完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > I2S
I2S總線, 又稱 集成電路內(nèi)置音頻總線,是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn),該總線專門用于音頻設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸,廣泛應(yīng)用于各種多媒體系統(tǒng)。
I2S(Inter—IC Sound)總線, 又稱 集成電路內(nèi)置音頻總線,是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn),該總線專門用于音頻設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸,廣泛應(yīng)用于各種多媒體系統(tǒng)。它采用了沿獨(dú)立的導(dǎo)線傳輸時(shí)鐘與數(shù)據(jù)信號(hào)的設(shè)計(jì),通過將數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)分離,避免了因時(shí)差誘發(fā)的失真,為用戶節(jié)省了購(gòu)買抵抗音頻抖動(dòng)的專業(yè)設(shè)備的費(fèi)用。
I2S(Inter-IC Sound)是飛利浦公司針對(duì)數(shù)字音頻設(shè)備(如CD播放器、數(shù)碼音效處理器、數(shù)字電視音響系統(tǒng))之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn)。它采用了獨(dú)立的導(dǎo)線傳輸時(shí)鐘與數(shù)據(jù)信號(hào)的設(shè)計(jì),通過將數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)分離,避免了因時(shí)差誘發(fā)的失真,為用戶節(jié)省了購(gòu)買抵抗音頻抖動(dòng)的專業(yè)設(shè)備的費(fèi)用。標(biāo)準(zhǔn)的I2S總線電纜是由3根串行導(dǎo)線組成的:1根是時(shí)分多路復(fù)用(簡(jiǎn)稱TDM)數(shù)據(jù)線;1根是字選擇線;1根是時(shí)鐘線。
I2S(Inter—IC Sound)總線, 又稱 集成電路內(nèi)置音頻總線,是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn),該總線專門用于音頻設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸,廣泛應(yīng)用于各種多媒體系統(tǒng)。它采用了沿獨(dú)立的導(dǎo)線傳輸時(shí)鐘與數(shù)據(jù)信號(hào)的設(shè)計(jì),通過將數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)分離,避免了因時(shí)差誘發(fā)的失真,為用戶節(jié)省了購(gòu)買抵抗音頻抖動(dòng)的專業(yè)設(shè)備的費(fèi)用。
I2S(Inter-IC Sound)是飛利浦公司針對(duì)數(shù)字音頻設(shè)備(如CD播放器、數(shù)碼音效處理器、數(shù)字電視音響系統(tǒng))之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn)。它采用了獨(dú)立的導(dǎo)線傳輸時(shí)鐘與數(shù)據(jù)信號(hào)的設(shè)計(jì),通過將數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)分離,避免了因時(shí)差誘發(fā)的失真,為用戶節(jié)省了購(gòu)買抵抗音頻抖動(dòng)的專業(yè)設(shè)備的費(fèi)用。標(biāo)準(zhǔn)的I2S總線電纜是由3根串行導(dǎo)線組成的:1根是時(shí)分多路復(fù)用(簡(jiǎn)稱TDM)數(shù)據(jù)線;1根是字選擇線;1根是時(shí)鐘線。
I2S總線概述
音響數(shù)據(jù)的采集、處理和傳輸是多媒體技術(shù)的重要組成部分。眾多的數(shù)字音頻系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng),例如數(shù)字音頻錄音帶、數(shù)字聲音處理器。對(duì)于設(shè)備和生產(chǎn)廠家來說,標(biāo)準(zhǔn)化的信息傳輸結(jié)構(gòu)可以提高系統(tǒng)的適應(yīng)性。I2S(Inter—IC Sound)總線是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn),該總線專責(zé)于音頻設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸,廣泛應(yīng)用于各種多媒體系統(tǒng)。它采用了沿獨(dú)立的導(dǎo)線傳輸時(shí)鐘與數(shù)據(jù)信號(hào)的設(shè)計(jì),通過將數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)分離,避免了因時(shí)差誘發(fā)的失真,為用戶節(jié)省了購(gòu)買抵抗音頻抖動(dòng)的專業(yè)設(shè)備的費(fèi)用。
I2S總線規(guī)范
在飛利浦公司的I2S標(biāo)準(zhǔn)中,既規(guī)定了硬件接口規(guī)范,也規(guī)定了數(shù)字音頻數(shù)據(jù)的格式。
I2S有3個(gè)主要信號(hào)
1.串行時(shí)鐘SCLK,也叫位時(shí)鐘(BCLK),即對(duì)應(yīng)數(shù)字音頻的每一位數(shù)據(jù),SCLK都有1個(gè)脈沖。SCLK的頻率=2×采樣頻率×采樣位數(shù)。2. 幀時(shí)鐘LRCK,(也稱WS),用于切換左右聲道的數(shù)據(jù)。LRCK為“1”表示正在傳輸?shù)氖怯衣暤赖臄?shù)據(jù),為“0”則表示正在傳輸?shù)氖亲舐暤赖臄?shù)據(jù)。LRCK的頻率等于采樣頻率。3.串行數(shù)據(jù)SDATA,就是用二進(jìn)制補(bǔ)碼表示的音頻數(shù)據(jù)。有時(shí)為了使系統(tǒng)間能夠更好地同步,還需要另外傳輸一個(gè)信號(hào)MCLK,稱為主時(shí)鐘,也叫系統(tǒng)時(shí)鐘(Sys Clock),是采樣頻率的256倍或384倍。
串行數(shù)據(jù)(SD)
I2S格式的信號(hào)無論有多少位有效數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的最高位總是出現(xiàn)在LRCK變化(也就是一幀開始)后的第2個(gè)SCLK脈沖處。這就使得接收端與發(fā)送端的有效位數(shù)可以不同。如果接收端能處理的有效位數(shù)少于發(fā)送端,可以放棄數(shù)據(jù)幀中多余的低位數(shù)據(jù);如果接收端能處理的有效位數(shù)多于發(fā)送端,可以自行補(bǔ)足剩余的位。這種同步機(jī)制使得數(shù)字音頻設(shè)備的互連更加方便,而且不會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)位。隨著技術(shù)的發(fā)展,在統(tǒng)一的 I2S接口下,出現(xiàn)了多種不同的數(shù)據(jù)格式。根據(jù)SDATA數(shù)據(jù)相對(duì)于LRCK和SCLK的位置不同,分為左對(duì)齊(較少使用)、I2S格式(即飛利浦規(guī)定的格式)和右對(duì)齊(也叫日本格式、普通格式)。為了保證數(shù)字音頻信號(hào)的正確傳輸,發(fā)送端和接收端應(yīng)該采用相同的數(shù)據(jù)格式和長(zhǎng)度。當(dāng)然,對(duì)I2S格式來說數(shù)據(jù)長(zhǎng)度可以不同。
字段(聲道)選擇(WS)
命令選擇線表明了正在被傳輸?shù)穆暤馈S=0,表示正在傳輸?shù)氖亲舐暤赖臄?shù)據(jù)。WS=1,表示正在傳輸?shù)氖怯衣暤赖臄?shù)據(jù)。WS可以在串行時(shí)鐘的上升沿或者下降沿發(fā)生改變,并且WS信號(hào)不需要一定是對(duì)稱的。在從屬裝置端,WS在時(shí)鐘信號(hào)的上升沿發(fā)生改變。WS總是在最高位傳輸前的一個(gè)時(shí)鐘周期發(fā)生改變,這樣可以使從屬裝置得到與被傳輸?shù)拇袛?shù)據(jù)同步的時(shí)間,并且使接收端存儲(chǔ)當(dāng)前的命令以及為下次的命令清除空間。電氣規(guī)范:輸出電壓:VL 《0.4VVH》2.4V輸入電壓VIL《0.8VVIH》2.0V注:這是使用的TTL電平標(biāo)準(zhǔn),隨著其他IC(LSI)的流行,其他電平也會(huì)支持。
時(shí)序要求
在I2s總線中,任何設(shè)備都可以通過提供必需的時(shí)鐘信號(hào)成為系統(tǒng)的主導(dǎo)裝置,而從屬裝置通過外部時(shí)鐘信號(hào)來得到它的內(nèi)部時(shí)鐘信號(hào),這就意味著必須重視主導(dǎo)裝置和數(shù)據(jù)以及命令選擇信號(hào)之間的傳播延遲,總的延遲主要由兩部分組成:1.外部時(shí)鐘和從屬裝置的內(nèi)部時(shí)鐘之間的延遲2.內(nèi)部時(shí)鐘和數(shù)據(jù)信號(hào)以及命令選擇信號(hào)之間的延遲對(duì)于數(shù)據(jù)和命令信號(hào)的輸入,外部時(shí)鐘和內(nèi)部時(shí)鐘的延遲不占據(jù)主導(dǎo)地位,它只是延長(zhǎng)了有效的建立時(shí)間(set—up time)。延遲的主要部分是發(fā)送端的傳輸延遲和設(shè)置接收端所需的時(shí)間。T是時(shí)鐘周期,Tr是最小允許時(shí)鐘周期,T》Tr這樣發(fā)送端和接收端才能滿足數(shù)據(jù)傳輸速率的要求。對(duì)于所有的數(shù)據(jù)速率,發(fā)送端和接收端均發(fā)出一個(gè)具有固定的傳號(hào)空號(hào)比(mark—space ratio)的時(shí)鐘信號(hào),所以t LC和tHC是由T所定義的。 t LC和tHC必須大于0.35T,這樣信號(hào)在從屬裝置端就可以被檢測(cè)到。延遲(tdtr)和最快的傳輸速度(由Ttr定義)是相關(guān)的,快的發(fā)送端信號(hào)在慢的時(shí)鐘上升沿可能導(dǎo)致tdtr不能超過tRC而使thtr為零或者負(fù)。只有tRC不大于tRCmax的時(shí)候(tRCmax》:0.15T),發(fā)送端才能保證thtr大于等于0。為了允許數(shù)據(jù)在下降沿被記錄,時(shí)鐘信號(hào)上升沿及T相關(guān)的時(shí)間延遲應(yīng)該給予接收端充分的建立時(shí)間(set-up time)。數(shù)據(jù)建立時(shí)間(set-up time)和保持時(shí)間(hold time)不能小于指定接收端的建立時(shí)間和保持時(shí)間。
I2S總線結(jié)構(gòu)配置
隨著WS信號(hào)的改變,導(dǎo)出一個(gè)WSP脈沖信號(hào),進(jìn)入并行移位寄存器,從而輸出數(shù)據(jù)被激活。串行數(shù)據(jù)的默認(rèn)輸入是0,因此所有位于最低位(LSB)后的數(shù)據(jù)將被設(shè)置為0。
隨著第一個(gè)WS信號(hào)的改變,WSP在SCK信號(hào)的下降沿重設(shè)計(jì)數(shù)器。在“1 out of n”譯碼器對(duì)計(jì)數(shù)器數(shù)值進(jìn)行譯碼后,第一個(gè)串行的數(shù)據(jù)(MSB)在SCK時(shí)鐘信號(hào)的上升沿被存放進(jìn)入B1,隨著計(jì)數(shù)器的增長(zhǎng),接下來的數(shù)據(jù)被依次存放進(jìn)入B2到Bn中。在下一個(gè)WS信號(hào)改變的時(shí)候,數(shù)據(jù)根據(jù)WSP脈沖的變化被存放進(jìn)入左(聲道)鎖存器或者右(聲道)鎖存器,并且將B2一Bn的數(shù)據(jù)清除以及計(jì)數(shù)器重設(shè),如果有冗余的數(shù)據(jù)則最低位之后的數(shù)據(jù)將被忽略。注意:譯碼器和計(jì)數(shù)器(虛線內(nèi)的部分)可以被一個(gè)n比特移位寄存器所代替。
IIS總線接口可作為一個(gè)編碼解碼接口與外部8/16位的立體聲音頻解碼電路(CODEC IC)相連,從而實(shí)現(xiàn)微唱片和便攜式應(yīng)用。它支持IIS數(shù)據(jù)格式和MSB-Justified 數(shù)據(jù)格式。IIS總線接口為先進(jìn)先出隊(duì)列FIFO的訪問提供DMA傳輸模式來取代中斷模式,可同時(shí)發(fā)送和接收數(shù)據(jù),也可只發(fā)送或接收數(shù)據(jù)。
I2S總線, 又稱 集成電路內(nèi)置音頻總線,是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn),該總線專門用于音頻設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸,廣泛應(yīng)...
I2S(Inter-IC Sound Bus)是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn)。I2S有3個(gè)主要信號(hào):1.串行時(shí)鐘SCL...
I2S(Inter—IC Sound)總線, 又稱集成電路內(nèi)置音頻總線,是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn)。
詳解模擬和數(shù)字MEMS麥克風(fēng)設(shè)計(jì)區(qū)別
模擬和數(shù)字麥克風(fēng)輸出信號(hào)在設(shè)計(jì)中顯然有不同的考慮因素。本文要討論將模擬和數(shù)字MEMS麥克風(fēng)集成進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)的差別和需要考慮的因素。##模擬MEMS麥克風(fēng)...
模擬收音機(jī)在這個(gè)數(shù)字世界中逐漸消失,因?yàn)榻裉鞆碾娪暗礁枨乃袃?nèi)容都直接從互聯(lián)網(wǎng)流式傳輸。讓我們看看如何通過利用一些簡(jiǎn)單的數(shù)字電子設(shè)備、編碼和有效的互聯(lián)...
2022-08-02 標(biāo)簽:網(wǎng)絡(luò)收音機(jī)I2SESP32 1.5萬 0
I2S總線簡(jiǎn)單有效,可以有效提升輸出數(shù)據(jù)的質(zhì)量,在各種嵌入式音頻系統(tǒng)中有廣泛應(yīng)用。但是在嵌入式音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,并不是所有的MCU都支持I2S總線格式,再...
2018-01-29 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)傳輸脈沖i2s 1.3萬 0
USB轉(zhuǎn)I2S橋接芯片為數(shù)字音頻設(shè)計(jì)提供簡(jiǎn)單的交鑰匙解決方案
中國(guó)?北京-2017年4月20日-Silicon Labs(亦稱“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了具有固定功能的音頻橋接器件,為在USB和...
數(shù)字接口I2S數(shù)據(jù)傳輸模式和應(yīng)用框圖
I2S(Inter-IC Sound)總線,是Philips公司為數(shù)字音頻傳輸制定的總線標(biāo)準(zhǔn)。
ES9018K2M高性能32位、2聲道音頻DAC的詳細(xì)官方資料免費(fèi)下載立即下載
類別:電子元器件應(yīng)用 2018-08-31 標(biāo)簽:放大器DACI2S
使用QCC3008藍(lán)牙芯片實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙5.0 I2S解碼的工程合集免費(fèi)下載立即下載
類別:通信網(wǎng)絡(luò)電路 2019-12-18 標(biāo)簽:藍(lán)牙芯片DACI2S
一般用途的I2S輸入D類放大器與DouthPosiy耳機(jī)/線路驅(qū)動(dòng)器立即下載
類別:電源技術(shù) 2018-05-22 標(biāo)簽:放大器驅(qū)動(dòng)器I2S
基于FPGA和AD1836的I2S接口設(shè)計(jì)
I2S(Inter IC Sound Bus)是飛利浦公司為數(shù)字音頻設(shè)備之間的音頻數(shù)據(jù)傳輸而制定的一種總線標(biāo)準(zhǔn),它既規(guī)定了硬件接口規(guī)范,也規(guī)定了數(shù)字音頻...
I2S包括兩個(gè)聲道(Left/Right)的數(shù)據(jù),在主設(shè)備發(fā)出聲道選擇/字選擇(WS)控制下進(jìn)行左右聲道數(shù)據(jù)切換。通過增加I2S接口的數(shù)目或其它I2S設(shè)...
2022-09-20 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)信號(hào)I2S時(shí)鐘信號(hào) 6440 0
Silicon Labs推出業(yè)界首款USB轉(zhuǎn)I2S音訊橋接晶片
Silicon Laboratories (芯科實(shí)驗(yàn)室有限公司)宣布推出業(yè)界首款無需外部石英震蕩器的USB轉(zhuǎn)I2S音訊橋接晶片,支援基于USB的音訊應(yīng)用...
2012-10-19 標(biāo)簽:芯科實(shí)驗(yàn)室I2S視音頻芯片 4707 0
基于FPGA的PCI-I2S音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)
提出了一種基于FPGA實(shí)現(xiàn)的PCI-I2S音頻系統(tǒng)方法。通過在FPGA中將PCI軟核、FIFO以及設(shè)計(jì)的接口電路等相結(jié)合,在FPGA上實(shí)現(xiàn)了 PCI、I...
藍(lán)牙音頻系統(tǒng)中I2S與差分信號(hào)傳輸?shù)纳疃葘?duì)比
1. 引言 隨著無線音頻設(shè)備的普及,藍(lán)牙音頻系統(tǒng)已成為連接智能手機(jī)、耳機(jī)、音箱等設(shè)備的核心技術(shù)。然而,音頻信號(hào)的高質(zhì)量傳輸依賴于底層通信協(xié)議和物理層設(shè)計(jì)...
納祥科技音頻I2S 114DB ADC NX9019,低失真低噪聲替代CS5361、CS5381
NAXIANGTECHNOLOGY納祥科技NX9019音頻I2S114DBADCHIFI114DB音頻ADC近日,納祥科技在原來的產(chǎn)品基礎(chǔ)上,更新了一款...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |