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采用I2S接口為MCU系統(tǒng)中的數(shù)字音頻提升質(zhì)量

電子設計 ? 來源:郭婷 ? 作者:電子設計 ? 2019-02-13 09:07 ? 次閱讀

I2S(Inter-IC Sound)界面最初定義為二十多年前用于CD播放器,但經(jīng)過多次修改和增強,現(xiàn)在已成為任何支持音樂的數(shù)字系統(tǒng)的重要元素。與用于MCU的其他串行接口相比,I2S是一個更具延遲敏感性的接口,因為接口的目的是可靠地傳輸高保真音頻。要使用I2S,您通常需要選擇一個專門支持該標準的微控制器(MCU),盡管存在使用標準MCU串行端口的軟件驅動實現(xiàn)。將支持I2S的MCU與外設芯片(如以音頻為中心的數(shù)據(jù)轉換器)相結合,您可以在基于MCU的系統(tǒng)中提供高質(zhì)量的數(shù)字音頻。

I2S接口由飛利浦定義。由于首字母縮略詞的相似性,許多人認為它在技術上與I2C接口有關。實際上,唯一的聯(lián)系是飛利浦定義了兩者。 I2S速度更快,包括完全不同的信令結構,并且嚴格定義用于傳輸雙聲道音頻數(shù)據(jù)。

I2S實現(xiàn)至少包括三條信號線 - 位時鐘,字時鐘和多路復用數(shù)據(jù)信號。一些實現(xiàn)還包括主時鐘信號和第二數(shù)據(jù)線。該接口被定義為允許使用用于立體聲應用的脈沖編碼調(diào)制(PCM)編碼方案來傳輸兩個32位音頻通道。

圖1,由Microchip提供,顯示了典型的I2S實現(xiàn)方案。諸如A/D轉換器ADC)之類的源以數(shù)字方式將音頻傳輸?shù)組CU。 MCU又可以將音頻流傳輸?shù)紻/A轉換器(DAC)以輸出到揚聲器。

采用I2S接口為MCU系統(tǒng)中的數(shù)字音頻提升質(zhì)量

圖1:Microchip的這張圖顯示了一個典型的音頻I2S系統(tǒng)將ADC與系統(tǒng)MCU連接,并將MCU連接到輸出側的DAC。

MCUI2S支持

讓我們來看看一些包含I2S支持的MCU選項。例如,德州儀器TI)在其Stellaris MCU系列的幾個分支上提供I2S,包括Stellaris 9000 MCU。 Stellaris MCU集成了32位ARM Cortex-M3 CPU內(nèi)核。 9000子系列的時鐘頻率高達80 MHz。

同樣,Microchip僅在基于MIPS CPU內(nèi)核的32位PIC32系列MCU上提供I2S支持?,F(xiàn)成的產(chǎn)品系列均以40 MHz的最高時鐘速度運行,并具有32至128 KB的集成閃存。

飛思卡爾可能提供最廣泛的支持I2S的MCU,可選擇i.MX-,Kinetis-,PowerPC-和Coldfire-family選項。 i.MX產(chǎn)品被稱為嵌入式處理器而不是MCU,盡管它們集成了內(nèi)存。 i.MX23/25處理器基于ARM9 CPU,i.MX35處理器基于ARM11 CPU,i.MX51/53處理器基于ARM Cortex-A8內(nèi)核。在可用IC范圍內(nèi),支持的最大時鐘速度從100 MHz開始,并擴展到400 MHz以上。

在MCU特定領域,飛思卡爾主要支持Kinetis系列MCU中的I2S,這些MCU基于ARM Cortex-M4 CPU,時鐘速度最高可達100 MHz。 Cortex-M4集成了針對DSP應用而優(yōu)化的數(shù)學功能,包括音樂或以音頻為中心的應用,此類產(chǎn)品有時也稱為數(shù)字信號控制器(DSC),使具有數(shù)學功能的產(chǎn)品與標準MCU區(qū)分開來。

恩智浦還在廣泛的基于ARM的MCU上支持I2S。該列表包括基于ARM7,ARM9,Cortex-M3和Cortex-M4 MCU的產(chǎn)品。同樣,意法半導體STM32系列支持基于Cortex-M3和-M4的MCU,支持I2S,時鐘頻率范圍為168 MHz。

將I2S添加到16位MCU

通常,MCU供應商僅在32位MCU上支持I2S,因為高端音頻和音樂應用通常要求32位CPU提供的性能。但是16位MCU性能大幅提升,您可能會發(fā)現(xiàn)自己需要將這樣的MCU連接到以音頻為中心的外設,如立體聲ADC。

您可以將MCU支持用于諸如串行外設接口(SPI)之類的接口以及軟件和一些外部邏輯來創(chuàng)建功能性I2S端口。例如,TI已發(fā)布了一份應用筆記(SLAA449A-將I2S器件連接到MSP430器件),描述了如何在16位MSP430系列MCU上實現(xiàn)I2S(圖2)。

采用I2S接口為MCU系統(tǒng)中的數(shù)字音頻提升質(zhì)量

圖2:您可以使用標準串行端口和一些外部邏輯在16位MCU上實現(xiàn)I2S支持,如TI MSP430的情況所示。

I2S實現(xiàn)的部分復雜性是需要支持多路復用數(shù)據(jù)來傳輸兩個立體聲通道。該標準規(guī)定左右聲道數(shù)據(jù)由字時鐘發(fā)信號通知有效 - 上升沿有一個通道,下降沿有一個通道。圖2中描述的電路使用4位計數(shù)器和一些離散邏輯來實現(xiàn)5位計數(shù)器,而不是產(chǎn)生精確傳輸I2S鏈路的16位字所需的信號。

I2S外圍IC

已經(jīng)涵蓋了I2S鏈路的MCU端,讓我們來看看在基于I2S的設計中可能使用的外設IC類型。該列表肯定從數(shù)據(jù)轉換器開始,包括以音頻為中心的模型。音頻目標數(shù)據(jù)轉換器在幾個方面與標準產(chǎn)品不同。音頻轉換器通常支持更高的精度和更快的采樣率。此外,音頻設備通常在一個IC上集成兩個用于立體聲支持的通道。例如,AKM Semiconductor提供專為音頻應用設計的16位和24位ADC。具體示例包括24位AK5358和16位AK5701。 delta-sigma轉換器可以從兩個立體聲輸入中進行選擇,并提供高達48 kHz的采樣率。 ,TI和其他公司也出售具有I2S支持的ADC。

您可以從ADI公司,Maxim Integrated Products公司,AKM Semiconductor公司和TI公司獲得基于I2S的DAC。例如,ADI公司提供20位AD1854立體聲DAC和24位AD1852立體聲DAC。 sigma-delta轉換器支持高達192 kHz的采樣率。

并非所有音頻應用都需要DAC來處理音頻輸出。例如,一些D類線性放大器廣泛用于具有相對小的揚聲器的便攜式設備中。有些D類放大器不使用DAC。例如,恩智浦提供TFA9879線性放大器,可接受I2S輸入并驅動揚聲器。放大器采用數(shù)字域中的音頻流并將其轉換為脈沖寬度調(diào)制(PWM)流。然后在模擬域中,與H橋電路組合的二階反饋回路驅動揚聲器。

恩智浦IC是單調(diào)放大器,但您也可以購買立體聲D類放大器。例如,ADI公司提供SSM2518立體聲線性放大器。然而,與恩智浦不同,ADI公司選擇將其設計基于DAC和sigma-delta調(diào)制器,以優(yōu)化音頻質(zhì)量。

TI,Cirrus Logic,NJR等公司也提供基于I2S的四通道放大器。圖3描述了TI TAS5711的框圖。 IC使用PWM電路和H橋來驅動四個輸出而不是DAC。典型應用可能是支持后置聲道音頻的MPEG視頻流的音頻處理。

采用I2S接口為MCU系統(tǒng)中的數(shù)字音頻提升質(zhì)量

圖3:四通道TI TAS5711線性放大器鏈接到MCU通過I2S并使用PWM轉換器和H橋電路來驅動揚聲器。

在集成方面提升一個級別,您可能會發(fā)現(xiàn)專用音頻編解碼器IC可能在復雜的音頻應用程序中發(fā)揮最佳性能。例如,Cirrus Logic為個人計算機多媒體系統(tǒng)等應用提供CS4205音頻編解碼器。該IC集成了獨立的18位ADC,用于麥克風和線路輸入。集成的20位DAC驅動輸出混頻器。

Cirrus編解碼器使用以PC為中心的AC-Link接口來鏈接主機處理器和編解碼器。但編解碼器還支持三個同步I2S輸入和一個I2S輸出,用于連接其他數(shù)字音頻外設功能。

特定于應用的實現(xiàn)

到目前為止,我們專注于使用I2S相對于純音頻為中心的設計,其中音頻支持是應用要求的核心。但I2S也廣泛用于音頻支持是必要但次要功能的產(chǎn)品。您還可以找到專為某些終端產(chǎn)品設計的基于I2S的IC。

考慮Nuvoton技術。該公司在稱為ChipCorder的ISD15100產(chǎn)品系列中制造了一對IC(圖4)。 ChipCorder IC實現(xiàn)了數(shù)字錄音和播放設備(如數(shù)字應答機)所需的所有功能。

采用I2S接口為MCU系統(tǒng)中的數(shù)字音頻提升質(zhì)量

圖4:Nuvoton的ChipCorder IC系列包括音頻記錄和回放所需的所有功能,并提供到主機MCU的I2S鏈接。

這些IC包括數(shù)字音頻壓縮硬件,集成閃存以及專用的模擬和數(shù)字音頻信號路徑。 ISD15108 IC可以存儲8分鐘的音頻,ISD15116 IC可以在集成的Flash中存儲16分鐘的音頻。這兩個圖都是指以8 kHz采樣的音頻,并使用4位ADPCM進行編碼。 Nuvoton IC支持多種壓縮格式選擇,包括2至5位ADPCM,6至8位μ律或差分μ律,以及8位,10位或12位PCM。

IC包括模擬音頻輸入和差分音頻輸入。您可以使用I2S或SPI將數(shù)字音頻傳輸?shù)絀C或從IC傳輸數(shù)字音頻,盡管前者提供更高的保真度。該IC還包括一個可以直接驅動小型揚聲器的D類音頻放大器。

特定應用的故事繼續(xù)發(fā)生在片上系統(tǒng)(SoC)產(chǎn)品中,該產(chǎn)品集成了強大的處理內(nèi)核,外設和接口,如I2S。在討論SoC時,我們首先討論了MCU,然后是使用I2S連接到MCU的外設,現(xiàn)在是SoC,除了片上SoC功能外,還需要I2S連接外設。例如,麥克雷爾通過其KSZx692系列SoC針對一系列以通信為中心的應用(圖5)。許多目標應用需要高端音頻支持,例如支持多媒體的住宅網(wǎng)關。

采用I2S接口為MCU系統(tǒng)中的數(shù)字音頻提升質(zhì)量

圖5:Micrel的KSZx692系列SoC針對以通信為中心的應用,如多媒體住宅網(wǎng)關,提供I2S接口,用于音頻支持。

Micrel SoC基于250 MHz ARM9內(nèi)核,包括能夠支持100 Mbit/s數(shù)據(jù)的雙以太網(wǎng)MAC(媒體訪問控制器)率。還有USB端口甚至PCI接口。包含I2S接口,支持16,18,20和24位音頻的錄制和播放。

USB 3.0應用程序

I2S在新的賽普拉斯半導體SoC中也出現(xiàn)了不同尋常的地方。 CYUSB3014 USB控制器支持USB 3.0標準中定義的新的5 Gbps超高速數(shù)據(jù)傳輸模式。該性能有望使USB能夠在更廣泛的多媒體應用中服務,從高端多媒體播放器到醫(yī)療和工業(yè)系統(tǒng)。

SoC實際上集成了200 MHz ARM9 CPU內(nèi)核和512 KB的SRAM。 IC包括一系列外圍設備。 I2S接口旨在支持外部編解碼器,就像您可以將此類編解碼器連接到標準MCU一樣。

現(xiàn)在應該清楚的是,您需要在規(guī)范開發(fā)過程的早期階段考慮項目中是否需要I2S。您可能不會使用純粹以音頻為中心的產(chǎn)品,但添加音頻支持可以大大增加許多系統(tǒng)設計的價值主張。 I2S是支持高質(zhì)量音頻的最簡單方式,也許增加了產(chǎn)品設計取得廣泛成功的機會。但是,在大多數(shù)情況下,您必須從包含I2S支持的MCU或SoC開始,以實現(xiàn)最佳設計。此外,還要對市場上的I2S集成電路進行全面審查。您可能會發(fā)現(xiàn)一個具有特定于應用程序的功能,可以大大簡化您的設計周期。

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