蓝牙MP3与FM立体声耳机设计考虑

[10-10 20:38:44]   来源:http://www.88dzw.com  电子制作   阅读:8755

文章摘要:音频电路 MIC偏压电路选用XCS6219A272 LDO,因其突出的抑制噪声能力(>75dB@1kHz、>70dB@10kHz)和小的封装,软件可以控制电源始能仅当通话状态的时候才打开该电源以降低功耗。该部分电源走线的不好或是MIC器件选型不好都会带来噪音,CSR建议采用灵敏度为-40DB到-60DB之间,通常采用-54DB,带有内部降噪功能,但通常这远不能满足设计指标要求。在通话状态下经常会有噪音,如果走线和灵敏度都OK依然存在噪音,与之有影响的因数还有RF部分电路,或是降低MIC的增益以达到期望品质。 另外MIC输出端的滤除GSM噪音的电感不应省略。能有效驱除通话噪音

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音频电路

    MIC偏压电路选用XCS6219A272 LDO,因其突出的抑制噪声能力(>75dB@1kHz、>70dB@10kHz)和小的封装,软件可以控制电源始能仅当通话状态的时候才打开该电源以降低功耗。该部分电源走线的不好或是MIC器件选型不好都会带来噪音,CSR建议采用灵敏度为-40DB到-60DB之间,通常采用-54DB,带有内部降噪功能,但通常这远不能满足设计指标要求。在通话状态下经常会有噪音,如果走线和灵敏度都OK依然存在噪音,与之有影响的因数还有RF部分电路,或是降低MIC的增益以达到期望品质。 另外MIC输出端的滤除GSM噪音的电感不应省略。能有效驱除通话噪音。在设计MIC 电路的时候,值得注意的是有的客户立体声的设计中MIC-L/R通道都接上,实际只需要接一个MIC通道,遇到MIC没有声音的问题,这是因为FIRMWARE内部PORT配置造成,软件修改或是硬件改动连接端口就可解决。如下图二,解释了通道的建立过程。

图2 通话状态音频路径

    当呼叫建立后,电话音源或TONES透过上图绿色通道PORT0输出到SPK,因为考虑到立体声耳塞,所以实际应用我们需要两耳同时听到对方说话声音。实现起来很简单,软件上只需要同时PORT到0和1即可实现一个真实的假立体声音效输出。

configure PCM:

PcmRateAndRoute(0,PCM_NO_SYNC,(uint32)8000,(uint32)8000,VM_PCM_INTERNAL_A_AND_B)

    MIC将声音透过红线传输给远端用户,这里我们可以看到MIC连接在PCM PORT0,即物理通道A。所以,系统的设计软硬件一定要匹配,否则就会出现MIC没声音输出。 在这里,值得一提的是,BC3MM 没有利用MIC侦测使用环境周围吵杂度,自动调整Speaker输出增益,让耳机自动保持最清晰且适当的输出。目前的设计阶段是将MIC的增益固化,SPK的增益自己手动调节。

    如下图三,通过蓝牙STREAMING立体声音频路径。要欣赏音乐,SCO链路的质量就显得太差了。所以采用ACL链路来发送数据包,但ACL链路是为突发的数据设计的,不是音频,因此他会对数据包从发导致延迟,通过在接收方进行包缓冲,就可以向MP3解码器送入稳定的信息流。这就涉及到应用程序必须保证即使存在错误,所使用的压缩方法也要允许所有信息都必须通过信道。虽然理论上733.2KBPS,但实际需要额外占用带宽。所以MP3的编码必须压缩为小于这个理论的最大值,现有的设计中采用SBC的方式。DSP解码SBC,DAC将数字信号还原为模拟信号,该过程声音质量有极大的影响,凭借DSP快速且大量的数据运算能力及其多重算法支持,以及内置的16为DAC转化,在声音质量与噪声C处理能力上有着相当大的提升,SBC 解码支持Max 200kbps,48.000kHz。

路径配置如下:

PcmRateAndRoute(0, PCM_NO_SYNC, SampleRate, SampleRate, VM_PCM_INTERNAL_A_)

PcmRateAndRoute(1, PCM_NO_SYNC, SampleRate, SampleRate, VM_PCM_INTERNAL_B_)

图3 蓝牙立体声音频路径

    耳机驱动功放采用TI的TPA6112A2,该器件提供150MW的立体声输出。它有三个主要的优点适合于蓝牙的应用,第一、支持全差分的输入,第二、内建POP REDUCE电路,第三、内部MID-RAIL 电路。设计中注意电源滤波的处理,过大的电容会影响启动的延时,反馈电组的取值以及并联电容的取值,如果过大直接影响噪音,通常建议1PF或是不接该电容。

    值得注意的是MIC的偏压电路,通常考虑用一个PIO来控制电源以节省电能,CSR的底层软件已经做好在语音呼叫与通话的过程中(既SCO/ACL链路建立)PIO输出高,

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