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藍牙MP3與FM立體聲耳機設計考慮
文章來(lái)源: 更新時(shí)間:2010/3/23 13:09:00
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簡(jiǎn)介: 由于手機和筆記本的快速普及,更多的手機廠(chǎng)商將內嵌AV規格的藍牙作為標準配置,筆記本廠(chǎng)商也將具備EDR規格的藍牙作為標準配置,藍牙產(chǎn)品基于A(yíng)G的應用空間越來(lái)越廣泛。藍牙立體聲耳機與FM和MP3的三合一方案將會(huì )是市場(chǎng)的一大增長(cháng)點(diǎn)。本文基于CSR芯片的FM藍牙立體聲耳機與MP3的系統設計做簡(jiǎn)要描述。如圖1,整個(gè)系統可以獨立或是整合設計,根據客戶(hù)需求,可以形成:1,藍牙立體聲耳機(或帶來(lái)電顯示);2,帶FM的耳機(或帶來(lái)電顯示); 3,耳機和SD卡MP3播放功能;4,耳機、FM和MP3,四大產(chǎn)品系列, 豐富產(chǎn)品線(xiàn)。

 

系統結構

 

 

 

 

圖1 系統結構(點(diǎn)擊放大圖)

 

 

 

 

世健提供三種藍牙MP3方案,基于SIGMATEL 35/36xx/PHILIPS PNX0102+BC4ROM高性能和本文主要介紹的基于BC3MM EXT的低成本方案。

 

該系統采用CSR BC3MM作為主芯片,實(shí)現藍牙功能,支持藍牙1.2。BC3MM-EXT高度集成了RF,BB,片上1v8電源,16位的音頻CODEC(支持立體聲)并支持外部CODEC提供I2S和SPDIF接口,支持8M外接FLASH。此外,還有KAILMA DSP負責語(yǔ)音通訊質(zhì)量如回音的消除和SBC解碼工作等。SD card和OTI CHIP做為MP3功能可選電路。鑒于立體聲的STREAMING 和讀卡兩個(gè)通道,在SD card 和OTI CHIP用一MUX分開(kāi),在電路設計的時(shí)候應充分考慮其邏輯關(guān)系。FM 和OLED也作為產(chǎn)品系列的可選部分,通過(guò)I2C總線(xiàn)與系統相連;赑HILIPS的TEA5761設計,最大限度優(yōu)化了外圍器件。世健提供兩種選擇,FM模組的方式和CHIP ON BOARD的設計。選用OLED顯示的主流顯示技術(shù),OLED與傳統的LCD顯示方式不同,可以做到更薄更輕、響應快、能耗低,主動(dòng)發(fā)光、高清晰、低溫和抗震性能優(yōu)異、柔性和環(huán)保設計等特別適合便攜產(chǎn)品的設計。

 

ESPL提供功能完整的整合軟件,包含Profile:1,A2DP (AVRCP);2,Headset;3,Handfree。ESPL參考設計MMI Configuration預留了用戶(hù)自行決定的各種USER Interface define。

 

電源管理

 

鑒于人耳聽(tīng)到的20Hz~20kHz的頻段范圍,藍牙工作的頻段2.4GHz的開(kāi)放頻段,耳機應用對控制噪聲的嚴格要求,系統對電源芯片都有很高的抑制噪聲能力要求。 雖然片上集成了1V8線(xiàn)性電源,但便攜設備通常將功耗作為硬性指標,建議采用外接的DC-DC,如Microchip的TC1303B,靜態(tài)電流僅65UA。不僅如此,TC1303B還同時(shí)提供2.5V@300MA的LDO輸出,用來(lái)給CSR BC3MM EXT FLASH 供電。在設計中如果注重特性,建議選擇1V8的FLASH。功耗低,如注重價(jià)格,可用3V FLASH。在實(shí)際產(chǎn)品的測試中,采用TC1303B,3V3FLASH,則在系統進(jìn)入SLEEP模式時(shí)候,功耗可達0.8MA,平均待機電流為1MA。如果換用TC1303A,則在系統進(jìn)入SLEEP模式時(shí)候,功耗可達1.3MA。如果采用1V8的FLAH配合XCS9216(只輸出1V8,不需要為FLASH單獨提供3V電源),則在系統進(jìn)入SLEEP模式時(shí)候,功耗只有0.1MA,平均待機電流僅0.3-0.4MA。由此可見(jiàn)電路設計及其器件選型對產(chǎn)品的重要性。

 

電池充電管理IC 采用Microchip MCP73832,或是管腳兼容的LTC4054,實(shí)際測試對比兩者性能對藍牙產(chǎn)品的性能參數并無(wú)多大影響,建議采用MCP73832,因其具有較高的性?xún)r(jià)比。73832第一腳可直接控制充電狀態(tài)指示,可節省藍牙芯片PIO資源,在這里,有一點(diǎn)值得注意的是,如果是對于MP3功能的設計,使用USB的時(shí)候系統不能復位且必須能訪(fǎng)問(wèn)MENORY并同時(shí)充電,在設計電路時(shí)候應在充電IC的電池與負載之間加一CMOS管和二級管隔開(kāi),用以保證在電池電量非常小并在開(kāi)機狀態(tài)的時(shí)候依然能夠充電完好。這跟電池的充電狀態(tài)有關(guān),在系統沒(méi)有進(jìn)入低功耗模式時(shí)需要更多的電流相對小電流充電狀態(tài)。如果在此之前啟動(dòng)系統,則同時(shí)電池也會(huì )給負載供電,這樣導致芯片無(wú)法進(jìn)入快速充電模式。 事實(shí)上,如果僅僅是針對立體聲耳機的設計,可以省掉這些器件換用RC復位電路以節省成本。CSR芯片底層的內在FIRMWARE設計,在復位狀態(tài)后,系統檢測電池電量以確定充電狀態(tài)。如果低于某個(gè)門(mén)限電壓如2.3V,那么系統將不能被啟動(dòng)。 直到系統認為充電狀態(tài)已經(jīng)到達快速模式,才啟動(dòng)系統。

 

音頻電路

 

MIC偏壓電路選用XCS6219A272 LDO,因其突出的抑制噪聲能力(>75dB@1kHz、>70dB@10kHz)和小的封裝,軟件可以控制電源始能僅當通話(huà)狀態(tài)的時(shí)候才打開(kāi)該電源以降低功耗。該部分電源走線(xiàn)的不好或是MIC器件選型不好都會(huì )帶來(lái)噪音,CSR建議采用靈敏度為-40DB到-60DB之間,通常采用-54DB,帶有內部降噪功能,但通常這遠不能滿(mǎn)足設計指標要求。在通話(huà)狀態(tài)下經(jīng)常會(huì )有噪音,如果走線(xiàn)和靈敏度都OK依然存在噪音,與之有影響的因數還有RF部分電路,或是降低MIC的增益以達到期望品質(zhì)。 另外MIC輸出端的濾除GSM噪音的電感不應省略。能有效驅除通話(huà)噪音。在設計MIC 電路的時(shí)候,值得注意的是有的客戶(hù)立體聲的設計中MIC-L/R通道都接上,實(shí)際只需要接一個(gè)MIC通道,遇到MIC沒(méi)有聲音的問(wèn)題,這是因為FIRMWARE內部PORT配置造成,軟件修改或是硬件改動(dòng)連接端口就可解決。如下圖二,解釋了通道的建立過(guò)程。

 

 

 

 

圖2 通話(huà)狀態(tài)音頻路徑(點(diǎn)擊放大圖)

 

 

 

 

當呼叫建立后,電話(huà)音源或TONES透過(guò)上圖綠色通道PORT0輸出到SPK,因為考慮到立體聲耳塞,所以實(shí)際應用我們需要兩耳同時(shí)聽(tīng)到對方說(shuō)話(huà)聲音。實(shí)現起來(lái)很簡(jiǎn)單,軟件上只需要同時(shí)PORT到0和1即可實(shí)現一個(gè)真實(shí)的假立體聲音效輸出。

 

configure PCM:

 

PcmRateAndRoute(0,PCM_NO_SYNC,(uint32)8000,(uint32)8000,VM_PCM_INTERNAL_A_AND_B)

 

MIC將聲音透過(guò)紅線(xiàn)傳輸給遠端用戶(hù),這里我們可以看到MIC連接在PCM PORT0,即物理通道A。所以,系統的設計軟硬件一定要匹配,否則就會(huì )出現MIC沒(méi)聲音輸出。 在這里,值得一提的是,BC3MM 沒(méi)有利用MIC偵測使用環(huán)境周?chē)畴s度,自動(dòng)調整Speaker輸出增益,讓耳機自動(dòng)保持最清晰且適當的輸出。目前的設計階段是將MIC的增益固化,SPK的增益自己手動(dòng)調節。

 

如下圖三,通過(guò)藍牙STREAMING立體聲音頻路徑。要欣賞音樂(lè ),SCO鏈路的質(zhì)量就顯得太差了。所以采用ACL鏈路來(lái)發(fā)送數據包,但ACL鏈路是為突發(fā)的數據設計的,不是音頻,因此他會(huì )對數據包從發(fā)導致延遲,通過(guò)在接收方進(jìn)行包緩沖,就可以向MP3解碼器送入穩定的信息流。這就涉及到應用程序必須保證即使存在錯誤,所使用的壓縮方法也要允許所有信息都必須通過(guò)信道。雖然理論上733.2KBPS,但實(shí)際需要額外占用帶寬。所以MP3的編碼必須壓縮為小于這個(gè)理論的最大值,現有的設計中采用SBC的方式。DSP解碼SBC,DAC將數字信號還原為模擬信號,該過(guò)程聲音質(zhì)量有極大的影響,憑借DSP快速且大量的數據運算能力及其多重算法支持,以及內置的16為DAC轉化,在聲音質(zhì)量與噪聲C處理能力上有著(zhù)相當大的提升,SBC 解碼支持Max 200kbps,48.000kHz。

 

路徑配置如下:

 

PcmRateAndRoute(0, PCM_NO_SYNC, SampleRate, SampleRate, VM_PCM_INTERNAL_A_)

 

PcmRateAndRoute(1, PCM_NO_SYNC, SampleRate, SampleRate, VM_PCM_INTERNAL_B_)

 

 

 

 

圖3 藍牙立體聲音頻路徑(點(diǎn)擊放大圖)

 

 

 

 

耳機驅動(dòng)功放采用TI的TPA6112A2,該器件提供150MW的立體聲輸出。它有三個(gè)主要的優(yōu)點(diǎn)適合于藍牙的應用,第一、支持全差分的輸入,第二、內建POP REDUCE電路,第三、內部MID-RAIL 電路。設計中注意電源濾波的處理,過(guò)大的電容會(huì )影響啟動(dòng)的延時(shí),反饋電組的取值以及并聯(lián)電容的取值,如果過(guò)大直接影響噪音,通常建議1PF或是不接該電容。

 

值得注意的是MIC的偏壓電路,通?紤]用一個(gè)PIO來(lái)控制電源以節省電能,CSR的底層軟件已經(jīng)做好在語(yǔ)音呼叫與通話(huà)的過(guò)程中(既SCO/ACL鏈路建立)PIO輸出高,

 

用以控制偏壓, 但同時(shí),有的電路設計期望該電壓又同時(shí)能給音頻放大電路供電,通過(guò)控制電源供給以節省功耗?墒沁@里有一個(gè)問(wèn)題,就是在SCO/ACL鏈路建立好后,用戶(hù)按鍵接聽(tīng)或是按鍵響應上下首歌曲,會(huì )有噪音。這是因為CSR 底層FIRMWARE的控制,鏈路會(huì )有一個(gè)先斷開(kāi)在建立通道連接的過(guò)程,應用成的軟件無(wú)法做到控制該進(jìn)行時(shí)態(tài)的控制,而正是這個(gè)過(guò)程會(huì )讓電源有個(gè)突變,這個(gè)突變往往很容易帶來(lái)瞬時(shí)噪音,用戶(hù)可以體驗到接聽(tīng)電話(huà)或是播放歌曲按鍵過(guò)程的瞬時(shí)雜音。也可以用示波器捕捉到該過(guò)程,有幾個(gè)可行的方法, 第一,在當前狀態(tài)按鍵動(dòng)作后用軟件加以靜音或是延時(shí)1-2S響應,去除該時(shí)段的瞬時(shí)噪音,但這樣做很難保證軟件設定時(shí)間的精確性,往往會(huì )造成一些錯誤的動(dòng)作,比如,STREAM MP3的時(shí)候按播放下曲按鍵,用戶(hù)可可能會(huì )聽(tīng)到靜音?-當前歌曲(短暫)--下曲的過(guò)程。第二,硬件按鍵延時(shí)電路,實(shí)驗證明可行,但同樣存在準確性問(wèn)題。第三,利用TPA6112A2的SHUTDOWN功能。音頻功放提供不受控制的電源,利用PIO制SHUTDOWN引腳,這樣避免了電源的切換產(chǎn)生的噪音。有的用戶(hù)可能會(huì )提出功耗的質(zhì)疑,在SHUTDOWN 狀態(tài),TPA6112A2的DATASHEET通常僅10UA耗電量。

 

耳機當作電話(huà)用,BUZZER的功能很必要,正是因為這個(gè)功能的完善讓眾多的消費者選擇藍牙耳機,因為你不帶在耳朵上的時(shí)候你同樣可以聽(tīng)到來(lái)電鈴聲提示。 CSR的芯片PIO口雖然能模擬出高低變化的脈沖,但是因為FIRMWAE設定PIO的輸出優(yōu)先級別最低,所以輸出脈沖經(jīng)常不準確,同時(shí)PIO也無(wú)法直接模擬提供用于驅動(dòng)BUZZER的頻率脈沖,所以,該部分的設計不像通常的MCU設計直接用GPIO模擬驅動(dòng)(比如手機的BUZZER可以這樣做得到), 而是借助于PIO口的中斷產(chǎn)生一個(gè)頻率很低的脈沖,這個(gè)脈沖用于控制BUZZER的節奏,而驅動(dòng)BUZZER所要的頻率則選擇硬件實(shí)現,比如555電路。

 

RF 電路

 

天線(xiàn)設計的好壞以及其匹配的程度,都對通話(huà)質(zhì)量和距離起到很大的作用,對于對語(yǔ)音質(zhì)量要求較高的客戶(hù)建議選擇MTCL天線(xiàn)。walsin和CSG都具備良好的性?xún)r(jià)比,而gigaant 的天線(xiàn)則提供了最佳性能,匹配的設計過(guò)程很簡(jiǎn)單,采用網(wǎng)絡(luò )分析儀10分鐘一般能搞定,這部分關(guān)鍵是要選擇好天線(xiàn)廠(chǎng)家并獲得技術(shù)支持。

 

采用BC3MM EXT芯片CHIP ON BOARD的方式,外加DBF81F106 BALUN,實(shí)際測試RF最大功率可以大到4DB左右,完全滿(mǎn)足要求。需要理解的是不是每個(gè)廠(chǎng)家都能做到

 

這樣好的RF特性,這跟布局,走線(xiàn),器件的選擇,電源的設計以及FIRMWARE的設定都有很大關(guān)系,尤其是RF 參數的優(yōu)化設定。這就是為何有的優(yōu)化只能達到0.5DB的提升,而同樣的優(yōu)化,在不同PCBA和不同FIRMWARE環(huán)境下卻可以做到3 DB的提升。

 

藍牙產(chǎn)品的RF測試是個(gè)必須的環(huán)節,不僅僅是RF測試,藍牙地址碼的寫(xiě)入以及出于對產(chǎn)品和晶體一致性的考慮,晶體的調節都是必須的,世健系統提供完整的軟硬件測試方案,該部分內容較多,限于篇幅,將另外詳細介紹。

 

結語(yǔ)

 

ESPL不僅只提供的完整藍牙立體聲耳機+MP3+FM軟硬件解決方案,并提供生產(chǎn)測試的建立, 從器件的選型到生產(chǎn)的全方位支持極大的加速了產(chǎn)品上市的速度。

 
 
 
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