一種基于AMBE2000的低速率語音通信系統
語音信號處理是現代通信中不可或缺的組成部分,隨著對通信質量要求的越來越高,我們需要用盡可能低的數碼率來獲得盡可能好的合成語音質量。從市場現狀來看,低速語音的應用市場很廣泛:語音系統,數字移動通信,保密通信,語音郵件,可視電話, IP電話,語音存儲,電話會議,電話購物等很多場合都需要用到。
DVSI公司的 AMBE2000就是這樣一種高性能、低功耗的實時語音編碼解碼芯片,它的壓縮率在 2.0-9.6kbps范圍內可以調節,并且,它本身具備 FEC(前向糾錯) ,VAD(語音激活檢測)和 DTMF信號檢測功能。本次系統就是充分利用這款新品的優良特征,實現了在
14kbps左右的低傳輸速率下優良的語音效果。
2系統結構框圖本語音傳輸系統結構框圖如下圖所示:
在本系統中,麥克風輸入語音信號,經過語音模塊進行放大。然后送到模數轉換模塊進行 AD轉換,輸出 PCM語音信號。再將此信號送給本次系統的核心器件AMBE2000,進行語音編碼,輸出壓縮語音信號,送給 CPLD控制器,CPLD收到壓縮語音數據后,將語音部分進行提取和處理。此時的語音數據便是 2.0k-9.6kbps的低速率語音數據,可以進行傳輸。由于AMBE2000可以編碼也可以解碼,所以本系統同樣實現了語音的接收。前面編碼部分發出的語音信息反饋回來,由 CPLD接受,并轉化為 AMBE2000可以識別的格式,再由 AMBE2000進行解碼,恢復成 PCM語音信號,送到模數轉換模塊進行 DA轉換,輸出模擬信號再經過語音模塊進行功率放大送到揚聲器。
3. 硬件設計 硬件是本次設計的核心,包括語音部分,模數轉換模塊,語音編碼解碼部分以及各個模
塊的接口。
3.1 語音模塊 本模塊的作用是將麥克風微弱語音信號放大給AD,以及將從 DA中出來的語音信號播放出來。包括了從麥克風輸入語音,以及語音從揚聲器輸出兩部分。 語音輸入部分電路如圖 2所示,這里利用 LM386進行兩級放大,采用的是單電源 3.3V供電。輸出的信號送到 AD.
語音輸出電路如圖 3所示,該電路采用功率放大芯片TPA2005D1,進行語音放大。
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