资料介绍
一、实习目的:
1、掌握有关音频处理的基础知识;
3、通过实验掌握对处理器S3C2410X中IIS模块电路的控制方法;
4、通过实验掌握对常用IIS接口音频芯片的控制方法。
5、初步掌握液晶屏的使用及其设计方法。
6、掌握S3C2410X处理器的LCD控制其使用。
7、掌握通过任务调度的方法把液晶显示函数添加到UC/os-II中。
二、实习设备:
1、硬件:Embest EduKit-IV平台,ULINK2仿真器套件,PC机;
2、软件:μVision IDE for ARM集成开发环境,Windows 98/2000/NT/XP。
三、实习内容:
1、将从UART1接收到的字符串回送显示。
2、通过使用Embest Edukit-IV实验板的彩色液晶屏进行电路设计,掌握液晶屏作为人机接口界面的设计方法,并编写任务函数在uc/os-II系统中实现位图显示,在uc/os-II中建立两个任务Task1和Task2,其中Task1顺序熄灭四个LED,延迟一会再顺序点亮四个LED,Task1和Task2在LED屏幕上循环显示两幅图片,并打印一些文字信息。
3、在实习箱上显示你的专业,姓名。
四、实习原理:
1、数字音频基础:
采样频率和采样精度在数字音频系统中,通过将声波波形转换成一连串的二进制数据再现原始声音,这个过程中使用的设备是模拟/数字转换器(Analog to Digital Converter,即ADC),ADC以每秒上万次的速率对声波进行采样,每次采样都记录下了原始声波在某一时刻的状态,称之为样本。
每秒采样的数目称为采样频率,单位为HZ(赫兹)。采样频率越高所能描述的声波频率就越高。系统对于每个样本均会分配一定存储位(bit数)来表达声波的声波振幅状态,称之为采样精度。采样频率和精度共同保证了声音还原的质量。
人耳的听觉范围通常是20Hz~20KHz,根据奈魁斯特(NYQUIST)采样定理,用两倍于一个正弦波的频率进行采样能够真实地还原该波形,因此当采样频率高于40KHz时可以保证不产生失真。CD音频的采样规格为16bit,44KHz,就是根据以上原理制定。
音频编码:脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation)编码的方法是对语音信号进行采样,然后对每个样值进行量化编码,在“采样频率和采样精度”中对语音量化和编码就是一个PCM编码过程。ITU-T的64kbit/s语音编码标准G.711采用PCM编码方式,采样速率为8KHz,每个样值用8bit非线性的μ律或A律进行编码,总速率为64kbit/s。
CD音频即是使用PCM编码格式,采样频率44KHz,采样值使用16bit编码。
使用PCM编码的文件在Windows系统中保存的文件格式一般为大家熟悉的wav格式,实验中用到的就是一个采样44.100KHz,16位立体声文件t.wav。
在PCM基础上发展起来的还有自适应差分脉冲编码调制ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)。ADPCM编码的方法是对输入样值进行自适应预测,然后对预测误差进行量化编码。CCITT的32kbit/s语音编码标准G.721采用ADPCM编码方式,每个语音采样值相当于使用4bit进行编码。
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