语音信号的A律编解码的DSP实现

语音信号的A律编解码的DSP实现,第1张

引言

  语言压缩技术既节省了存储时所占用的存储空间,又减少了传输时所占用的带宽,而快速发展的数字信号处理(DSP)技术使得实时实现各种复杂的语音压缩算法成为可能。

  国际电信联盟(ITU)1972年制定出来的一套语音压缩标准称为G.7ll,主要用于公用电话网。它用脉冲编码调制(PCM)对语音信号采样,采样率为8kHz,比特率为64kb/s。该标准下主要有两种压缩算法,一种是μ律,另一种是A律。其中欧洲和中国等国家采用A律压缩算法,美国和日本等国家采用μ律压缩算法。

  1 A律压缩算法简介

  A律编码的数据对象是12位精度的二进制数,它保证了压缩后的数据有5位的精度并存储到一个字节(8位)中。A律符合下式的对数压缩方程:

 语音信号的A律编解码的DSP实现,第2张


  式中,x为归一化的输入语音信号,y为压扩后的归一化输出信号,A为压缩参数取值。由于该方程是一条连续的光滑曲线,物理上实现比较复杂。在实用中一般用13段折线近似该曲线,此时选择AA=87.6。对PCM信号,一般地,输入的模拟语音信号经过低通滤波、放大和限幅后,然后进入A/D转换器编码,常用的编码方法有2的补码和折叠二进制码两种。表l是A律压缩编码规律表,其中只给出了在抽样值为正值时,A/D转换器输出的12位二进制数(补码)是如何压缩成8位二进制数的。

 语音信号的A律编解码的DSP实现,第3张


  2 A律算法的硬件构成

  采用合众达电子的SEED-DEC5416嵌入式DSP开发板作为实现A律算法的硬件开发平台,其系统结构原理如图1所示。主处理器选择的是1 6 bit定点DSP芯片TMS320vC5416,语音信号经过差分运算放大后送入ADC进行模数转换,采样率为8kHz,量化位数为12bit,转换后的数据送入McBSP,然后对McBSP中的数据进行压缩编码,压缩后的数据送入'C5416内部的DARAM保存,还可以直接解压后经McBSP送DAC,数模转换后再送入功放模块驱动扬声器发声。其中,McBSP与ADC/DAC之间的数据交换是靠ADC/DAC提供的移位信号和帧同步信号实现的。

 语音信号的A律编解码的DSP实现,第4张


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/dianzi/2454427.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-08-04
下一篇 2022-08-04

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存