PCM和I2S区别
I2S和PCM接口都是数字音频接口,而所见的蓝牙到cpu以及codec的音频接口都是用PCM接口,是不是两个接口有各自不同的应用呢?先来看下概念。
PCM(PCM-clock、PCM-sync、PCM-in、PCM-out)脉冲编码调制,模拟语音信号经过采样量化以及一定数据排列就是PCM了。理论上可以传输单声道,双声道立体声和多声道。是数字音频的raw data。
I2S是音频数字化后数据排列的一种格式,说传输的就是PCM,支持单声道和立体声。
以我理解PCM是一个通称、混称,I2S是对原始PCM进行数据排序处理,本质就是PCM,可以说I2S是PCM的子集。所以我想蓝牙芯片上的PCM接口同样可以用I2S来传输。CPU和codec上的PCM和I2S接口也是为支持更多硬件提供的资源。
从系统上讲,cpu的dsp出来的都是pcm信号,我称PCM_father,送到DAC可从speaker等放出,至PCM接口出来PCM_son1,至I2S接口出来PCM_son2,然后送至外部codec或其他外设,通话DAC I2S DAC分别对应。以前一直我有个误解,其实手机里常用的codec也就是对PCM和模拟声音信号的转换,不能解码mp3等压缩编码,这个还是要专用dsp或者软件解码来做的。
一点新知,理解上肯定还是有错误,以后慢慢积累,温故知新。
新的理解:
一般手机cpu到蓝牙的通话实时音频和mp3之类的音频都使用pcm,有的蓝牙芯片内置MP3codec,mp3走uart/usb更合适。
从蓝牙角度讲,蓝牙在制定协议的时候就特意为通话需求制定了一个协议层,专门定义了一种包结构(sco)用于通话,有很好的实时性。而通过uart传输的包一般为alc,用分组传输的方式。两种包的编解使用的软硬件都有些区别。sco包支持的基础码率也是8k的pcm.所以一般蓝牙芯片都会有一个pcm接口。
PCM和I2S最明显的一个不同就是PCM_SYNC信号和LRCLK信号这两个复用的pin
PCM_SYNC用来同步帧,有long fram sync和short frame sync等模式,但并不专门区分左右声道。
而I2S中,这个pin叫做LRCLK,专门用来区分左右声道,以此来同步。低电平代表左声道,高电平代表右声道。
同时,时钟的上升沿和下降沿哪个是输入采样和输出,在PCM和I2S是不同的,I2S还有自己特定的格式。
FYI:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d5768e801000apo.html
http://blog.csdn.net/sepnic/article/details/6536855
I2S仅仅是PCM的一个分支,接口定义都是一样的, I2S的采样频率一般为44.1KHZ和48KHZ做,PCM采样频率一般为8K,16K。有四组信号: 位时钟信号,同步信号,数据输入,数据输出.
I2S总线标准
I2S(Inter-IC Sound Bus)是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。在飞利浦公司的I2S标准中,既规定了硬件接口规范,也规定了数字音频数据的格式。I2S有3个主要信号:
串行时钟 SCLK,也叫做位时钟BCLK,即对应数字音频的每一位数据,SCLK的频率=2×采样频率×采样位数 ,呵呵,现在问题来了,有人会问这些东西到底是什么意思呢?其实,I2S一般是传输立体声,有两个声道channel,采样频率指得是采样数率,多久去采集一个点,每个点是几个bit组成。
帧时钟LRCK,用于切换左右声道的数据,LRCK为“0”表示正在传输的是左声道的数据,为“1”表示正在传输的是右声道的数据。LRCLK == FS,就是采样频率
串行数据SDATA,就是用二进制补码表示的音频数据,有时为了使系统间能够更好的同步,还需要另外传输一个信号MCLK,称为主时钟,也叫系统时钟(System Clock),是采样频率的256或384倍
I2S协议时序
I2S格式的信号无论有多少位数据,,数据的最高位总是出现在LRCK变化(也就是一帧开始)后的第2个BCLK脉冲处。这就使得接收端与发送端的有效位数可以不同。如果接收端能处理的有效位数少于发送端,可以放弃数据帧中多余的低位数据;如果接收端能处理的有效位数多于发送端,可以自行补足剩余的位。这种同步机制使得数字音频设备的互连更加方便,而且不会造成数据错。
从时序图可以看出,I2S左右声道分别为高低电平,PCM只有一个起始信号,左声道数据紧跟右声道.
PCM协议
PCM(PCM-clock、PCM-sync、PCM-in、PCM-out)脉冲编码调制,模拟语音信号经过采样量化以及一定数据排列就是PCM了。理论上可以传输单声道,双声道立体声和多声道。是数字音频的raw data.
从时序图可以看出,I2S左右声道分别为高低电平,PCM只有一个起始信号,左声道数据紧跟右声道.
音频基础之I2S、TDM、PCM传输
DSP
1、采样率
常用的表示符号是fs。通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本。采样频率与声音频率之间有一定的关系,根据奈奎斯特理论,只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原成为原来的声音,是衡量声卡采集、记录和还原声音文件的质量标准。
2、采样精度
模拟信号的幅度轴进行数字化,它决定了模拟信号数字化以后的动态范围。采样精度为24bit位即动态范围0~96dbfs。
3、帧长
DSP一次处理的音频采样点数,决定处理延时。如帧长64,采样率为48Kbps,DSP一次计算延时至少0.001333333s.
4、时钟
4.1、音频数据由I2S协议来传输,在I2S中,有很多时序都需要配置。
4.1.1、BCLK:位时钟 (Bitclock,BCK,也称串行时钟SCK):确立数据流中两个相邻位之间边界的信号
4.1.2、LRCK:左/右时钟 (LRCK)/字时钟 (Wordclock,也称WS):一个在采样速率下运行、占空比为 50% 的慢时钟,它确立数据流中两条相邻通道(左和右)之间的边界。
4.1.3、MCLK:主时钟,一般而言,DSP不需要音频主时钟,因为它们能够以一种完全不同的速率对数据进行处理,
例如: 设声音的采样频率为44.1 kHz,即声道选择信号(帧时钟)WS的频率必须也为44.1 kHz;左/右2个声道的量化深度均为16 bit,则I2S的SCK的频率为:44.1 kHz×16×2=1.4112 MHz,SCK = 采样率 * 位宽 * 通道数,WS = 采样率
4.2、音频数据由TDM/PCM来传输,不像I2S有统一的标准,不同的IC厂商在应用TDM时可能略有差异,这些差异表现在时钟的极性、声道配置的触发条件和对闲置声道的处理等。
TDM/PCM与I2S接口对应关系见下表:
4.2.1、根据 SD相对帧同步时钟FSYNC的位置,TDM分两种基本模式:
Mode A: 数据在FSYNC有效后,BCLK的第2个上升沿有效
Mode B: 数据在FSYNC有效后,BCLK的第1个上升沿有效
注:不同厂商对Mode A和Mode B定义可能有所差别
应用中,总是以帧同步时钟FSYNC的上升沿表示一次传输的开始。帧同步时钟的频率总是等于音频的采样率,比如44.1 kHz,48 kHz等。多数应用只用到FSYNC的上升沿,而忽略其下降沿。根据不同应用FSYNC脉冲宽度的差别,PCM帧同步时钟模式大致分为两种:长帧同步 Long Frame Sync,短帧同步 Short Frame Sync。长帧同步,如图所示,FSYNC脉冲宽度等于1个Slot的长度。Slot在TDM中表示的是传输单个声道所占用的位数。如图所示TI McASP接口的TDM包括6个Slots,即它最多可包括6声道数据。注意,Slot的位数并不一定等于音频的量化深度。比如Slot可能为32 bit,其中包括24 bit有效数据位(Audio Word) + 8 bit零填充(Zero Padding)。
b. 短帧同步,FSYNC脉冲宽度等于1个BCLK周期长度;
4.2.2举例
FSYNC的频率等于音频的采样率(例如44.1 kHz,48 kHz等)。Frame每次传输包括所有声道的数据。PCM采样音频数据量化深度一般在16-32bit(最常见为16/24bit)。那么对于8声道,每个声道32bit音频数据,采样率48kHz的系统,TDM的系统时钟速率为:8 × 32 × 48kHz = 12.288 MHz
BCLK = 采样率 * 位宽 * 通道数,FYNC = 采样率。
————————————————
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_48408892/article/details/127282752
相关文章:

PCM和I2S区别
I2S和PCM接口都是数字音频接口,而所见的蓝牙到cpu以及codec的音频接口都是用PCM接口,是不是两个接口有各自不同的应用呢?先来看下概念。 PCM(PCM-clock、PCM-sync、PCM-in、PCM-out)脉冲编码调制,模拟语音信…...

大模型笔记:吴恩达 ChatGPT Prompt Engineering for Developers(1) prompt的基本原则和策略
1 intro 基础大模型 VS 用指令tune 过的大模型 基础大模型 只会对prompt的文本进行续写 所以当你向模型发问的时候,它往往会像复读机一样续写几个问题这是因为在它见过的语料库文本(通常大多来自互联网)中,通常会连续列举出N个问…...

设计模式 — — 单例模式
一、是什么 单例模式只会在全局作用域下创建一次实例对象,让所有需要调用的地方都共享这一单例对象 二、实现 // 单例构造函数 function CreateSingleton (name) {this.name name;this.getName(); };// 获取实例的名字 CreateSingleton.prototype.getName func…...

C++:菱形继承与虚继承
看下面这个示例代码 class A{ public: int num10; A(){cout<<"A构造"<<endl;} virtual void fun(){cout<<"A虚函数"<<endl;} };class B:public A{ public: B(){cout<<"B构造"<<endl;} void fun(){cout<…...
贡献法:USACO 2021 December Contest Bronze:孤独的照片
Farmer John 最近购入了 N 头新的奶牛,每头奶牛的品种是更赛牛(Guernsey)或荷斯坦牛(Holstein)之一。 奶牛目前排成一排,Farmer John 想要为每个连续不少于三头奶牛的序列拍摄一张照片。 然而,他…...

Java实现简单的通讯录
每日一言 泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。 —欧阳修- 简单的通讯录实现,跟写Java实现图书管理系统差不多,用到的知识也差不多,就当个小练习,练习一下写Java程序的手感。 Java实现图书管理系统 关于通讯录的代码都写…...

服务器数据恢复—raid5热备盘上线同步数据失败的如何恢复数据
服务器数据恢复环境&故障&分析: 一台存储上有一组由多块硬盘组建的raid5阵列,该raid5阵列中的一块硬盘掉线,热备盘自动上线同步数据的过程中,raid阵列中又有一块硬盘掉线,热备盘的数据同步被中断,r…...

探索C语言中的循环结构
循环结构是程序设计中一种重要的控制结构,它允许程序重复执行特定的代码块,直到满足某个条件为止。在C语言中,循环结构有多种形式,如for循环、while循环和do-while循环。本文将介绍C语言中的循环结构,并讨论它们的用法…...

数学建模-估计出租车的总数
文章目录 1、随机抽取的号码在总体的排序 1、随机抽取的号码在总体的排序 10个号码从小到大重新排列 [ x 0 , x ] [x_0, x] [x0,x] 区间内全部整数值 ~ 总体 x 1 , x 2 , … , x 10 总体的一个样本 x_1, x_2, … , x_{10} ~ 总体的一个样本 x1,x2,…,x10 总体的一个样…...

设计模式在芯片验证中的应用——装饰器
一、装饰器模式 装饰器模式(Decorator)是一种结构化软件设计模式,它提供了一种通过向类对象添加行为来修改类对象的方法,而不会影响同一类的其它对象行为。该模式允许在不修改抽象类的情况下添加类功能。它从本质上允许基类代码对不可预见的修改具有前瞻…...

Python 查找并高亮PDF中的指定文本
在处理大量PDF文档时,有时我们需要快速找到特定的文本信息。本文将提供以下三个Python示例来帮助你在PDF文件中快速查找并高亮指定的文本。 查找并高亮PDF中所有的指定文本查找并高亮PDF某个区域内的指定文本使用正则表达式搜索指定文本并高亮 本文将用到国产第三方…...

LEETCODE LCS 03. 主题空间
题目描述如上,这个题主要运用了DFS的思想,同时走过的路径标记为6,即可在后续的遍历中过滤掉重复的元素,其他则类似边界条件的判断和题目条件的判断,求最大值,只需要一次遍历中累加对比每一次得即可。 模板&…...

【Spring Boot 源码学习】深入应用上下文初始化器实现
《Spring Boot 源码学习系列》 深入应用上下文初始化器实现 一、引言二、往期内容三、主要内容3.1 spring-boot 子模块中内置的实现类3.1.1 ConfigurationWarningsApplicationContextInitializer3.1.2 ContextIdApplicationContextInitializer3.1.3 DelegatingApplicationConte…...

【Docker】一文趣谈Docker
🏡浩泽学编程:个人主页 🔥 推荐专栏:《深入浅出SpringBoot》《java对AI的调用开发》 《RabbitMQ》《Spring》《SpringMVC》《项目实战》 🛸学无止境,不骄不躁,知行合一 文章目录 …...

代码随想录day19(2)二叉树:二叉树的最大深度(leetcode104)
题目要求:求出二叉树的最大深度 思路:首先要区分二叉树的高度与深度。二叉树的高度是任一结点到叶子结点的距离,而二叉树的深度指的是任一节点到根节点的距离(从1开始)。所以求高度使用后序遍历(从下往上&…...
Lua中文语言编程源码-第五节,更改lcorolib.c协程库函数, 使Lua加载中文库关键词(与所有的基础库相关)
源码已经更新在CSDN的码库里: git clone https://gitcode.com/funsion/CLua.git 在src文件夹下的lcorolib.c协程库函数,Coroutine Library:表明这个C源文件实现了Lua的协程库(Coroutine Library),即提供了…...

Docker学习之数据管理(超详解析)
Docker存储资源类型: 用户在使用 Docker 的过程中,势必需要查看容器内应用产生的数据,或者需要将容器内数据进行备份,甚至多个容器之间进行数据共享,这必然会涉及到容器的数据管理: (1ÿ…...

FDTD液晶折射率各项异性表示方法
由于FDTD的数据都是沿坐标轴的,各向异性材料的参数也需要根据坐标轴来输入。 首先要了解坐标变换。 坐标变换 这里以二维坐标变化为例。 矢量下我们可以发现OP可在两个坐标系下分别表示 接下来将两个坐标相互关联,这里以Xb举例,Yb同理 注…...

RoketMQ主从搭建
vim /etc/hosts# IP与域名映射,端口看自己的#nameserver 192.168.126.132 rocketmq-nameserver1 192.168.126.133 rocketmq-nameserver2# 注意主从节点不在同一个主机上 #broker 192.168.126.132 rocketmq-master1 192.168.126.133 rocketmq-master2#broker 192.168…...
Linux网络瑞士军刀 nc(netcat)
1.命令简介 nc(netcat)是一个短小精悍、功能实用、简单可靠的网络工具,主要有如下作用: (1)端口侦听,nc 可以作为 server 以 TCP 或 UDP 方式侦听指定端口; (2&#x…...

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)
服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …...

MPNet:旋转机械轻量化故障诊断模型详解python代码复现
目录 一、问题背景与挑战 二、MPNet核心架构 2.1 多分支特征融合模块(MBFM) 2.2 残差注意力金字塔模块(RAPM) 2.2.1 空间金字塔注意力(SPA) 2.2.2 金字塔残差块(PRBlock) 2.3 分类器设计 三、关键技术突破 3.1 多尺度特征融合 3.2 轻量化设计策略 3.3 抗噪声…...

C++_核心编程_多态案例二-制作饮品
#include <iostream> #include <string> using namespace std;/*制作饮品的大致流程为:煮水 - 冲泡 - 倒入杯中 - 加入辅料 利用多态技术实现本案例,提供抽象制作饮品基类,提供子类制作咖啡和茶叶*//*基类*/ class AbstractDr…...
MVC 数据库
MVC 数据库 引言 在软件开发领域,Model-View-Controller(MVC)是一种流行的软件架构模式,它将应用程序分为三个核心组件:模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)。这种模式有助于提高代码的可维护性和可扩展性。本文将深入探讨MVC架构与数据库之间的关系,以…...
质量体系的重要
质量体系是为确保产品、服务或过程质量满足规定要求,由相互关联的要素构成的有机整体。其核心内容可归纳为以下五个方面: 🏛️ 一、组织架构与职责 质量体系明确组织内各部门、岗位的职责与权限,形成层级清晰的管理网络…...
Java多线程实现之Callable接口深度解析
Java多线程实现之Callable接口深度解析 一、Callable接口概述1.1 接口定义1.2 与Runnable接口的对比1.3 Future接口与FutureTask类 二、Callable接口的基本使用方法2.1 传统方式实现Callable接口2.2 使用Lambda表达式简化Callable实现2.3 使用FutureTask类执行Callable任务 三、…...

ESP32 I2S音频总线学习笔记(四): INMP441采集音频并实时播放
简介 前面两期文章我们介绍了I2S的读取和写入,一个是通过INMP441麦克风模块采集音频,一个是通过PCM5102A模块播放音频,那如果我们将两者结合起来,将麦克风采集到的音频通过PCM5102A播放,是不是就可以做一个扩音器了呢…...

新能源汽车智慧充电桩管理方案:新能源充电桩散热问题及消防安全监管方案
随着新能源汽车的快速普及,充电桩作为核心配套设施,其安全性与可靠性备受关注。然而,在高温、高负荷运行环境下,充电桩的散热问题与消防安全隐患日益凸显,成为制约行业发展的关键瓶颈。 如何通过智慧化管理手段优化散…...
汇编常见指令
汇编常见指令 一、数据传送指令 指令功能示例说明MOV数据传送MOV EAX, 10将立即数 10 送入 EAXMOV [EBX], EAX将 EAX 值存入 EBX 指向的内存LEA加载有效地址LEA EAX, [EBX4]将 EBX4 的地址存入 EAX(不访问内存)XCHG交换数据XCHG EAX, EBX交换 EAX 和 EB…...

学校时钟系统,标准考场时钟系统,AI亮相2025高考,赛思时钟系统为教育公平筑起“精准防线”
2025年#高考 将在近日拉开帷幕,#AI 监考一度冲上热搜。当AI深度融入高考,#时间同步 不再是辅助功能,而是决定AI监考系统成败的“生命线”。 AI亮相2025高考,40种异常行为0.5秒精准识别 2025年高考即将拉开帷幕,江西、…...