xzuxzu888

  • 2024-08-07
  • 发表了主题帖: 如何才能有效的控制语音芯片的音量呢?

    语音芯片的应用范围广泛,但是也要根据场景而定,场景不同语音芯片的作用也不同,语音芯片业由此出现了自带音量控制和不带音量控制的。如何才能有效的控制语音芯片的音量呢?一般有两种方式可行。          一、硬件音量控制        语音芯片的音频输出方式一般有两种,分为pwm输出和dac输出,它的音量控制一般分为8级和16级。两个音频输出的音量控制是由调整电流的方式来控制音量的输出。想要控制输出到喇叭上的电流强度,可以控制pwm电流,喇叭振幅的大小就是人们感知音量的大小。同样,da音频输出也是通过控制电流形式。        二、软件音量控制        软件音量控制一般都是直接调整数值,数值输送到音频合成器的大小就是音量的大小,因为软件调节音量是没办法直接控制pwm和da上的电流的。只要将输送到音频合成器上的数值进行调节就能控制音量。一般需求是16级音量控制,但如果cpu的运算能力有限,也要做到2到4级音量控制。        三、总结        想要有效控制语音芯片的音量通常都是通过以上两种方式来进行的。用户可根据场景需要和应用需要来对语音芯片进行音量控制

  • 2024-01-20
  • 发表了主题帖: 双麦克风降噪

    双麦克风降噪技术是大规模应用的最普遍的降噪技术,一个麦克风为普通的用户通话时使用的麦克风,用于收集人声,而另一个配置在机身顶端的麦克风, 具备背景噪声采集功能,方便采集周围环境噪音。 手机设有A、B两个性能相同的电容式麦克风,其中A是主话筒,用于拾取通话的语音,话筒B是背景声拾音话筒,它通常安装在手机话筒的背面,并且远离A话筒,两个话筒在内部有主板隔离。正常语音通话时,嘴巴靠近话筒A,它产生较大的音频信号Va,与此同时,话筒B多多少少也会得到一些语音信号Vb,但它要比A小得多,这两个信号输入话筒处理器,其输入端是个差分放大器,也就是把两路信号相减后再放大,于是得到的信号是Vm=Va-Vb。 如果在使用环境中有背景噪音,因为音源是远离手机的,所以到达手机的两个话筒时声波的强度几乎是一样的,也就是Va≈Vb,于是对于背景噪音,两个话筒虽然是都拾取了,但Vm=Va-Vb≈0 从上面的分析可以看出,这样的设计可以有效地抵御手机周边的环境噪声干扰,大大提高正常通话的清晰度 在设计不当时,可能会影响正常的拾音质量,比如A、B话筒隔离不好或者靠的太近又或者两个话筒的参数不完全一致,就可能导致正常通话也抵消一部分拾音,导致通话音量小,特别提醒的是,采用双MIC的手机必须正确对准话筒讲话才能得到比较强的信号,如果随意偏离A话筒,或者采用免提方式,可能会导致话筒输出大大降低,所以,在这种手机采用免提方式通话时,应该关闭B话筒,如果你感觉通话音量偏小时,也可以人为地关闭B话筒,此时双MIC降噪作用就消失。 另外,由于人的语音是在一定频率范围内的,不同音频范围的声波,由于干涉的原理,可能在某些波长段上的声波,到达A、B话筒时相位相反,此时叠加起来会影响该频段是输出,也就是频率响应不是平直的,对方可能会感到声音有点发闷,恐怕这也是双MIC的一个缺点。 还有一种,2个麦克风考的比较近,不像上面说的2个麦克风之间拉开比较大的距离(一个手机长度的距离),而是只隔了10mm左右,这个降噪的原理和上面有很大不同,主要是: 采用了了ENC环境降噪技术,其双麦克风阵列可对通话者所在的方位进行精准计算,对90%的反向环境噪声具备有效抑制作用,对环境噪声的降低作用可达到20分贝以上。 现在的笔记本电脑、高端的桌面会议传声器,车载与语音控制都采用这种技术。 双麦降噪,要求2个麦克风的参数要一致,否则降噪的效果就会大折扣。灵敏度、阻抗、频响、失真、相位的一致性都要好,这一点非硅麦莫属。 早期,我们总是告诉客户,双麦在整机外壳上,间距尽可能大于180mm;现在数字技术的发展,进一步减小了这个间距,只要30mm,就可以识别。 我研发DSP音频芯片与解决方案,目前双麦降噪技术在话务耳机中效果非常棒

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