音频设备的制作方法
本申请涉及电子设备领域,具体而言,涉及一种音频设备。
背景技术:
现有的音视频系统通常采用有线连接与智能设备(例如电视,手机,智能盒子等)连接,并通过模拟音频线与音箱连接,音视频系统从智能设备处接收音频信号,并通过音频线将音频信号发送到音箱进行播放。音视频系统播放的开始,暂停或结束通常通过遥控器控制。然而,现有的针对音视频系统与智能设备的有线连接通常无法实现hifi音效,音视频系统与音箱之间的有线连接,使得音视频系统通常只能通过与之有线连接的音箱播放音频,这限制的音视频系统的使用,而对于音视频的切换,通常需要用户通过对智能设备进行操作来实现。这些都给用户的使用带来诸多不便。
技术实现要素:
本申请实施例的目的在于提供一种音频设备,用以改善现有技术中音频设备在播放音频时无法实现hifi音效,以及音频播放的控制不够便捷的问题。
本申请提供一种音频设备,包括:第一mic模块用于接收用户的音频信号;第一a/d转换器模块,与所述mic模块连接,用于对所述用户的音频信号进行模数转换;第一语音识别模块,与所述第一a/d转换器模块连接,用于从所述第一a/d转换器模块接收经模数转换的音频信号,对所述音频信号进行语音识别生成第一控制指令;及type-c连接器模块,与所述第一语音识别模块及音频源连接,用于从所述第一语音识别模块获取第一控制指令并将所述第一控制指令发送给所述音频源,以使所述音频源根据所述第一控制指令进行相应的操作,所述type-c连接器模块还用于从所述音频源处接收待播放的音频信号。
本申请提供的音频设备由于包括type-c连接器模块,通过type-c连接器模块与音频源连接有助于实现hifi音效;而由于包括第一mic模块,第一a/d转换器模块及第一语音识别模块,第一mic模块与第一a/d转换器模块连接,所述第一语音识别模块连接在第一a/d转换器模块与type-c连接器模块之间,能够实现通过mic模块接收用户的音频信号,通过语音识别模块对音频信号进行语音识别并生成控制指令,控制指令经type-c连接器模块传送给音频源,以使音频源根据控制指令进行相应的操作,由此使得用户无需前往音频源处进行相应的操作,能够实现远程控制音频源,提升用户体验。
进一步地,所述音频设备还包括第二mic模块,第二a/d转换器模块及降噪处理模块,所述第二a/d转换器模块连接在所述第二mic模块与所述降噪处理模块之间,所述第二mic模块用于接收外界的音频信号,所述第二a/d转换器模块用于对所述音频信号进行模数转换,所述降噪处理模块还与所述第一a/d转换器模块连接,所述降噪处理模块基于从所述第一a/d转换器模块接收经模数转换的用户的音频信号及从所述第二a/d转换器模块接收经模数转换的音频信号进行降噪处理,并将经降噪处理后的音频信号发送给所述第一语音识别模块。
本申请的音频设备由于包括第二mic模块及第二a/d转换器模块,第二a/d转换器模块连接在第二mic模块及第一语音识别模块之间,由此通过第一mic模块及第二mic模块分别采集用户的音频信号,有助于实现降噪处理,以便更好地获取用户的音频信号。
进一步地,所述音频设备还包括无线通信模块,与type-c连接器模块连接,用于从type-c连接器模块处获取音频信号,并对所述音频信号进行无线传输。
本申请的音频设备由于包括无线通信模块,通过所述无线通信模块能够实现与其他音频播放设备(包括无线音箱,无线耳机等)的无线连接,而由于无线通信模块与type-c连接器模块连接的无线通信模块,能够实现将type-c连接器模块从音频源处获取的音频信号无线传输给与音频设备无线连接的其他音频播放设备,由此提升音频设备的功能多样性。
进一步地,所述音频设备还包括音频处理模块,所述音频处理模块连接在所述type-c连接器模块与所述无线通信模块之间,用于对从所述type-c连接器模块处接收的音频信号进行处理后发送给所述无线通信模块进行无线传输。
本申请的音频设备由于包括连接在type-c连接器模块与无线通信模块之间的音频处理模块,通过音频处理模块对待经无线通信模块无线传输的音频信号进行处理,一方面,能够使得处理后的音频信号便于无线通信模块进行无线传输,另一方面,能够保证经无线通信模块传输的音频信号的信号质量。
进一步地,所述无线通信模块包括蓝牙模块,所述音频处理模块包括第一音频处理模块,所述第一音频处理模块连接在所述蓝牙模块与所述type-c连接器模块之间。
进一步地,所述音频设备还包括音频压缩模块,连接在所述第一音频处理模块与所述蓝牙模块之间,用于对经所述第一音频处理模块处理后的音频信号进行压缩,并将压缩后的音频信号发送给所述蓝牙模块。
本申请的音频设备由于包括连接在第一音频处理模块与蓝牙模块之间的音频压缩模块,能够对待经蓝牙模块传输的音频信号进行压缩,有助于降低蓝牙模块的工作负荷。
进一步地,所述音频设备还包括第二语音识别模块,所述第二语音识别模块连接在所述蓝牙模块与所述type-c连接器模块之间,用于对从所述蓝牙模块接收的音频信号进行语音识别,根据语音识别结果生成第二控制指令,以及将所述第二控制指令发送给所述type-c连接器模块,所述type-c连接器模块还用于将所述第二控制指令发送给所述音频源,以使所述音频源根据所述第二控制指令进行相应的操作。
本申请的音频设备由于包括连接在所述蓝牙模块与所述type-c连接器模块之间的第二语音识别模块,能够对蓝牙模块从与其连接的其他音频播放设备处获取的用户音频信号进行语音识别,并根据语音识别结果生成控制指令,将控制指令经type-c连接器模块发送给与type-c连接器模块连接的音频源以对音频源的音频播放进行控制,通过设置第二语音识别模块与蓝牙模块及type-c连接器模块之间的配合,能够改善用户距离音频设备较远无法通过第一语音识别模块与mic模块,a/d转换器模块及type-c连接器模块的配合实现对音频源进行控制的问题。
进一步地,所述无线通信模块还包括wifi模块,所述音频处理模块还包括第二音频处理模块,所述第二音频处理模块连接在所述type-c连接器模块与所述wifi模块之间。
进一步地,所述音频设备还包括扬声器及d/a转换器模块,所述d/a转换器模块连接在所述扬声器与所述type-c连接器模块之间,用于从所述type-c连接器模块处获取音频信号,并对音频信号进行数模转换,并将转换后的音频信号传送给所述扬声器进行播放。
本申请的音频设备由于包括扬声器及连接在扬声器与type-c连接器模块之间的d/a转换器模块,能够实现直接对type-c连接器模块从音频源处接收的音频信号进行播放。
进一步地,所述音频设备还包括第三音频处理模块,所述第三音频处理模块连接在所述d/a转换器模块与所述type-c连接器模块之间,用于对从所述type-c连接器模块处接收的音频信号进行处理后发送给所述d/a转换器模块。
本申请的音频设备由于包括连接在d/a转换器模块与type-c连接器模块之间的第三音频处理模块,有助于提升经扬声器播放的音频信号的吸纳后质量。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请实施例提供的音频设备的结构框图。
图2为本申请实施例提供的音频处理系统的电路连接图。
图3为图2中a区域的放大图。
图4为图2中b区域的放大图。
图5为图2中c区域的放大图。
图6为图2中d区域的放大图。
图标:音频设备-100;终端设备-200;无线耳机-311,312;无线音箱-32音频处理系统-10;扬声器-30;第一麦克风-51;第二麦克风-52;第一mic模块-111;第二mic模块-112;第一a/d转换器模块-121;第二a/d转换器模块-122;第一语音识别模块-131;第二语音识别模块-132;type-c连接器模块-14;蓝牙模块-151;wifi模块-152;第一音频处理模块-161;第二音频处理模块-162;第三音频处理模块163;音频压缩模块-17;d/a转换器模块-18;wifi天线71。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
请参阅图1,本申请一实施例提供一种音频设备100。该音频设备100可以与诸如手机,电视,电脑等终端设备200进行连接。终端设备200作为音频源发送音频信号给音频设备100,以使音频设备100播放音频信号对应的音频内容。该音频设备100还可以发送控制指令给终端设备200,以使终端设备200根据控制指令进行相应的操作。终端设备200根据控制指令进行相应的操作包括但不限于切换播放内容,停止/开始播放,开/关机等。
音频设备100可以例如为智能音箱,电视盒子等。本实施例中,该音频设备100为智能音箱。该音频设备100包括音频处理系统10,及与音频处理系统10连接的扬声器30及麦克风。本实施例中,麦克风包括第一麦克风51及第二麦克风52。
音频处理系统10可以例如为bes2000iwa音频芯片。
音频处理系统10的电路图可以例如如图2所示。
请一并参阅图1及图2,本实施例中,音频处理系统10包括第一mic模块111,第一a/d转换器模块121,第一语音识别模块131及type-c连接器模块14。第一a/d转换器模块121连接在第一语音识别模块131与第一mic模块111之间。第一语音识别模块131连接在第一a/d转换器模块121与type-c连接器模块14之间。
第一mic模块111与第一麦克风51连接,用于接收用户的音频信号,以及将接收到的用户的音频信号传送给第一a/d转换器模块121。本实施例中,第一mic模块111例如可以通过图2中的43号管脚及44号管脚与第一麦克风51连接。
第一a/d转换器模块121,与第一mic模块111连接,用于在接收到第一mic模块111所传送的音频信号后对该音频信号进行模数转换,并将经模数转换后的音频信号传送给第一语音识别模块131。
第一语音识别模块131与第一a/d转换器模块121连接,用于从第一a/d转换器模块121接收经模数转换的音频信号,对经模数转换的音频信号进行语音识别生成第一控制指令,以及将第一控制指令发送给type-c连接器模块14。本实施例中,第一语音识别模块131可以是远场语音识别模块,与发出音频信号的用户的距离较远,例如,相距数米远。
type-c连接器模块14与第一语音识别模块131连接,用于从第一语音识别模块131接收第一控制指令。type-c连接器模块14还与音频源连接,用于将第一控制指令发送给音频源,以使音频源根据第一控制指令进行相应的操作。可以理解,音频源根据第一控制指令所进行的操作包括但不限于调节音量,开机/关机,切换播放内容等等。type-c连接器模块14还用于从音频源处接收待播放的音频信号。本实施例中,type-c连接器模块14可以例如通过图2中的33号至36号管脚与音频源连接。可以理解,type-c连接器模块14从音频源处接收到的音频信号包括但不限于4声道音频信号,5.1声道音频信号,6.1声道音频信号,7.1声道音频信号等。
本实施例提供的音频设备100由于包括type-c连接器模块14,通过type-c连接器模块14与音频源连接有助于实现hifi音效;而由于包括第一mic模块111,第一a/d转换器模块121及第一语音识别模块131,第一mic模块111与第一a/d转换器模块121连接,所述第一语音识别模块131连接在第一a/d转换器模块121与type-c连接器模块14之间,能够实现通过mic模块接收用户的音频信号,通过语音识别模块对音频信号进行语音识别并生成控制指令,控制指令经type-c连接器模块14传送给音频源,以使音频源根据控制指令进行相应的操作,由此使得用户无需前往音频源处进行相应的操作,能够实现远程控制音频源,提升用户体验。
本实施例中,音频设备100还可以包括第二mic模块112,第二a/d转换器模块122及降噪处理模块25。第二a/d转换器模块122连接在第二mic模块112与降噪处理模块125之间。第二mic模块112与第二麦克风52连接,用于接收第二麦克风52采集的用户的音频信号,并将所接收的音频信号发送给第二a/d转换器模块122。本实施例中,第二mic模块112可以例如通过图2的45号及46号管脚与第二麦克风52连接。第二a/d转换器模块122用于接收第二mic模块112采集的音频信号,对该音频信号进行模数转换,以及将经模数转换的音频信号发送给降噪处理模块125。本实施例中,降噪处理模块125还与第一a/d转换器模块121连接,用于接收经第一a/d转换器模块121模数转换后的音频信号。降噪处理模块125基于从第一a/d转换器模块121出接收的经模数转换的音频信号及从第二a/d转换器模块122处接收的经模数转换后的音频信号,对音频信号进行降噪处理。降噪处理模块125与第一语音识别模块131连接,将降噪处理后的音频信号发送至第一语音识别模块131进行语音识别。本实施例中,降噪处理模块125与第一a/d转换器模块121之间还连接有第一下采样模块123,用于对经第一a/d转换器模块121模数转换后的音频信号进行下采样处理,以提升音频信号对应的信噪比。降噪处理模块125与第二a/d转换器模块122之间还连接有第二下采用模块124,用于对经第二a/d转换器模块124模数转换后的音频信号进行下采样处理,以提升音频信号对应的信噪比。
第一语音识别模块131可以从降噪处理模块125接收基于第一a/d转换器模块121所发送的音频信号及第二a/d转换器模块122所发送的音频信号对用户的音频信号进行降噪处理后的音频信号,再对经降噪处理后的用户的音频信号进行关键词识别及语音识别处理,由此有助于更好地获取用户的音频信号,避免噪音干扰用户的音频信号的识别。
可以理解,第一语音识别模块131在根据接收到的第一a/d转换器模块121和/或第二a/d转换器模块122发送的音频信号对用户的音频信号进行语音识别之前,还可以对接收到的第一a/d转换器模块121和/或第二a/d转换器模块122发送的音频信号进行话音激活检测(vad:voiceactivitydetection),以避免在mic模块接收的并非用户的音频信号时,直接进行语音识别导致功耗浪费的问题。
可以理解,第一语音识别模块131在根据接收到的第一a/d转换器模块121和/或第二a/d转换器模块122发送的音频信号对用户的音频信号进行语音识别之前,还可以对第一a/d转换器模块121和/或第二a/d转换器模块122发送的音频信号进行音频回收消除处理,以减少播放的音频对用户的音频信号的语音识别结果造成影响。
本实施例中,音频设备100还可以包括与type-c连接器模块14连接的无线通信模块。音频设备100通过无线通信模块可以与第三方电子设备(即,除音频设备100和与音频设备100连接的终端设备200之外的其他电子设备)连接。通过该无线通信模块可以将type-c连接器模块14从音频源处接收的音频信号无线传输给该第三方电子设备,第三方电子设备在接收到音频信号后可以播放音频信号对应的音频内容。第三方电子设备可以例如是无线耳机,无线音箱等。
该无线通信模块可以例如为蓝牙模块151,wifi模块152等。该无线通信模块用于从type-c连接器模块14处获取音频信号,并对该音频信号进行无线传输。音频设备100通过无线通信模块可以将type-c连接器模块14从音频源处获取的音频信号发送给第三方电子设备(例如,无线耳机311,312或无线音箱32)进行播放,使得音频设备100不限于通过自带的或与自身有线连接的音箱进行音频播放,从而提升音频设备100的功能多样性。
可以理解,音频设备100还可以包括连接在type-c连接器模块14与无线通信模块之间的音频处理模块。该音频处理模块用于对从type-c连接器模块14处接收的音频信号进行处理后发送给无线通信模块进行无线传输。可以理解,音频处理模块对从type-c连接器模块14处接收到的音频信号所进行的处理包括但不限于音频均衡,音量调节,动态范围控制(drc:dynamicrangecontrol),音频上采样及滤波,音频sdm(sigma-deltamodulation)调制等。本实施例中,通过音频处理模块对待经无线通信模块无线传输的音频信号进行处理,一方面,能够使得处理后的音频信号便于无线通信模块进行无线传输,另一方面,能够保证经无线通信模块传输的音频信号的信号质量。
本实施例中,无线通信模块包括蓝牙模块151。该音频处理模块包括第一音频处理模块161。第一音频处理模块161连接在蓝牙模块151与type-c连接器模块14之间。type-c连接器模块14在从音频源处接收的音频信号中选择两路音频信号发送给第一音频处理模块161。第一音频处理模块161对该两路音频信号进行处理(例如包括音频均衡,音量调节,drc等)后,将经处理后的音频信号发送给蓝牙模块151。蓝牙模块151可以通过蓝牙天线将接收到的经处理后的音频信号发送给与音频设备100蓝牙连接的无线耳机311,312或无线音箱32进行播放。当然,蓝牙模块151也可以接收与音频设备100蓝牙连接的无线耳机311,312或无线音箱32接收到用户的音频信号时所发送的语音信号。
本实施例中,第一音频处理模块161可以包括第一采样率转换子模块及与第一采样率转换子模块连接的第一音频均衡子模块。第一采样率转换子模块与所述type-c连接器模块14连接,用于统一从type-c连接器模块14处接收的音频信号的采样率,以抑制噪声及谐波的出现。第一音频均衡子模块连接在第一采样率转换子模块与蓝牙模块151之间,用于对经第一采样率子模块处理后的音频信号的频率进行调节,以补偿声场的缺陷。可以理解,此处仅为第一音频处理模块161的结构的示例,其他实施例中,第一音频处理模块17还可以包括其他子模块,本申请对此不做限定。
本实施例中,音频设备100还包括连接在第一音频处理模块161与蓝牙模块151之间的音频压缩模块17。本实施例中,音频压缩模块17与第一音频处理模块161的第一音频均衡子模块连接。音频压缩模块17可以例如是aac音频压缩模块,sbc音频压缩模块,opus音频压缩模块等等。该音频压缩模块17用于对经第一音频处理模块161处理后的音频信号进行压缩,并将压缩后的音频信号发送给蓝牙模块151。本实施例中,音频压缩模块17对待经蓝牙模块151传输的音频信号进行压缩,有助于降低蓝牙模块151的工作负荷。
本实施例中,音频设备100还包括连接在蓝牙模块151与type-c连接器模块14之间的第二语音识别模块132。本实施例中,第二语音识别模块132可以是近场与语音识别模块,用于对与语音设备蓝牙连接的第三方电子设备(例如,无线耳机311,312或无线音箱32)在接收到用户的音频信号(近场音频信号,即,由于第三方电子设备与用户距离较近,例如,小于20cm,因此第三方电子设备接收到的用户的音频信号为近场音频信号)时发送给蓝牙模块151的语音信号进行语音识别,根据语音识别结果生成第二控制指令,以及将第二控制指令发送给所述type-c连接器模块14。type-c连接器模块14还用于将第二控制指令发送给音频源,以使音频源根据第二控制指令进行相应的操作。
可以理解,由于无线耳机311,312通常在使用时由用户佩戴,而对于无线音箱32用户可以根据自身需要(在蓝牙信号范围内)就近摆放,并且无线耳机311,312或无线音箱32通常设置有麦克风,因此,可以由无线耳机311,312或无线音箱32就近接收用户的音频信号,对音频信号进行处理生成语音信号并将语音信号发送给音频设备100。音频设备100中的第二语音识别模块132可以对由蓝牙模块151接收的语音信号进行语音识别生成控制指令,将控制指令经type-c连接器模块14发送给与type-c连接器模块14连接的音频源以对音频源的音频播放进行控制。这样能够避免用户距离音频设备100较远无法通过第一语音识别模块131与mic模块,a/d转换器模块及type-c连接器模块14的配合实现对音频源进行控制的问题。
本实施例中,音频设备100还包括wifi天线71。音频设备100通过wifi天线71与第三方电子设备(例如,无线音箱32)连接。wifi天线71可以例如为2.4gwifi天线或5gwifi天线。无线通信模块还包括wifi模块152。相应地,该wifi模块152可以例如为2.4gwifi模块或5gwifi模块。wifi模块152可以例如通过图2中的7号至12号管脚与wifi天线71连接。音频处理模块还包括第二音频处理模块162。第二音频处理模块162连接在type-c连接器模块14与wifi模块152之间。type-c连接器模块14在从音频源处接收的音频信号中选择两路音频信号发送给第二音频处理模块162。第二音频处理模块162对该两路音频信号进行处理(例如包括音频均衡,音量调节,drc等)后,将经处理后的音频信号发送给wifi模块152。wifi模块152可以将接收到的经处理后的音频信号发送给wifi天线71,由wifi天线71将经处理后的音频信号发送给与音频设备100无线连接的无线音箱32进行播放。由于音频传输要求低时延,且wifi传输带宽较高,wifi模块152可以发送未经压缩的音频数据给无线音箱32。
本实施例中,第二音频处理模块162可以包括第二采样率转换子模块及与第二采样率转换子模块连接的第二音频均衡子模块。第二采样率转换子模块与所述type-c连接器模块14连接,用于统一从type-c连接器模块14处接收的音频信号的采样率,以抑制噪声及谐波的出现。第二音频均衡子模块连接在第二采样率转换子模块与wifi模块152之间,用于对经第二采样率子模块处理后的音频信号的频率进行调节,以补偿声场的缺陷。可以理解,此处仅为第二音频处理模块162的结构的示例,其他实施例中,第二音频处理模块162还可以包括其他子模块,本申请对此不做限定。
本实施例中,音频设备100还可以包括连接在type-c连接器模块14与扬声器30之间的d/a转换器模块18。d/a转换器模块18可以例如通过图2中的39号至42号管脚与扬声器30连接。type-c连接器模块14在从音频源处接收的音频信号中选择两路音频信号发送给d/a转换器模块18进行数模转换。d/a转换器模块18将经数模转换的音频信号发送给扬声器30进行播放。通过在扬声器30与type-c连接器模块14之间设置d/a转换器模块18,能够实现直接对type-c连接器模块14从音频源处接收的音频信号进行播放。
可以理解,音频设备100还包括连接在d/a转换器模块18与type-c连接器模块14之间的第三音频处理模块163。第三音频处理模块163用于对从type-c连接器模块14处接收的音频信号进行处理(包括但不限于音频均衡、音量调节、drc、音频上采样及滤波)后发送给d/a转换器模块18。本实施例中,通过第三音频处理模块163对type-c连接器模块14发送给d/a转换器模块18的音频信号进行处理,有助于提升经扬声器30播放的音频信号的吸纳后质量。
本实施例中,第三音频处理模块163可以包括第三采样率转换子模块,与第三采样率转换子模块连接的第三音频均衡子模块,及与第三音频均衡子模块连接的drc(dynamicrangecontrol,动态范围调节)子模块。第三采样率转换子模块与所述type-c连接器模块14连接,用于统一从type-c连接器模块14处接收的音频信号的采样率,以抑制噪声及谐波的出现。第三音频均衡子模块连接在第三采样率转换子模块与drc子模块之间,用于对经第三采样率子模块处理后的音频信号的频率进行调节,以补偿声场的缺陷。drc子模块连接在第三音频均衡子模块与d/a转换器模块18之间,用于根据环境匹配经第三音频均衡子模块调节后的音频信号的电平,提升音效;实现扬声器振幅保护;使音频信号使用到满幅的动态范围;以及压制低电平的噪声等。可以理解,此处仅为第三音频处理模块163的结构的示例,其他实施例中,第二音频处理模块162还可以包括其他子模块,本申请对此不做限定。
可以理解,其他实施例中,蓝牙模块151还与第一语音识别模块131连接,第一a/d转换器模块及第二a/d转换器模块122还与第二语音识别模块132连接,这样音频处理系统10中的第一语音识别模块131及第二语音识别模块132可以相互复用。此时,第一语音识别模块131或第二语音识别模块132可省略。
请一并参阅图2到图5,接下来对音频处理系统10的一些管脚的作用进行介绍。
请参阅图3,gnd(57号管脚),gnd(58号管脚),gnd(59号管脚),gnd(60号管脚)是接地pin脚。
请参阅图4,vopl(39号管脚),vonl(40号管脚),vonr(41号管脚),vopr(42号管脚)分别用于连接扬声器30的p、n端。
micc_n(43号管脚)、micc_p(44号管脚)、micd_n(45号管脚)及micd_p(46号管脚)分别用于连接第一mic模块111及第二mic模块112的p端和n端。d/a转换器模块18通过micc_n(43号管脚)、micc_p(44号管脚)、micd_n(45号管脚)及micd_p(46号管脚)与两个扬声器30连接。
请参阅图5,本实施例中,type-c连接器模块14通过usb_dp(36号管脚),usb_dn(35号管脚),reset(34号管脚),pwekey(33号管脚)及vbat_sense(32号管脚)与音频源连接。
vchg_r(30号管脚)为充电pin脚。
请一并参阅图3,图4及图6,脚2,3,4,gpio_31(15号管脚),gpio_30(16号管脚),gpio_27(17号管脚),gpio_26(18号管脚),gpio_25(19号管脚),gpio_24/gpio_47(20号管脚),gpio_16(21号管脚),gpio_06/15(22号管脚),vio(23号管脚),gpio_04/14(24号管脚),gpio_45(50号管脚),gpio_46(51号管脚),gpio_44(52号管脚),gpio_42(53号管脚)是gpio接口,是通用i/o端口。
请参阅图6,rf_5g(7号管脚)是5g天线接口,rf_2.4g(10号管脚)是2.4g天线接口。wifi模块152通过rf_5g(7号管脚)和/或rf_2.4g(10号管脚)连接wifi天线,和/或蓝牙模块151通过rf_5g(7号管脚)和/或rf_2.4g(10号管脚)连接蓝牙天线。
可以理解,本申请实施例中音频处理系统10内的两个连接的模块之间的具体连接方式可以参照本领域中对应的模块的常用连接方式进行,本申请对此不做限定,只要能够实现前述实施例中所描述的功能即可。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
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