【摘 要】
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本文主要研究了高性能的32位ARM9嵌入式处理器与高音质音频编解码芯片,从硬件和软件两个方面,给出了一个在技术和实践上都具有一定意义的基于ARM9的音频处理系统的设计方案。该系统主要以ARM9体系结构的Samsung S3C2410处理器为核心控制单元,以Philips UDA1380音频编解码芯片为音频的编解码处理单元,配备外部存储器和矩阵键盘,通过ⅡC和ⅡS总线实现了控制信号和音频数据的传输。
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本文主要研究了高性能的32位ARM9嵌入式处理器与高音质音频编解码芯片,从硬件和软件两个方面,给出了一个在技术和实践上都具有一定意义的基于ARM9的音频处理系统的设计方案。该系统主要以ARM9体系结构的Samsung S3C2410处理器为核心控制单元,以Philips UDA1380音频编解码芯片为音频的编解码处理单元,配备外部存储器和矩阵键盘,通过ⅡC和ⅡS总线实现了控制信号和音频数据的传输。
本系统实现了WAV音频格式文件播放、录制和录放同步等基本功能:并以矩阵键盘作为输入终端,实现了在音频录放过程中的暂停、静音、音量大小的调节、音调高低的调节等附加功能。另外,本设计成功地将madplay播放软件移植到开发板上,实现了MP3音频格式文件的播放功能。本系统性价比较高,可应用于车载音响、便携式多媒体播放器、3G手机等多媒体设备当中。尤其本系统设计实现了录放同步功能,结合下一阶段蓝牙接口的扩展功能,可应用于可靠的监听、对讲等场合。
本文首先对嵌入式系统及ARM体系结构作了研究和介绍,讨论了系统的软硬件选型,阐述了系统总体的设计方案。其次搭建了基础硬件平台、建立交叉开发环境,进行Linux操作系统内核移植。并在Linux2.4内核中提供的UDA1341音频驱动基础之上,深入研究了DSP和Mixer两个音频设备的工作原理和编程思想,重点进行了本系统UDA1380音频驱动、ⅡC总线驱动和矩阵键盘驱动设计与开发,并基于音频驱动提供的系统调用函数,重点进行了用户应用层程序设计与开发,实现了系统的基本功能和附加功能。最后系统通过测试,将驱动程序成功地移植到Linux内核当中,应用程序加载到文件系统当中,完成了整个设计内容。
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