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主流MP3芯片方案分类对比说明

主流MP3芯片方案分类对比说明
主流MP3芯片方案分类对比说明

主流MP3方案对比分类说明

前言:

MP3,这个影响一个时代的技术,基本上是所有人都经历过,因为它将庞大的音频文件,利用优秀的算法,得以将大量的音频文件保存下来,具体MP3的实现原理,我们这里就不作分析了,网上可以搜索到很多的参考资料,这么优秀的技术确实也算是技术的魅力。下面我们就MP3方案的变迁做一些基本的讨论

早期的方案

1、最早的方案,是在市场流行卡带机,以索尼和松下为主的walkman时代,因为这些经典的电子产品就是被MP3技术所淘汰的,当年的MP3方案可谓是高科技,贵族中的贵族。具体的代表厂家是:飞利浦、三星等等,这类方案的特点是MCU+aDSP+NANDFLASH为潮流,并且芯片的软件是不可修改的,只能按照芯片原厂给出的方案直接做成成品,所以灵活性是大打折扣。

2、当时一套MP3方案可以卖到50人民币以上,所以那个时候可以做MP3方案的厂家,基本上是赚翻了。芯片也是一些主流的大客户在使用,如:飞利浦的MP3播放器、魅族、步步高等等国产的厂家

3、另这列芬兰的VSL公司推出的VS1003系列芯片也火得不行,因为它作为纯音频解码方案,在学校的教学和电子爱好者DIY这些群体极受欢迎。

中期的方案

1、时间跨过2005年,因为MP3方案的价格久居不下,所以MP3播放器的价格依然很高,也只是用在一些年轻人的手上,还不算非常普及,但是此时涌现出来的一些国产厂家,那是一炮成名,如:瑞芯微、炬力、阿里、凌阳等等国产芯片厂家,他们推出了性价比更高的方案,其中瑞星微和炬力是市场占有率最高的两家公司,一下子就将MP3的方案价格拉低至10元左右[不包含nandflash],这样MP3的市场又开始火起来了,可以这样说,瑞芯微和炬力两家公司就是靠着MP3方案成长成为国产的芯片巨头。

2、另外美国的sigmate方案是火得不行。但是在中国这个市场,还是比不过炬力和瑞芯微。

后期的方案

1、时间跨过2008年,这时MP3也开始疲软,市场也是很庞大,因为竞争了几年,芯片的成本也拼得差不多见底了,所以尽管MP3的播放器市场需求也很多,价格也很亲民。但是对于MP3芯片的方案公司来说,并没有多少利润,因为大家相互的价格战已经将MP3的方案成本下降至7元左右了,在当时来说,基本就已经见底了

2、这个时候,国产的一些芯片公司又抓住机会,再次引领的一些MP3的浪潮,那就是以凌阳、山景为代表的芯片公司,他们将MP3芯片做成OTP的,这样一下子就将MP3芯片的价格拉低至3元左右,同时将存储器更改为U 盘和TF卡,去掉了以前方案的内置NANDFLASH。这样的价格和创意又再一次将MP3推到了一个新的高度。

目前市场主流方案对比

但是MP3方案根据不同需求,也会应用在一些细分的场合,如大的芯片原厂,就会专注于一些市场需求大,并且量大的应用,如MP3播放器等等。

但是我们推出的KT403A方案,以SSOP24的封装,免晶振技术。主要面向工业报警、故障语音提示行业,以其优秀的抗干扰得到了广大客户的一致好评,尽管我们的方案音质不如炬力。但是我们优势在于芯片的封装工艺实在。超强的抗静电能力和亲民的价格,在工业领域得到一致好评。

1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

2、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB

3、最大支持16M字节的SPIFLASH。例如W25Q16[2M字节]、W25Q128[16M字节]

4、多种控制模式,并口控制模式、串口模式、AD按键控制模式

5、Miniusb接口更新语音文件,无需安装任何软件。支持XP和WIN7系统。

6、支持组合播放功能,可以实现报时、报温度,在一定程度上可以替代一些昂贵的TTS方案

7、30级音量可调,5级EQ可调[此功能暂不开放]

8、自带3W的功放,直接外接喇叭即可完成放音

9、支持6段语音的触发播放,IO检测的方式,所以适合碳膜按键等等场合

10、可以同时支持U盘、TF卡以及SPIFLASH作为存储介质

1、方案说明

模块选用的是SOC方案,集成了一个16位的MCU,以及一个专门针对音频解码的aDSP,采用硬解码的方式,更加保证了系统的稳定性和音质。小巧的封装尺寸更加满足嵌入其它产品的需求

2.1参数说明

名称参数

MP3文件格式1、支持所有比特率11172-3和ISO13813-3layer3音频解码

2、采样率支持(KHZ):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

3、支持Normal、Jazz、Classic、Pop、Rock等音效

USB接口 2.0标准

UART接口标准串口,TTL电平,波特率可设[用户不可设]输入电压 3.3V-5V[7805后级串一个二极管为最佳]

额定电流10MA[静态]

低功耗电流<200uA

功放功率负载4欧姆,支持3W 尺寸19(长)*21(宽)[单位:mm]

工作温度[-40度]--[80度]湿度5%~95%

主芯片型号KT403A[SSOP24]

芯片项目策划方案

芯片项目 策划方案 规划设计/投资方案/产业运营

摘要说明— 根据世界半导体贸易协会数据显示,2018年我国已经成为全球半导体 最大的消费市场,而我国芯片行业中主要为芯片设计和封测,制造领域依 然较为薄弱。目前,全球出现了下游成熟市场对芯片行业驱动不足的局面,业内预计新兴产业或将成为新的驱动力,我国芯片行业规模有望突破万亿 水平。 该芯片项目计划总投资11449.48万元,其中:固定资产投资9869.68 万元,占项目总投资的86.20%;流动资金1579.80万元,占项目总投资的13.80%。 达产年营业收入11305.00万元,总成本费用8524.47万元,税金及附 加194.26万元,利润总额2780.53万元,利税总额3358.31万元,税后净 利润2085.40万元,达产年纳税总额1272.91万元;达产年投资利润率 24.29%,投资利税率29.33%,投资回报率18.21%,全部投资回收期6.99年,提供就业职位175个。 报告内容:概论、建设背景、项目市场前景分析、产品规划、项目选 址方案、项目工程设计说明、工艺方案说明、项目环境分析、项目安全管理、项目风险评价、项目节能分析、实施方案、项目投资方案分析、经济 效益分析、综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

芯片项目策划方案目录 第一章概论 第二章建设背景 第三章产品规划 第四章项目选址方案 第五章项目工程设计说明第六章工艺方案说明 第七章项目环境分析 第八章项目安全管理 第九章项目风险评价 第十章项目节能分析 第十一章实施方案 第十二章项目投资方案分析第十三章经济效益分析 第十四章招标方案 第十五章综合评价结论

AAC解码算法原理详解

AAC解码算法原理详解 原作者:龙帅 (loppp138@https://www.doczj.com/doc/8d532535.html,) 此文章为便携式多媒体技术中心提供,未经站长授权,严禁转载,但欢迎链接到此地址。 本文详细介绍了符合ISO/IEC 13818-7(MPEG2 AAC audio codec) , ISO/IEC 14496-3(MPEG4 Audio Codec AAC Low Complexity)进行压缩的的AAC音频的解码算法。 1、程序系统结构 下面是AAC解码流程图: AAC解码流程图 在主控模块开始运行后,主控模块将AAC比特流的一部分放入输入缓冲区,通过查找同步字得到一帧的起始,找到后,根据ISO/IEC 13818-7所述的语法开始进行Noisless Decoding(无噪解码),无噪解码实际上就是哈夫曼解码,通过反量化(Dequantize)、联合立体声(Joint Stereo),知觉噪声替换(PNS),瞬时噪声整形(TNS),反离散余弦变换(IMDCT),频段复制(SBR)这几个模块之后,得出左右声道的PCM码流,再由主控模块将其放入输出缓冲区输出到声音播放设备。

2. 主控模块 主控模块的主要任务是操作输入输出缓冲区,调用其它各模块协同工作。其中,输入输出缓冲区均由DSP控制模块提供接口。输出缓冲区中将存放的数据为解码出来的PCM数据,代表了声音的振幅。它由一块固定长度的缓冲区构成,通过调用DSP控制模块的接口函数,得到头指针,在完成输出缓冲区的填充后,调用中断处理输出至I2S接口所连接的音频ADC芯片(立体声音频DAC和DirectDrive 耳机放大器)输出模拟声音。 3. 同步及元素解码 同步及元素解码模块主要用于找出格式信息,并进行头信息解码,以及对元素信息进行解码。这些解码的结果用于后续的无噪解码和尺度因子解码模块。 AAC的音频文件格式有以下两种: ADIF:Audio Data Interchange Format 音频数据交换格式。这种格式的特征是可以确定的找到这个音频数据的开始,不需进行在音频数据流中间开始的解码,即它的解码必须在明确定义的开始处进行。故这种格式常用在磁盘文件中。 ADTS:Audio Data Transport Stream 音频数据传输流。这种格式的特征是它是一个有同步字的比特流,解码可以在这个流中任何位置开始。它的特征类似于mp3数据流格式。 AAC的ADIF格式见下图: 3.1 ADIF的组织结构 AAC的ADTS的一般格式见下图: 3.2 ADTS的组织结构 图中表示出了ADTS一帧的简明结构,其两边的空白矩形表示一帧前后的数据。ADIF和ADTS的header是不同的。它们分别如下所示:

电源管理芯片项目规划设计方案 (1)

电源管理芯片项目规划设计方案 规划设计/投资分析/实施方案

电源管理芯片项目规划设计方案 如今,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其它电能管理的职责,对于电子系统而言是不可或缺的。电源管理芯片性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。面对半导体工艺技术的不断升级,PCB板上的芯片和元器件性能更优以及应用领域的不断扩张和深入,数字化、模块化、智能化电源IC已是必然之势。 该电源管理芯片项目计划总投资11144.48万元,其中:固定资产投资8892.60万元,占项目总投资的79.79%;流动资金2251.88万元,占项目总投资的20.21%。 达产年营业收入19787.00万元,总成本费用14844.38万元,税金及附加212.43万元,利润总额4942.62万元,利税总额5836.79万元,税后净利润3706.97万元,达产年纳税总额2129.82万元;达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.37%,投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位330个。 报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 ......

电源管理芯片项目规划设计方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

mp3解码算法原理详解

MPEG1 Layer3 (MP3)解码算法原理详解 本文介绍了符合ISO/IEC 11172-3(MPEG 1 Audio codec Layer I, Layer II and Layer III audio specifications) 或 ISO/IEC 13818-3(BC Audio Codec)的音频编码原理。通过madlib解码库进行实现。 1、程序系统结构 mp3解码流程图 其中同步及差错检查包括了头解码模块 在主控模块开始运行后,主控模块将比特流的数据缓冲区交给同步及差错检查模块,此模块包含两个功能,即头信息解码及帧边信息解码,根据它们的信息进行尺度因子解码及哈夫曼解码,得出的结果经过逆量化,立体声解码,混淆缩减,IMDCT,频率反转,合成多相滤波这几个模块之后,得出左右声道的PCM码流,再由主控模块将其放入输出缓冲区输出到声音播放设备。 2、主控模块

主控模块的主要任务是操作输入输出缓冲区,调用其它各模块协同工作。 其中,输入输出缓冲区均由DSP控制模块提供接口。 输入缓冲区中放的数据为原始mp3压缩数据流,DSP控制模块每次给出大于最大可能帧长度的一块缓冲区,这块缓冲区与上次解帧完后的数据(必然小于一帧)连接在一起,构成新的缓冲区。 输出缓冲区中将存放的数据为解码出来的PCM数据,代表了声音的振幅。它由一块固定长度的缓冲区构成,通过调用DSP控制模块的接口函数,得到头指针,在完成输出缓冲区的填充后,调用中断处理输出至I2S接口所连接的音频ADC芯片(立体声音频DAC和DirectDrive耳机放大器)输出模拟声音。 3、同步及差错检测 同步及差错检测模块主要用于找出数据帧在比特流中的位置,并对以此位置开始的帧头、CRC校验码及帧边信息进行解码,这些解码的结果用于后继的尺度因子解码模块和哈夫曼解码模块。Mpeg1 layer 3的流的主数据格式见下图: 主数据的组织结构图 其中granule0和granule1表示在一帧里面的粒度组1和粒度组2,channel0 和channel1表示在一个粒度组里面的两个通道,scalefactor为尺度因子quantized value为量化后的哈夫曼编码值,它分为big values大值区和count1 1值区 CRC校验:表达式为X16+X15+X2+1 3.1 帧同步 帧同步目的在于找出帧头在比特流中的位置,ISO 1172-3规定,MPEG1 的帧头为12比特的“1111 1111 1111”,且相邻的两个帧头隔有等间距的字节数,这个字节数可由下式算出: N= 144 * 比特率 / 采样率 如果这个式子的结果不是整数,那么就需要用到一个叫填充位的参数,表示间距为N +1。

集成电路培养方案.

西安邮电学院电子工程学院 本科集成电路设计与集成系统专业培养方案 学科:工学---电气信息专业:集成电路设计与集成系统(Engineering---Electric Information)(Integrated Circuit Design & Integrated System)专业代码:080615w 授予学位:工学学士 一、专业培养指导思想 遵循党和国家的教育方针,体现“两化融合”的时代精神,把握高等教育教学改革发展的规律与趋势,树立现代教育思想与观念,结合社会需求和学校实际,按照“打好基础、加强实践,拓宽专业、优化课程、提高能力”的原则,适应社会主义现代化建设和信息领域发展需要,德、智、体、美全面发展,具有良好的道德修养、科学文化素质、创新精神、敬业精神、社会责任感以及坚实的数理基础、外语能力和电子技术应用能力,系统地掌握专业领域的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究训练,能够在集成电路设计与集成系统领域,特别是通信专用集成电路与系统领域从事科学研究、产品开发、教学和管理等方面工作的高素质应用型人才。 二、专业培养目标 本专业学生的知识、能力、素质主要有:①较宽厚的自然科学理论基础知识、电路与系统的学科专业知识、必要的人文社会学科知识和良好的外语基础;②较强的集成电路设计和技术创新能力,具有通信、计算机、信号处理等相关学科领域的系统知识及其综合运用知识解决问题的能力;③较强的科学研究和工程实践能力,总结实践经验发现新知识的能力,掌握电子设计自动化(EDA)工具的应用;④掌握资料查询的基本方法和撰写科学论文的能力,了解本专业领域的理论前沿和发展动态;⑤良好的与人沟通和交流的能力,协同工作与组织能力;⑥良好的思想道德修养、职业素养、身心素质。毕业学生能够从事通信集成电路设计与集成系统的设计、开发、应用、教学和管理工作,成为具有奉献精神、创新意识和实践能力的高级应用型人才。 三、学制与学分 学制四年,毕业生应修最低学分198学分,其中必修课110学分,限选课36学分,任选课10学分,集中实践环节34学分,课外科技与实践活动8学分。

AAC解码算法原理详解

A A C解码算法原理详解原作者:龙帅 此文章为提供,未经站长授权,严禁转载,但欢迎链接到此地址。 本文详细介绍了符合 ISO/IEC13818-7(MPEG2AACaudiocodec),ISO/IEC144 96-3(MPEG4AudioCodecAACLowComplexity)进行压缩的的AAC音频的解码算法。 1、程序系统结构 下面是AAC解码流程图: AAC解码流程图 ?在主控模块开始运行后,主控模块将AAC比特流的一部分放入输入缓冲区,通过查找同步字得到一帧的起始,找到后,根据ISO/IEC13818-7所述的语法开始进行NoislessDecoding(无噪解码),无噪解码实际上就是哈夫曼解码,通过反量化(Dequantize)、联合立体声(JointStereo),知觉噪声替换(PNS),瞬时噪声整形(TNS),反离散余弦变换(IMDCT),频段复制(SBR)这几个模块之后,得出左右声道的PCM码流,再由主控模块将其放入输出缓冲区输出到声音播放设备。 2.主控模块 主控模块的主要任务是操作输入输出缓冲区,调用其它各模块协同工作。其中,输入输出缓冲区均由DSP控制模块提供接口。输出缓冲区中将存放的数据为解码出来的PCM数据,代表了声音的振幅。它由一块固定长度的缓冲区构成,通过调用DSP控制模块的接口函数,得到头指针,在完成输出缓冲区的填充后,调用中断处理输出至I2S接口所连接的音频ADC芯片(立体声音频DAC和DirectDrive 耳机放大器)输出模拟声音。 3.同步及元素解码 同步及元素解码模块主要用于找出格式信息,并进行头信息解码,以及对元素信

芯片项目可行性方案

芯片项目 可行性方案 规划设计/投资分析/实施方案

摘要 根据芯片的生产过程,一般产业链分为上游设计、中游制造、下游封装和测试三个主要环节,除此之外还包括各个环节配套的设备制造、材料生产等相关产业。 该芯片项目计划总投资18007.01万元,其中:固定资产投资13858.06万元,占项目总投资的76.96%;流动资金4148.95万元,占项目总投资的23.04%。 本期项目达产年营业收入41002.00万元,总成本费用32126.95万元,税金及附加332.59万元,利润总额8875.05万元,利税总额10431.78万元,税后净利润6656.29万元,达产年纳税总额3775.49万元;达产年投资利润率49.29%,投资利税率57.93%,投资回报率36.96%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位901个。

芯片项目可行性方案目录 第一章项目基本信息 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章建设背景分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章产品规划分析 一、产品规划 二、建设规模 第四章项目选址分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价

AAC的ADTS格式及解码算法详解

AAC的ADTS格式及解码算法详解 本文详细介绍了符合ISO/IEC 13818-7(MPEG2 AAC audio codec) , ISO/IEC 14496-3(MPEG4 Audio Codec AAC Low Complexity)进行压缩的的AAC音频的解码算法。 1、程序系统结构 下面是AAC解码流程图: AAC解码流程图 在主控模块开始运行后,主控模块将AAC比特流的一部分放入输入缓冲区,通过查找同步字得到一帧的起始,找到后,根据ISO/IEC 13818-7所述的语法开始进行Noisless Decoding(无噪解码),无噪解码实际上就是哈夫曼解码,通过反量化(Dequantize)、联合立体声(Joint Stereo),知觉噪声替换(PNS),瞬时噪声整形(TNS),反离散余弦变换(IMDCT),频段复制(SBR)这几个模块之后,得出左右声道的PCM码流,再由主控模块将其放入输出缓冲区输出到声音播放设备。 2. 主控模块 主控模块的主要任务是操作输入输出缓冲区,调用其它各模块协同工作。其中,输入输出缓冲区均由DSP控制模块提供接口。输出缓冲区中将存放的数据为解码出来的PCM数据,代表了声音的振幅。它由一块固定长度的缓冲区构成,通过调用DSP控制模块的接口函数,得到头指针,在完成输出缓冲区的填充后,调用中断处理输出至I2S接口所连接的音频ADC 芯片(立体声音频DAC和DirectDrive耳机放大器)输出模拟声音。 3. 同步及元素解码 同步及元素解码模块主要用于找出格式信息,并进行头信息解码,以及对元素信息进行解码。这些解码的结果用于后续的无噪解码和尺度因子解码模块。 AAC的音频文件格式有以下两种: ADIF:Audio Data Interchange Format 音频数据交换格式。这种格式的特征是可以确定的找到这个音频数据的开始,不需进行在音频数据流中间开始的解码,即它的解码必须在明确定义的开始处进行。故这种格式常用在磁盘文件中。 ADTS:Audio Data Transport Stream 音频数据传输流。这种格式的特征是它是一个有同步字的比特流,解码可以在这个流中任何位置开始。它的特征类似于mp3数据流格式。 AAC的ADIF格式见下图: 3.1 ADIF的组织结构 AAC的ADTS的一般格式见下图:

硬件方案设计

硬件方案设计 硬件是计算机硬件的简称,下面是小编整理的硬件方案设计,欢迎阅读参考! 平台的选择很多时候和系统选择的算法是相关的,所以如果要提高架构,平台的设计能力,得不断提高自身的算法设计,复杂度评估能力,带宽分析能力。 常用的主处理器芯片有:单片机,ASIC,RISC(DEC Alpha、ARC、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC和SuperH ),DSP和FPGA 等,这些处理器的比较在网上有很多的文章,在这里不老生常谈了,这里只提1个典型的主处理器选型案例。 比如市场上现在有很多高清网络摄像机的设计需求,而IPNC的解决方案也层出不穷,TI的解决方案有DM355、DM365、DM368等,海思提供的方案则有Hi3512、Hi3515、Hi3520等,NXP提供的方案有PNX1700、PNX1005等。 对于HD-IPNC的主处理芯片,有几个主要的技术指标:视频分辨率,视频编码器算法,最高支持的图像抓拍分辨率,CMOS的图像预处理能力,以及网络协议栈的开发平台。 Hi3512单芯片实现720P30 编解码能力,满足高清IP Camera应用, Hi3515可实现1080P30的编解码能力,持续提升高清IP Camera的性能。

DM355单芯片实现720P30 MPEG4编解码能力,DM365单芯片实现720P30 编解码能力, DM368单芯片实现1080P30 编解码能力。 DM355是XX Q3推出的,DM365是XX Q1推出的,DM368是xx Q2推出的。海思的同档次解决方案也基本上与之同时出现。 海思和TI的解决方案都是基于linux,对于网络协议栈的开发而言,开源社区的资源是没有区别的,区别的只在于芯片供应商提供的SDK开发包,两家公司的SDK离产品都有一定的距离,但是linux的网络开发并不是一个技术难点,所以并不影响产品的推广。 作为IPNC的解决方案,在720P时代,海思的解决方案相对于TI的解决方案,其优势是支持了编解码算法,而TI 只支持了MPEG4的编解码算法。虽然在XX年初,MPEG4的劣势在市场上已经开始体现出来,但在当时这似乎并不影响DM355的推广。 对于最高支持的图像抓拍分辨率,海思的解决方案可以支持支持JPEG抓拍3M Pixels@5fps,DM355最高可以支持5M Pixels,虽然当时没有成功的开发成5M Pixel的抓拍,但是至少4M Pixel的抓拍是实现了的,而且有几个朋友已经实现了2560x1920这个接近5M Pixel的抓拍,所以在这

(完整版)音频基础知识及编码原理

一、基本概念 1 比特率:表示经过编码(压缩)后的音频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,单位常为kbps。 2 响度和强度:声音的主观属性响度表示的是一个声音听来有多响的程度。响度主要随声音的强度而变化,但也受频率的影响。总的说,中频纯音听来比低频和高频纯音响一些。 3 采样和采样率:采样是把连续的时间信号,变成离散的数字信号。采样率是指每秒钟采集多少个样本。 Nyquist采样定律:采样率大于或等于连续信号最高频率分量的2倍时,采样信号可以用来完美重构原始连续信号。 二、常见音频格式 1. WAV格式,是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持,压缩率低。 2. MIDI是Musical Instrument Digital Interface的缩写,又称作乐器数字接口,是数字音乐/电子合成乐器的统一国际标准。它定义了计算机音乐程序、数字合成器及其它电子设备交换音乐信号的方式,规定了不同厂家的电子乐器与计算机连接的电缆和硬件及设备间数据传

输的协议,可以模拟多种乐器的声音。MIDI文件就是MIDI格式的文件,在MIDI文件中存储的是一些指令。把这些指令发送给声卡,由声卡按照指令将声音合成出来。 3. MP3全称是MPEG-1 Audio Layer 3,它在1992年合并至MPEG规范中。MP3能够以高音质、低采样率对数字音频文件进行压缩。应用最普遍。 4. MP3Pro是由瑞典Coding科技公司开发的,其中包含了两大技术:一是来自于Coding 科技公司所特有的解码技术,二是由MP3的专利持有者法国汤姆森多媒体公司和德国Fraunhofer集成电路协会共同研究的一项译码技术。MP3Pro可以在基本不改变文件大小的情况下改善原先的MP3音乐音质。它能够在用较低的比特率压缩音频文件的情况下,最大程度地保持压缩前的音质。 5. MP3Pro是由瑞典Coding科技公司开发的,其中包含了两大技术:一是来自于Coding 科技公司所特有的解码技术,二是由MP3的专利持有者法国汤姆森多媒体公司和德国Fraunhofer集成电路协会共同研究的一项译码技术。MP3Pro可以在基本不改变文件大小的情况下改善原先的MP3音乐音质。它能够在用较低的比特率压缩音频文件的情况下,最大程度地保持压缩前的音质。 6. WMA (Windows Media Audio)是微软在互联网音频、视频领域的力作。WMA格式是以减少数据流量但保持音质的方法来达到更高的压缩率目的,其压缩率一般可以达到1:18。此外,WMA还可以通过DRM(Digital Rights Management)保护版权。 7. RealAudio是由Real Networks公司推出的一种文件格式,最大的特点就是可以实时传输音频信息,尤其是在网速较慢的情况下,仍然可以较为流畅地传送数据,因此RealAudio 主要适用于网络上的在线播放。现在的RealAudio文件格式主要有RA(RealAudio)、RM (RealMedia,RealAudio G2)、RMX(RealAudio Secured)等三种,这些文件的共同性在于随着网络带宽的不同而改变声音的质量,在保证大多数人听到流畅声音的前提下,令带宽较宽敞的听众获得较好的音质。 8. Audible拥有四种不同的格式:Audible1、2、3、4。https://www.doczj.com/doc/8d532535.html,网站主要是在互联网上贩卖有声书籍,并对它们所销售商品、文件通过四种https://www.doczj.com/doc/8d532535.html, 专用音频格式中的一种提供保护。每一种格式主要考虑音频源以及所使用的收听的设备。格式1、2和3采用不同级别的语音压缩,而格式4采用更低的采样率和MP3相同的解码方式,所得到语音吐辞更清楚,而且可以更有效地从网上进行下载。Audible 所采用的是他们自己的桌面播放工具,这就是Audible Manager,使用这种播放器就可以播放存放在PC或者是传输到便携式播放器上的Audible格式文件

芯片项目规划设计方案

芯片项目 规划设计方案规划设计/投资分析/产业运营

摘要 该芯片项目计划总投资9097.66万元,其中:固定资产投资6417.16万元,占项目总投资的70.54%;流动资金2680.50万元,占项目总投资的29.46%。 达产年营业收入23052.00万元,总成本费用17997.56万元,税金及附加176.03万元,利润总额5054.44万元,利税总额5927.63万元,税后净利润3790.83万元,达产年纳税总额2136.80万元;达产年投资利润率55.56%,投资利税率65.16%,投资回报率41.67%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位454个。 努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。 根据艾瑞预测,2021年人工智能芯片市场规模达近百亿美元,处于较低水平;2016年,我国人工智能芯片市场规模约为20亿元,全球人工智能芯片市场均尚属于萌芽阶段。相关人工智能标准也仍在发展中,还未形成国际通用的智能生态标准,我国在此领域虽起步较晚,但并未被发达国家拉开较大差距。 报告主要内容:项目总论、建设必要性分析、项目市场空间分析、项目规划方案、项目建设地方案、土建工程分析、工艺可行性分析、项目环

保分析、生产安全、风险评价分析、项目节能方案分析、计划安排、项目投资估算、经济效益分析、结论等。

芯片项目规划设计方案目录 第一章项目总论 第二章建设必要性分析 第三章项目规划方案 第四章项目建设地方案 第五章土建工程分析 第六章工艺可行性分析 第七章项目环保分析 第八章生产安全 第九章风险评价分析 第十章项目节能方案分析 第十一章计划安排 第十二章项目投资估算 第十三章经济效益分析 第十四章项目招投标方案 第十五章结论

MP3编码原理概述

音频压缩由编码和解码两个部分组成。把波形文件里的数字音频数据转换为高度压缩的形式(称为比特流)即为编码;要解码则把比特流重建为波形文件。 音频压缩可以分为无损(lossless)压缩和有损压缩。无损压缩就是尽量降低音频数据的冗余度,以减小其体积。音频信号经过编码和解码之后,必须要和原来的信号一致。无损压缩的压缩率是比较有限的,不过现在比较出色的APE能做到50%的压缩率(本人用Monkey's Audio 3.97,Extra High压缩模式下压缩WAV,压缩率最低能达到52%);有损压缩就是用尽一切手段,包括无损压缩用到的方法,丢掉一切能丢掉的数据,以减小体积。而音频压缩后解码听起来起码是要跟原来差不多的,有损压缩的压缩比能大幅提高,MP3就是属于有损压缩,压缩比是12:1(128kbps)。 MP3文件是由帧(frame)构成的,帧是MP3文件最小的组成单位。什么是帧?还记得最初的动画是怎么做的吗?不同的连续画面切换以达到动态效果,每幅画面就是一个“帧”,不同的是MP3里面的帧记录的是音频数据而不是图形数据。MP3的帧速度大概是30帧/秒。 每个帧又由帧头和帧数据组成,帧头记录着该帧的基本信息,包括位率索引和采样率索引(这对理解ABR和VBR编码方式很重要)。帧数据,顾名思义就是记录着主体音频数据。 上面说的都是MP3编码的基础,但事实上,早期的编码器都非常不完善,压缩算法近于粗暴,音质很不理想。MP3的音质达到现在的水平有两次飞跃:人体听觉心理学模型(Perceptual Model)的导入和VBR技术的应用。 ◆人体听觉心理学模型 下面将简要介绍一下几个重要原理: 1) 最小听觉门槛判定(The minimal audition threshold) 人耳的听力范围是20Hz-20k Hz的频率范围,但是人耳对不同的频率声音的灵敏度是不同的,不同频率的声音要达到能被人耳听到的水平所需要的强度是不一样。那么通过计算,可以把音乐文件中存在但不能被人耳听到的声音去掉。通过这原理,我们还可以建立模型,把大部分数据空间分配到人耳最灵敏的2kHz 到5kHz范围,其余频率分配比较少的空间; 2) 人耳的遮蔽效应(The Masking effect) 蔽效应表现在强信号会遮蔽邻近频率的弱信号。用生活经验来说,在安静的房间中,一根针掉到地上都能听见,可到了大街上,就算手机音量调到最大,来电时也未必能听见,而手机的声音确确实实是存在的,原因就是被周围更大的声音遮蔽了。有了对遮蔽效应的研究成果,编码器就能根据已建立的数学模型,计算强信号对附近弱信号的遮蔽,把能引起人们注意的声音才保留。

硬件电路设计流程系列--方案设计

平台的选择很多时候和系统选择的算法是相关的,所以如果要提高架构,平台的设计能力,得不断提高自身的算法设计,复杂度评估能力,带宽分析能力。 常用的主处理器芯片有:单片机,ASIC,RISC(DEC Alpha、ARC、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC和SuperH ),DSP和FPGA等,这些处理器的比较在网上有很多的文章,在这里不老生常谈了,这里只提1个典型的主处理器选型案例。 比如市场上现在有很多高清网络摄像机(HD-IPNC)的设计需求,而IPNC的解决方案也层出不穷,TI的解决方案有DM355、DM365、DM368等,海思提供的方案则有Hi3512、Hi3515、Hi3520等,NXP提供的方案有PNX1700、PNX1005等。 对于HD-IPNC的主处理芯片,有几个主要的技术指标:视频分辨率,视频编码器算法,最高支持的图像抓拍分辨率,CMOS的图像预处理能力,以及网络协议栈的开发平台。 Hi3512单芯片实现720P30 编解码能力,满足高清IP Camera应用, Hi3515可实现1080P30的编解码能力,持续提升高清IP Camera的性能。 DM355单芯片实现720P30 MPEG4编解码能力,DM365单芯片实现720P30 编解码能力, DM368单芯片实现1080P30 编解码能力。 DM355是2007 Q3推出的,DM365是2009 Q1推出的,DM368是2010 Q2推出的。海思的同档次解决方案也基本上与之同时出现。 海思和TI的解决方案都是基于linux,对于网络协议栈的开发而言,开源社区的资源是没有区别的,区别的只在于芯片供应商提供的SDK开发包,两家公司的SDK离产品都有一定的距离,但是linux的网络开发并不是一个技术难点,所以并不影响产品的推广。 作为IPNC的解决方案,在720P时代,海思的解决方案相对于TI的解决方案,其优势是支持了编解码算法,而TI只支持了MPEG4的编解码算法。虽然在2008年初,MPEG4的劣势在市场上已经开始体现出来,但在当时这似乎并不影响DM355的推广。 对于最高支持的图像抓拍分辨率,海思的解决方案可以支持支持JPEG抓拍3M Pixels@5fps,DM355最高可以支持5M Pixels,虽然当时没有成功的开发成5M Pixel的抓拍(内存分配得有点儿问题,后来就不折腾了),但是至少4M Pixel 的抓拍是实现了的,而且有几个朋友已经实现了2560x1920这个接近5M Pixel 的抓拍,所以在这一点上DM355稍微胜出。 因为在高清分辨率下,CCD传感器非常昂贵,而CMOS传感器像原尺寸又做不大,导致本身在低照度下就性能欠佳的CMOS传感器的成像质量在高分辨率时变差,

MP3工作原理[图解]

MP3全称是MPEG Audio Layer 3,MPEG压缩格式是由运动图像专家组 (Motion Picture Experts Group)制定的关于影像和声音的一组标准,其中MP3就是为了压缩声音信号而设计的是一种新的音频信号压缩格式标准。CD唱片采样率频率为44.1MHz, 16Bits, 数据量为1.4Mbps,而相应的MP3数据量仅为112kbps或128kbps,是原始数据量的1/12。也就是说传统的一张CD现在可以存放10倍甚至更多容量的音乐,但是在人耳听起来, 感受到的音乐效果却没有什么不同。 MP3随身听的工作原理,其实很简单,反正就是有一块不知什么型号的控制芯片,控制解码芯片和LCD液晶屏,由解码芯片把内置闪存或是外插闪存卡之中的MP3文件解码,然后经数模转换,最后从耳机输送到我们的耳朵中。也就是说一共没几块芯片。你如果拆一个MP3随身听看看,你会发现里面比较大的半导体芯片只有4、5片。现在新一代的MP3随身听在技术上是非常先进的,最具代表性的是NOMAD II,基于美国CirrusLogic最新的EP7209 MCU(微程序控制器)芯片组,它的作用实际上就像电脑里的CPU,经过软件解码,可以支持多种网络音乐格式,包括MP3,以及日后的WMA格式。而国内使用这种芯片制造的MP3随身听也即将问世。 起初,MP3文件只能由电脑来播放,而随着互联网的发展,文件小、音质可与CD媲美的MP3音乐越来越适合人们在Internet上传递,而广为流行。再加上全世界范围内的MP3下载网站泛滥,使人们传统的听音乐习惯发生了改变。MP3的逐渐流行,随时随地欣赏MP3音乐的需求越来越高,这就创造了MP3播放器的市场。 越来越多的各种类型的MP3随身听不断问世,MP3随身听已经成为续MD 之后新兴的随身娱乐设备的亮点。目前,在全球市场上的MP3随身听有几十种之

液相芯片项目规划设计方案

液相芯片项目规划设计方案 规划设计/投资方案/产业运营

摘要说明— 液相芯片技术又称流式荧光技术,是20世纪90年代中期发展起来,集流式技术、荧光微球、激光、数字信号处理和传统化学技术为一体的新型生物分子高通量检测技术,这种技术将流式检测与芯片技术有机地结合在一起,使生物芯片反应体系由液相-固相反应改变为接近生物系统内部环境的完全液相反应体系。在这个开放的反应体系中可进行蛋白、核酸等生物大分子的检测。不仅从细胞水平深入到分子水平,检测范围也得到前所未有的扩展。 该液相芯片项目计划总投资6039.60万元,其中:固定资产投资5271.07万元,占项目总投资的87.28%;流动资金768.53万元,占项目总投资的12.72%。 达产年营业收入6338.00万元,总成本费用4801.41万元,税金及附加102.54万元,利润总额1536.59万元,利税总额1851.07万元,税后净利润1152.44万元,达产年纳税总额698.63万元;达产年投资利润率25.44%,投资利税率30.65%,投资回报率19.08%,全部投资回收期6.74年,提供就业职位124个。 报告内容:总论、项目建设必要性分析、项目市场前景分析、项目投资建设方案、选址科学性分析、工程设计方案、项目工艺可行性、项目环

境保护分析、安全卫生、投资风险分析、节能评价、项目实施安排方案、投资规划、项目经济评价、项目结论等。 规划设计/投资分析/产业运营

液相芯片项目规划设计方案目录 第一章总论 第二章项目建设必要性分析第三章项目投资建设方案 第四章选址科学性分析 第五章工程设计方案 第六章项目工艺可行性 第七章项目环境保护分析 第八章安全卫生 第九章投资风险分析 第十章节能评价 第十一章项目实施安排方案 第十二章投资规划 第十三章项目经济评价 第十四章招标方案 第十五章项目结论

MP3原理及电路分析资料

广西机电职业技术学院 数字音视频技术实训报告 课题类型:技术应用设计(论文)类 课题名称:MP3播放机原理及电路分析 系部:电气工程系 专业:电子信息工程专业 班级:电信060 学生姓名: 指导教师: 日期:2009.2-2009.5

MP3播放机原理及电路分析 关键词mp3;原理;电路 1 设计目的 1.进一步掌握数字数字电子技术课程所学的理论知识。 2.熟悉几种常用集成数字芯片,并掌握其工作原理,进一步学会使用其进行电路设计。 3.了解数字系统设计的基本思想和方法,学会科学分析和解决问题。 4.培养认真严谨的工作作风和实事求是的工作态度。 2 设计要求 1.MPEG Layer III的编解码原理:(1)MPEG标准简介;(2)MPEG Layer III 编码原理(思路);(3)MPEG Layer III解码原理(思路)。 2.MP3播放机:(1)研究MP3播放机的发展历史;(2)MP3播放机的功能;(3)MP3产品的常用解决方案。 3.一种典型MP3播放机的整机电路分析。 3 前言 随着数字音视频技术和微电子技术的发展,各种数字音视频产品在当今消费性电子市场中大量涌现,其中MP3播放机深受人们特别是年轻一代的欢迎。各地区特别是珠江三角洲地区出现了大量的MP3播放机生产厂家。根据国内知名的ICT市场研究与咨询机构赛迪顾问最新发布的《2006年第二季度中国MP3播放机市场分析报告》显示,2006年第二季度,中国MP3播放机销量为163.29万台,销售额为8.59亿元。赛迪顾问预测,2006年中国MP3播放机市场销量将突破730万台。 深入研究MP3播放机的原理和详细分析MP3播放机的整机电路对MP3播放机的制造和维修将起到重要的指导作用。 4 MP3播放机的概述 4.1 MPEG Layer III的编解码原理 4.1.1 MPEG标准简介 MPEG是活动图像专家组(Moving Picture Exports Group)英文的缩写,于1988年成立,是为数字视/音频制定压缩标准的专家组。MPEG组织最初得到的授权是制定用于“活动图像”编码的各种标准,随后扩充为“及其伴随的音频”及其组合编码。后来针对不同的应用需求,解除了“用于数字存

模拟集成电路设计方案精粹

模拟集成电路设计精粹 模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。 模拟集成电路被广泛地应用在各种视听设备中。收录机、电视机、音响设备等,即使冠上了”数码设备”的好名声,却也离不开模拟集成电路。 实际上,模拟集成电路在应用上比数字集成电路复杂些。每个数字集成电路只要元器件良好,一般都能按预定的功能工作,即使电路工作不正常,检修起来也比较方便,1是1, 0是0,不含糊。模拟集成电路就不一样了,一般需要一定数量的外围元件配合它工作。那么,既然是”集成电路”,为什么不把外围元件都做进去呢这是因为集成电路制作工艺上的限制,也是为了让集成电路更多地适应于不同的应用电路。 对于模拟集成电路的参数、在线各管脚电压,家电维修人员是 很关注的,它们就是凭借这些判断故障的。对业余电子爱好者来说,只要

掌握常用的集成电路是做什么用的就行了,要用时去查找相关的资料。我从研究生开始接触模拟集成电路到现在有四年了,有读过“模拟芯片设计的四重境界”这篇文章,我现在应该处于菜鸟的境界。模拟电路设计和数字电路设计是有很大区别的,最基本的是模拟电路处理的是模拟信号,数字电路处理的数字信号。模拟信号在时间和值上是连续的,数字信号在时间和值上是离散的,基于这个特点,模拟电路设计在某些程度上比数字电路设计困难。模拟电路设计困难的具体原因如下: 1.模拟设计需要在速度、功耗、增益、精度、电源电压、噪声、面积等多种因素间进行折中,而数字设计只需在功耗、速度和面积三个因素间进行平衡。 2.模拟电路对噪声、串扰和其他干扰比数字电路敏感得多。 3.随着工艺尺寸的不断减小,电源电压的降低和器件的二级效应对模拟电路比数字电路的影响严重得多,给模拟设计带来了新的挑战。 4.版图对于模拟电路的影响远大于数字电路,同样的线路差的版图会导致芯片无法工作。 我的模拟集成电路设计学习之路是从拉扎维的模拟CMO集成电 路设计这本书开始,这本书在现在工作中还是会去查看,是模拟集 成电路设计的经典教材之一。我首先想谈的就是关于模拟电路设计的相关课程和教材建议。模拟电路设计跟做其他事情一样,首先要学会一些基本的准则、方法和知识点,而经典的模拟电路设计教材就是这些东西的融合体,razavi 的design of analog CMOS integrated circuits ,sansen 的analog design essentials ,

《半导体芯片系统设计与工艺硕士生培养方案》

半导体芯片系统设计与工艺硕士生培养方案 (专业代码:0809Z2 授工学学位) 一、培养目标 1.掌握坚实的基础理论和系统的专门知识。 2.掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和初步写作。 3.培养严谨求实的科学态度和作风,具有创新精神和良好的科研道德,具有独立从事本学科的科学研究能力。 4.能熟练运用计算机和信息化技术,解决本学科领域的问题并有新的见解。 二、研究方向 1. 集成电路系统结构 2.嵌入式系统与系统芯片设计 3.微传感器与微执行器 4.小尺寸半导体器件 5.半导体芯片封装与测试 6.集成电路工艺 三、学习年限 全日制攻读学术型硕士学位的学习年限为3年。 四、学分要求与分配一览表: 学分分配如下表:总学分要求≥36学分,其中学位课学分要求≥24学分,研究环节要求≥12学分,具体学分分配如下表:

五、课程设置及学分要求一览表: 半导体芯片系统设计与工艺专业研究生课程设置

注:硕士生修课应从硕士生课程中选择(课程代码最后三位为500~799); 博士生修课应从博士生课程中选择(课程代码最后三位为800~999)。 六、培养过程的质量保证措施 1.硕士学位论文是综合衡量硕士生培养质量和学术水平的重要标志,硕士生的学位论文选题报告、论文资格审查、论文中期进展报告、论文预审等,是硕士生培养工作的重要环节。 2.硕士生必须有课题来源。其选题范围可以是基础研究、应用基础研究或者开发研究。选题力求和国家攻关项目、国家973计划项目、国家863计划项目、国家基金项目、国家重点实验室研究项目及对国民经济有重大影响的开发研究项目接轨。 3.硕士生入学后应在导师指导下,根据所选定的研究方向和学位论文课题要求,查阅大量的国内外文献,撰写文献综述报告。确定学位论文选题,并进行选题报告。论文选题报告应包括的内容为:(1)选题的来源,意义;(2)课题的国内外研究概况及发展趋势;(3)课题的研究内容和技术方案;(4)理论和实践方面的创造性成果;(5)进行论文资格审查时已完成的工作;(6)主要参考文献。 4.论文题目确定后,应拟定学位工作计划,包括各阶段的主要学习内容。学位论文计划由研究生在导师指导下拟定。硕士生在完成论文过程中,应定期作阶段性报告。 5.硕士研究生申请论文资格审查 硕士论文资格审查由指导小组负责进行。硕士生指导小组由3-5名教授(含副教授)组成(包括硕士研究生指导老师)。硕士研究生申请论文资格的基本条件:(1)必须修完所有规定的课程,取得规定的学分;(2)完成论文选题报告。

Mp3播放器原理

MP3播放器工作原理 出处:家电维修论坛2009-06-05责编:阿佘 文本标签:MP3 播放器 请选择您的收藏服务:365KeyY ahoo!百度搜藏QQ书签Google Bookmark×MP3的全称应为MPEG1 Layer-3音频文件,MPEG(Moving Picture Experts Group)在汉语中译为活动图像专家组,特指活动影音压缩标准,MPEG音频文件是MPEG1标准中的声音部分,也叫MPEG音频层,它根据压缩质量和编码复杂程度划分为三层,即Layer-1、Layer2、Layer3,且分别对应MP1、MP2、MP3这三种声音文件,并根据不同的用途,使用不同层次的编码。MPEG音频编码的层次越高,编码器越复杂,压缩率也越高,MP1和MP2的压缩率分别为4:1和6:1-8:1,而MP3的压缩率则高达10:1-12:1,也就是说,一分钟CD音质的音乐,未经压缩需要10MB的存储空间,而经过MP3压缩编码后只有1MB 左右。不过MP3对音频信号采用的是有损压缩方式,为了降低声音失真度,MP3采取了“感官编码技术”,即编码时先对音频文件进行频谱分析,然后用过滤器滤掉噪音电平,接着通过量化的方式将剩下的每一位打散排列,最后形成具有较高压缩比的MP3文件,并使压缩后的文件在回放时能够达到比较接近原音源的声音效果。 MP3播放机要分几个部分:中央处理器、解码器、存储设备、主机通讯端口、音频DAC 和功放、显示界面和控制键。其中中央处理器和解码器是整个系统的核心。这里的中央处理器我们通常称为MCU(单片微处理器),简称单片机。它运行MP3的整个控制程序,也称为fireware(或者固件程序)。控制MP3的各个部件的工作:从存储设备读取数据送到解码器解码;与主机连接时完成与主机的数据交换;接收控制按键的操作,显示系统运行状态等任务。解码器是芯片中的一个硬件模块,或者说是硬件解码(有的MP3播放机是软件解码,由高速中央处理器完成)。它可以直接完成各种格式MP3数据流的解码操作,并输出PCM 或I2S格式的数字音频信号。 存储设备是MP3播放机的重要部分,通常的MP3随身听都是采用半导体存储器(FLASH MEMORY)或者硬盘(HDD)作为储存设备的。它通过接受储存主机通讯端口传来的数据(通常以文件形式),回放的时候MCU读取存储器中的数据并送到解码器。数据的存储是要有一定格式的,众所周知,PC管理磁盘数据是以文件形式,MP3也不例外,最常用的办法就是直接利用PC的文件系统来管理存储器,微软操作系统采用的是FA T文件系统,这也是最广泛使用的一帧2シ呕 渲幸桓鋈挝窬褪且 迪諪A T文件系统,即可以从FA T 文件系统的磁盘中按文件名访问并读出其中的数据。 主机通讯端口是MP3播放机与PC机交换数据的途径,PC通过该端口操作MP3播放机存储设备中的数据,拷贝、删除、复制文件等操作。目前最广泛使用的是USB总线,并且遵循微软定义的大容量移动存储协议规范,将MP3播放机作为主机的一个移动存储设备。这里需要遵循几个规范:USB通信协议、大容量移动存储器规范和SCSI协议。

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