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[资讯] 数字设备的接口特性与应用

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源别这样 发表于 2016-6-25 09:30:31

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1  数字音频信号的特征位  f$ j7 q0 K1 I" Y2 O' y) A
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    众所周知,AES/EBU数字音频信号结构位中有“V、U、C、P”4个特征位。其中“V”为有效位,其功能主要是确认传输数据的有效性,如果有效位被置为“1”,表示接收到的数字音频信号不适合转换成模拟音频信号。在其他情况下,如传输的数据不是线性的PCM编码的音频数据,也会使有效位置“1”。
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1 k2 H$ U& n. q' r1 f4 u- Q    “C”为通道状态位,在AES数字音频信号协议中,规定每192个音频数据帧为一块,块中包含有192个左帧、192个右帧。每个块的开头标识为Z类型的标识数据。在块中所有的左帧和右帧内的通道状态位就分别组成了一个192 bit长度的左状态信息数据和右状态信息数据。其状态信息数据中表示了所传音频数据的采样率、量化深度和循环校验码等信息,如果通道状态位被置为“0”,说明所传音频数据的采样率等信息没有表示,那么在测试过程中测试仪就无法准确判断音频数据中采样率等信息,给准确测试数字音频设备技术指标带来了很大的困难。
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% c; L: J: b1 _' t0 L: F    2  测试数字设备中遇到的问题和解决方法' G) K0 ^2 M+ \" D: Q4 b
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    笔者对一数字设备和数字调音台的接口特性指标进行了测试。在测试数字设备的AES输出接口特性指标时,发现其通道状态位“C”置0,根据上述阐述,说明此通道里没有采样频率、量化深度、循环校验码等信息,如图1所示。$ F) Z# P' J3 K, k: m0 J! ~

5 k: C. n/ O' O1 i3 a/ E( m- Q% Q! T( j$ I

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图1  被测数字调音台的AES输出接口信息图' e) D8 T' \0 A/ x
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    在图2中,笔者利用仪器对通道状态数据帧结构进行分析,没有发现通道状态数据和源数据,且采样频率为44.1 kHz,说明此时通道里传输数据出现异常。因为在测试运行正常的数字调音台接口特性时,其通道状态位置1,如图2所示。/ I* F7 _/ O' D- i! [
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( X1 L' q- }; l, {图2   正常的通道信息
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  M3 Y- Z+ n, D) q$ v7 y; h  |; U# J    于是笔者对数字设备进行数字音频特性指标测试,结果发现测试仪输出的频率和输入的频率有很大的偏差,如图3所示。% v2 Q3 n$ Z) K  x5 q

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图3  数字设备输出输入数据4 k0 y. B. Z6 D; N3 R7 J( o

# F6 U& O& m% ^0 i    从图3中可看出,测试仪输出1 kHz数字音频信号至数字设备,设备输出至测试仪的频率变1378.12 Hz,输出2kHz数字音频信号至数字设备,设备输出至测试仪的频率变为2 756.23 Hz,是1 kHz的2倍。
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    为什么会出现测试仪输出1 kHz数字音频信号至数字设备,设备输出至测试仪的频率变为1 378.12 Hz,我们结合测试时出现的问题,分析是不是通道状态位“c”置0,音频数据中采样频率出现了变化引起的,因为AM700音频测试仪对被测设备采样频率是自适应的,即随着被测试数字设备的采样频率变化而变化。从图2中看采样频率是44.1 kHz,而数字设备的采样频率为32 kHz,说明采样频率产生了变化,从而造成测试设备数字音频特性频率也产生了变化。而  44.1 k/32 k等于1.378 12,符合测试的结果,说明出现  频率变化的原因是测试仪没有正确识别编码设备的采样频率。之后厂家对设备进行了改进,把音频数据的采样率等信息写入通道状态位,设备测试正常。
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    3  小结
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    综上所述,只通过测试数字设备的数字音频特性来判断设备性能的优劣,是不全面的,必须结合测试数字设备接口特性,综合判断设备技术指标的优劣。
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