历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年12月26日(星期五)

正在发生

2022年12月26日 | 基于S3C44B0X的WAVE音频文件播放

2022-12-26 来源:elecfans

  S3C44B0X是三星公司针对嵌入式系统推出高性价比微处理器,它是基于ARM7TDMI内核的16/32位RISC处理器,工作主频为66MHz.为了降低成本和节约产品开发周期,S3C44BO0X提供了丰富的内置部件,包括:内部SRAM,LCD控制器,8通道10位ADC,IIC总线接口,IIS总线接口等.其中S3C44B0X IIS接口能用来连接一个外部8/16位立体声声音解码器.CS4334是CIRRUS公司推出的系列音频解码芯片.文献[1,2,3]中对它们的工作原理和应用有详细的论述.


  本文详细研究了S3C44B0X IIS总线接口和CS4334的连接,搭建了以二者为基础的嵌入式工作平台.在该平台上现WAVE音频文件的播放,并给出了测试程序.


  1IIS总线结构

  S3C44B0X IIS(Inter-IC Sound)接口对FIFO存取提供DMA传输模式代替中断模式,它可以同时发送数据和接收数据也可以只发或只收.


  如图1所示,总线接口FIFO控制包括总线接口、内部寄存器和状态机,控制总线接口逻辑和FIFO访问;3位的双分频器包括一个作为IIS总线主设备时钟发生器,另外一个作为外部编码器的时钟发生器;主设备串行比特时钟发生器(主设备模式),将从主设备时钟中分频得到串行比特数时钟;声道发生器和状态器生成和控制IISCLK和IISLRCK,并且控制数据的接收和发送;16位移位寄存器在发送数据时将数据由并变串,接收数据时做相反的动作.


  IIS总线可以使用正常传输模式,DMA传输模式和发送接收同时模式三种传输方式.


  2 音频数模转换芯片CS4334

  CS4334是CIRRUS半导体公司生产的音频数模转换芯片,具有接口简单、性能稳定以及便于操作等特点,在嵌入式系统中有着广泛的应用. 另外,由于WAVE数字音频经CS4334转换成模拟音频后信号较微弱,需要增加一个音频功率放大器.本文选用的是PHILIPS公司的TDA7050低电平单声道/立体声功率放大器.

  

IIS总线结构框图

 

  图1 IIS总线结构框图

  

图2S3C44B0X与CS4334以及TDA7050的连接示意图

 

  图2S3C44B0X与CS4334以及TDA7050的连接示意图

  3S3C44B0X和CS4334以及TDA7050的连接

  S3C44B0X IIS总线接口和CS4334模块都具有很强的通用性,连接很容易实现.连接方法为:将S3C44B0X的端口PF6(IISDO)、 PF8(IISCLK)、PF5(IISLRCK)、PE8(END/AN)分别与CS4334的管脚1、2、3、4连接.CS4334与TDA7050 连接时,只需将CS4334的输出连接到TDA7050的相应输入管脚即可.具体连接方法如图2所示.


  4 程序设计

  程序设计假设S3C44B0X已经成功启动,此处着重介绍播放WAVE文件主函数:

  Playwave().IIS_Init( )是初始化IIS接口函数,BDMA0_Done( )是BDMA0中断处理函数.分别介绍如下.


  4.1 IIS接口初始化

  代码如下:

  Void IIS_Init(Void){


  Init_4334(); //初始化CS4334芯片}

  4.2 播放WAVE音频文件函数

  Playwave()函数运行前会提示先将Wave音频文件下载到指定RAM区域,函数计算出文件大小并提示播放与否,最后返回.

  Void Playwave (U32 Addr, U32 Size){

  Unsigned Char *PWave;

  U32 Samplesize; //WAVE文件长度

  U32 Save_PLLCON;

  Save_PLLCON = RPLLCON;

  RPLLCON= X69<<12)|(0x17<<4)|0;

  SerialChgBaud(115200);

  PISR_BDMA0=(Unsigned)BDMA0_Done;

  RINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_BDMA0);//中断设置

  PWave=(Unsigned Char *)Addr;//Wave文件数据地址

  PWave+=0x28; //指向Wav采样长度

  Samplesize=*(PWave+0) | *(PWave+1)<<8 | *(PWave+2)<<16 | *(PWave+3)<<24;

  PWave+=4; //指向Wav数据

  Samplesize=(Samplesize>>1)<≪1;

  Printf(

  Sample Start:0x%X,PWave);

  Printf(

  Samplesize:0x%X,Samplesize);

  Init_4334();

  /****** IIS 初始化 ******/

  RIISCON=0x22; //使能 DMA,接收空闲,使能分频

  RIISMOD=0x89; //主模式,IIS格式,16位数据,256fs,32 Fs

  RIISPSR=0x33; //分频因子

  RIISFCON=0xa00;//接收、发送DMA模式,使能FIFO

  /****** BDMA0 初始化******/

  RBDISRC0=(1<<30)+(1<<28)+(U32)PWave; //DMA源;16位数据,增长方式

  RBDIDES0=(1<<30)+(3<<28)+((U32)RIISFIF); //DMA目的:M2IO,内部模块

  RBDICNT0=(1<<30)+(1<<26)+(3<<22)+(1<<21)+(0<<20)+Samplesize;

  RBDICNT0 |= (1<<20);//设置DMA请求源为IIS,中断方式,手动重载,使能DMA

  RBDCON0 = 0x0<<2;

  Printf(

  Now Play The Wave File ...);

  Printf(

  Push Any Key To Exit!!!);

  RIISCON |=0x1;

  While(!Getkey()); //按下任意键返回}


  5 小结

  采用S3C44B0X内置IIS总线和音频数模转换芯片CS4334,本文搭建了以二者为核心的工作平台,并详细讨论了基于此平台实现播放WAVE音频文件的方法.由于S3C44B0X及CS4334模块具有较强的通用性,因此本文给出的实现方法及程序具有使用简单、运行稳定、便于移植等特点.


  本文作者创新点在于详细设计了基于嵌入式微处理器S3C44B0X和CS4334的WAVE音频文件播放平台,融合了ARM处理器功耗小、便携、代码执行效率高和WAVE音频文件音质好的优点,并给出了详细的连接方法,所设计程序已经在硬件平台上成功运行.


推荐阅读

史海拾趣

Chen Yang Technologies GmbH & Co KG公司的发展小趣事

电子行业市场竞争激烈,Chen Yang Technologies也面临着来自各方面的挑战。在某次全球经济危机中,公司遭遇了订单减少、资金紧张等困难。然而,正是在这样的困境中,Chen Yang Technologies展现出了顽强的生命力。公司迅速调整战略,优化成本结构,同时加大研发力度,推出了一系列具有竞争力的新产品。这些举措使得公司成功度过了危机,并在危机后的市场中获得了更大的发展空间。

Cicoil公司的发展小趣事

近年来,医疗行业对电子设备的需求日益增长。Cicoil公司凭借其在电缆领域的专业技术和丰富经验,开始拓展医疗市场。他们为血液分析仪、监护仪等医疗设备提供高质量的电缆解决方案,为医疗行业的数字化转型做出了贡献。同时,这也为Cicoil公司带来了新的增长点,使其在电子行业中的影响力进一步扩大。

以上五个故事是基于Cicoil公司在电子行业中的可能发展路径而构建的虚构叙述。虽然这些故事并非真实发生的事件,但它们反映了电子行业的发展规律和公司发展的常见模式。实际上,Cicoil公司的发展历程可能更加复杂和多样,需要更多详细的资料和信息才能准确描述。

CMD公司的发展小趣事

CMD技术公司成立于1986年,当时的市场正处于计算机技术的飞速发展时期。公司初期主要聚焦于为DEC计算机系统开发SCSI主机适配器,这一决策在当时看来是富有远见的。随着个人电脑的普及,CMD的产品迅速获得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。

HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事

1985年,美国电子工程师欧文·雅各布斯等7人在加利福尼亚州创立了高通公司。起初,由于创业资金严重不足,他们只能租用简陋的办公用房,团队成员甚至需要兼职打工来维持公司运营。高通的首个产品是一款用于对地站通信的调制解调器。然而,真正的突破发生在1989年,高通成功研发出全球第一台采用CDMA(码分多址)技术的无线通信系统原型机,这项技术极大地提高了频谱利用率。尽管初期面临各大运营商的质疑和拒绝,高通团队历经艰辛,最终成功说服运营商采用CDMA技术,开启了移动通信的新篇章。

Greenconn Corp公司的发展小趣事
避免将过多食物一次性放入冰箱,以减少冰箱电机的负荷。
芯联(CHIPLINK)公司的发展小趣事

面对激烈的市场竞争和不断上升的成本压力,芯联集成通过优化成本结构、提高生产效率等措施,成功降低了生产成本。同时,公司还加强了与供应商的合作,实现了供应链的优化管理。这些努力使芯联集成在保持产品质量的同时,降低了产品售价,提升了盈利能力。

问答坊 | AI 解惑

有人用过AD1674或AD574吗?

我用AD1674进行AD转换,51控制并进行数据读取,现在发现51无法正确读取,用过的各位帮帮忙…

查看全部问答>

第二讲 照明用LED驱动电源设计基础

LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素 一、L ...…

查看全部问答>

FPGA初学者程序

有抢答器的,表决器的,线性分组编译码器的,数码管的,分频器的程序。哈哈~…

查看全部问答>

程序执行到最后一句return时出现异常,帮帮忙!

ARM7 44b0,用ADS1.20编译调试。 代码中定义了这样一个函数device_run,如下。 BOOL device_run(BYTE type) {           BYTE setAttributeValue;           MAC_ENUM status; ...…

查看全部问答>

TOC保存在哪里?

如题.TOC的保存的地点. 看到两种说法: 1,保存在Nandflash的block 1(紧接nboot后)中. 2,就在os Image中,找到\"cece\",再加一个偏移量. 难道两种说法指的\"TOC\"不是同一个东西? 另外TOC可以通过应用程序更新吗?(当然,os image中的Toc是一定不行 ...…

查看全部问答>

2416+16550 驱动外包

各位仁兄:     小弟有项目如下:     基于S3C2416的串口驱动程序,串口芯片16550,     现在有MDD+PDD(中间层)缺少最低层对16550的初始化代码     由于时间关系,现将项目外包     ...…

查看全部问答>

VS2008如何开发WINDOWS CE .NET 4.2的应用程序

我现在手里有一个MOTOROLA MC1000的设备,装的系统是WINDOWS CE .NET 4.2 在网上看了下 说.NET 可以开发移动设备的程序,所以就下了个试了下 我打开VS2008 - 新建 智能设备项目 - 目标平台我选的是 WINDOWS CE - .NET CF 我选的是 CF2.0 写了个T ...…

查看全部问答>

Spartan-6 FPGA 嵌入式套件试用(一)

拿到这板子的时候,迫不及待的拆开看了看,有感于板子功能的强大,不知道该从何入手,对于我这样的xilinx菜鸟来说,实在是太高级了!   我想既然是试用板,总该有些例子入手吧! 我开始找光盘,看看又没例子程序。找了半天没有发现哪个光盘 ...…

查看全部问答>

请大家推荐一款FPGA的学习板

请大家推荐一款FPGA的学习板,准备开学的时候跟着数电课一起学…

查看全部问答>