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实现音频信号检测原理 |
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文章来源:永阜康科技 更新时间:2023/8/10 10:50:00 |
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人耳可以听到的频率范围约为 20 Hz 至 20,000 Hz。该范围可以包括单音,例如变压器嗡嗡声或来自无线电系统的白噪声。这并不是说这些声音在音频系统中是理想的。高强度的此类声音会损害听力。人类语音、音乐和自然声音具有不断变化的不同频率。因此,音频检测器应该记录频率变化并根据这些变化挑选有用的音频信号。

图1这就是音频信号检测的工作原理。Dialog 半导体
音频信号检测的基本原理如图 1所示。系统设计考虑三个参考频率:100 Hz、500 Hz 和 3 kHz。对于给定的信号,系统计算在一定时间内该信号的频率与参考频率交叉的次数。仅考虑从低频到高频的交叉;例如,50 Hz 至 150 Hz 将计入 100 Hz,而 150 Hz 至 50 Hz 则不计入 100 Hz。如果信号与两个参考频率中的任意一个交叉的次数达到表 1中指定的少次数,则设计会将信号视为音频。

表1检测音频信号的频率交叉;这些数字可以根据用户需求通过 I 2 C 进行调整。Dialog Semiconductor |
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ACM8623 |
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4.5V-15.5V |
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50W立体声/100W单声道、数字输入音频功放芯片,内置DSP多种音频处理效果 |
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TSSOP-28 |
4.5V-26.54 |
2×26W立体声/52W单声道、内置DSP虚拟低音等多种音频处理效果、数字输入音频功放芯片 |
ACM3129 |
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4.5V-26.4V |
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ACM3108 |
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AD52068/TPA3110 |
TSSOP-28 |
4.5V-16V |
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ACM3128 |
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TSSOP-28 |
4.5V-26.4V |
动态调整升压CLASS H功能、40W立体声/80W单声道D类音频功放IC |
ACM8615 |
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QFN-16 |
4.5V-21V |
内置DSP、I2S数字输入20W单声道D类音频功放IC |
ACM8625P |
2×33W, 立体声输出(6Ω, 21V, THD+N = 1%)
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TSSOP-28 |
4.5V-21V |
I2S数字输入33W立体声D类音频功放芯片、内置DSP小音量低频增强等算法 |
ACM8622 |
2×14W, 立体声输出(4Ω, 12V, THD+N = 1%);
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TAS5805/ACM8625/ACM8628 |
TSSOP-28 |
4.5V-14.5V |
内置DSP音效处理算法、2×14W立体声/ 1×23W单声道、数字输入D类音频功放IC |
ACM8625 |
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TSSOP-28 |
4.5V-26.4V |
I2S数字输入26W立体声D类音频功放芯片、内置DSP小音量低频增强等算法 |
ACM8628 |
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TSSOP-28 |
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