,音频电路设计正面临多维挑战。本文整合前沿技术,提供实战级参考方案,助工程师突破传统架构局限,构建更灵敏、低功耗的声学系统。
Air780EHV音频电路参考设计中要注意哪些……
今天在这里分享下相关内容。Air780EHV内置Audio Codec,支持1路Mic,1路Speaker。
有如下特点:
支持1路驻极体Mic,模组内置偏置电压,差分输入;
支持1路Speaker输出,但输出功率仅14mW,差分输出;
Speaker输出需搭配音频PA使用,音频PA请根据所需灵活选择,也可选择标准配件AirAUDIO_1000搭配使用;
Air780EHV支持VoLTE通话和TTS(文字转语音)功能。
一、硬件参考设计
资料中心提供了音频电路参考设计,及其使用的相关注意事项等文档。
最新内容详见:
https://docs.openluat.com/air780ehv/luatos/hardware/design/audio/

注意:Air780EHV支持驻极体Mic,内部已接Micbias偏置电压,外部无需再加。
尤其要注意的是:Mic电路上切勿增加隔直电容,按照参考电路连接即可。
音频PA选用的是纳芯微NS4160,最高可驱动4Ω 3W的喇叭(5V供电时)。
二、Audio API说明
此前文章介绍过LuatOS二次开发提供了丰富的资源支持,目前包括74个核心库、55个扩展库、1000多个API接口,以及100多个基于实际场景的Demo示例。
其中就包括Audio函数,详见:
https://docs.openluat.com/osapi/core/audio/

本文主要介绍audio.config() 这一个函数:
audio.config()跟硬件相关,主要是两个GPIO的配置。
一个GPIO控制Audio PA;
一个GPIO控制Audio Codec。
如下图所示:

Air780EHV内部集成了Audio Codec:相应的控制GPIO为GPIO20,大家在使用本函数时可以输入20 ,也可以默认不填。
Air780EHV需要在外部增加Audio PA电路:相应的控制GPIO我们默认推荐使用GPIO22,也就是PIN19:AudioPA_EN。
如下图所示:

大家在使用时务必注意如下几点:
Audio PA务必使用一个单独的GPIO控制使能,不能默认一直开启,一方面在功耗上比较浪费,一方面也无法搭配Audio函数抑制有可能产生的POP音;
Audio PA的控制GPIO推荐使用PIN19:AudioPA_EN,也就是GPIO22;
如果不使用PIN19:AudioPA_EN,那么至少也要选用一个AGPIO,只有AGPIO在休眠状态下才能控制其输出状态。
详见Air780EHV GPIO设计说明:https://docs.openluat.com/air780ehv/luatos/hardware/design/gpio/
今天的内容就分享到这里了~
审核编辑 黄宇
-
音频电路
+关注
关注
5文章
131浏览量
30337
发布评论请先 登录
突破噪音壁垒!NR2047 语音处理芯片,让全场景交互更清晰
让全场景语音交互,告别噪音与回音困扰
语音芯片白噪音支持功能详解:打造舒适音频体验的关键技术 | 广州唯创电子语音IC厂家
CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
解锁高品质音频体验:探索音频质量评估与测试的科学之道
语音技术新篇章,音频电路参考设计必读指南!
芯资讯|广州唯创电子MP3语音芯片IC的音频解码方式解析
智能报警器语音方案:NV512H全场景语音赋能,让智能设备开口“说话”
芯知识|广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片:多模式音频更新与核心特性解析
芯资讯|广州唯创电子语音识别芯片:全场景覆盖与长效品质
解锁未来汽车电子技术:软件定义车辆与区域架构深度解析
WT588F语音芯片响应时间深度解析:从指令触发到音频播放的技术全貌
广州唯创电子语音识别芯片选型指南:场景化设计与技术适配策略

解锁全场景语音体验,专业音频电路参考设计深度解析!
评论