1.概述
大多數(shù)微控制器上播放音頻都是采用DAC進(jìn)行輸出,因?yàn)?a target="_blank">微控制器上都不會(huì)去帶CODEC編解碼芯片,但是DAC不是每個(gè)芯片都會(huì)存在,如果沒(méi)有DAC,那又該怎么辦呢?于是PWM就成了一個(gè)不錯(cuò)的選擇。因?yàn)橐话愕奈⒖刂破靼遄佣紩?huì)有PWM,這樣的設(shè)計(jì)大大簡(jiǎn)化了語(yǔ)音設(shè)計(jì)的門檻。其原理就是PWM可以變成一個(gè)DAC,然后進(jìn)行語(yǔ)音信號(hào)的輸出,經(jīng)過(guò)功率放大器,經(jīng)過(guò)喇叭,則可以將數(shù)字信號(hào)變成聲音信號(hào)正常輸出了。
2.聲音原理
學(xué)過(guò)物理知識(shí)的都知道,聲音其實(shí)是一種波,通過(guò)空氣振動(dòng)等彈性介質(zhì)傳遞到人的耳朵里引起耳膜震動(dòng),牽動(dòng)大腦的聽(tīng)視覺(jué)神經(jīng),經(jīng)過(guò)大腦處理后,就會(huì)產(chǎn)生聽(tīng)覺(jué)。
人能夠分辨的聲音的頻段為最低20Hz到最高20KHz。中學(xué)物理就學(xué)過(guò),聲音的三特征是:音調(diào)、響度和音色,響度是由聲源振動(dòng)的幅度決定的,振幅越大,響度越大;音調(diào)的高低和振動(dòng)的頻率有關(guān),頻率越高,音調(diào)越高;音色不同,波的特征也不同。
既然聲音是一種波形,波則有兩個(gè)特征:頻率和振幅。對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),表述這兩個(gè)概念則需要一定的技巧,頻率是單片機(jī)本來(lái)就具有的特性,可以通過(guò)時(shí)鐘產(chǎn)生特定頻率的信號(hào),對(duì)于振幅,數(shù)字信號(hào)0與1該如何表述呢?可以通過(guò)位寬深度來(lái)進(jìn)行表述,比如8位的位寬深度則可以表達(dá)的量化數(shù)據(jù)為0-256之間的數(shù)據(jù),對(duì)于數(shù)字信號(hào),聲音數(shù)據(jù)也有采樣的位寬,所以這個(gè)也可以用單片機(jī)描述,DAC則可以用來(lái)做這個(gè),結(jié)合定時(shí)器產(chǎn)生特定的頻率從而讓機(jī)器發(fā)出聲音。
3.DAC產(chǎn)生聲音的原理是什么
要想真正理解DAC是如何工作的,必須首先了解什么是模擬信號(hào),模擬信號(hào)是一個(gè)不斷變化的電壓,它可以完美的表達(dá)不斷變化的聲波。麥克風(fēng)可以將傳入的聲音轉(zhuǎn)換為代表聲音的模擬電信號(hào),這些電信號(hào)通過(guò)揚(yáng)聲器將模擬電信號(hào)轉(zhuǎn)換成原始聲音。
那么該如何記錄這些模擬信號(hào)呢?很早的時(shí)候,人們就想出了將模擬信號(hào)存儲(chǔ)為唱片上的凹槽。通過(guò)指針的來(lái)回移動(dòng)從而表達(dá)出聲音的電模擬信號(hào)。隨著時(shí)間的推移,將這種凹槽早已變成和數(shù)字信號(hào)存儲(chǔ)在了硬盤或者各種磁帶中,而這些0或者1則表示音頻信號(hào)的信息。
對(duì)于聲音信號(hào),光盤可以存儲(chǔ)每秒為44100次的16位深度量化二進(jìn)制數(shù)據(jù)(16bit/44kHz)。于是在進(jìn)行DAC輸出的時(shí)候,我們也可同樣采用16位寬的DAC進(jìn)行采樣,然后以44kHz的頻率將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)化出來(lái),這對(duì)于MCU上去操作DAC并非難事,只需要啟用一個(gè)16位寬的DAC和一個(gè)定時(shí)器即可,定時(shí)器用于控制聲音輸出的頻率,如采樣率位44.1KHz,則按照該時(shí)鐘頻率輸出即可。
4.PWM又是如何實(shí)現(xiàn)的DAC的
在理解上述原理之后,我們來(lái)理解一下PWM,以及PWM是如何進(jìn)行工作的。
PWM(Pulse Width Modulation)最簡(jiǎn)單的理解就是MCU內(nèi)部有個(gè)定時(shí)器,定時(shí)器特定的時(shí)間內(nèi)將GPIO的電平翻轉(zhuǎn)一下。對(duì)于翻轉(zhuǎn)的時(shí)間間隔的比例就是占空比,而持續(xù)這兩個(gè)過(guò)程則可以算為一個(gè)周期。這種是對(duì)于數(shù)字信號(hào)的描述,我們轉(zhuǎn)變一下思維,從模擬信號(hào)的角度去理解pwm。
則可以看到上面的圖示了,在一個(gè)周期內(nèi),其占空比決定了平均電壓值,紅色的線表示平均電壓。對(duì)于一個(gè)周期內(nèi)的數(shù)據(jù),我們可以進(jìn)行量化,其量化的方式為首先設(shè)定(0~5v)之間的電壓用(0-256表示),此時(shí)就可以有8位分辨率(2^8=256)。由于每個(gè)量化點(diǎn)都可以表示一個(gè)電壓,而電壓又直接和PWM的一個(gè)周期的占空比直接相關(guān),所以可以得到占空比和量化點(diǎn)的關(guān)系。同樣的16位量化數(shù)據(jù)則表現(xiàn)的更為精確。但是如果量化的數(shù)據(jù)越大,則PWM頻率越低(計(jì)數(shù)的時(shí)間變長(zhǎng)),這是PWM的基本權(quán)衡。執(zhí)行的越快,精度就越低。這里比較關(guān)鍵,但需要好好理解,隨著PWM頻率的不斷提升,其占空比的選擇就不再那么隨意了,精度會(huì)大大的降低。
5.PWM的頻率與底噪的關(guān)系
音頻設(shè)備有個(gè)參數(shù)叫信噪比,是信號(hào)與噪聲的比例,模擬信號(hào)必然會(huì)產(chǎn)生噪聲。越好的設(shè)備信噪比越大,也就是需要非常大的增益才能聽(tīng)得到底噪。
信噪比(Signal-to-noise ratio,縮寫為 SNR 或 S/N),也稱作信雜比或訊雜比。
通常PWM發(fā)出的聲音無(wú)法去除掉這一點(diǎn),但這些聲音有時(shí)候會(huì)變得有趣,比如紅白機(jī)8bit游戲音樂(lè)。
確切的說(shuō),如果要提升音質(zhì),那么可以采用16位數(shù)據(jù)。有著如下的公式說(shuō)明:
SNR(dB)=(BitDepth)*6.02dB+1.76dB)
也就是說(shuō),如果要獲得更好的聲音效果,可以有兩種辦法,第一種是降低PWM的頻率,也就是上一章節(jié)解釋的那樣,想要獲得更大的深度,則必須降低PWM的頻率。第二種則是增加PWM的數(shù)量。根據(jù)奈奎斯特采樣定理,PWM的最高頻率至少是聲音最高頻率(20Khz)的兩倍。
上圖描述了采樣頻率和PWM數(shù)量以及位寬深度的關(guān)系。如果增加PWM的數(shù)量,則可以提升采樣的精度,比如在不改變PWM的頻率下可以改變其位寬深度。
6.PWM音樂(lè)曲目解析
我曾經(jīng)看到過(guò)一篇很有意思的文章,就是講了pwm然后用無(wú)源蜂鳴器做個(gè)播放器的播放《你笑起來(lái)真好看》這個(gè)曲目,我覺(jué)得很有意思。我的上述分析雖然不是完全的可以結(jié)合上這個(gè)原理,但是至少可以幫助理解一下樂(lè)理知識(shí)。在音樂(lè)中,節(jié)奏和節(jié)拍兩者相輔相成,構(gòu)成音樂(lè)的骨架。使用PWM直接給無(wú)源蜂鳴器供電,當(dāng)高電平時(shí),無(wú)源蜂鳴器響,低電平時(shí)不響。然后給定音樂(lè)的節(jié)拍讓其響或者不響,則可以演奏出樂(lè)曲出來(lái),而人發(fā)出的聲音卻比這個(gè)要復(fù)雜許多,高低變化的聲音,聲調(diào)的變化要展示出來(lái),是非常有難度的事情。
7.后續(xù)
本文分析了聲音通過(guò)PWM或者DAC產(chǎn)生的一些原理和過(guò)程,其中比較關(guān)鍵的是PWM從模擬信號(hào)的角度上來(lái)看,其占空比的變化也可以變成電壓信號(hào)。從而通過(guò)類似于DAC的原理,此時(shí)加上定時(shí)器,按照聲音特定的頻率去播放,則可以輸出聲音了。當(dāng)然,本文至少?gòu)脑砩险f(shuō)明這個(gè)方案是可行的,更多的細(xì)節(jié)和更多的技術(shù)實(shí)現(xiàn)還在是要繼續(xù)進(jìn)行探索,后面會(huì)研究多個(gè)PWM如何提升聲音信噪比以及帶來(lái)的副作用是那些,也會(huì)去用MCU的視角去理解更多樂(lè)理知識(shí)。
責(zé)任編輯:PSY
原文標(biāo)題:PWM實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音播放原理
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