【摘 要】
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本文主要完成一个ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)语音解码芯片的研究与设计。在文中给出了一种将压缩的ADPCM格式语音信号进行解码,然后利用脉冲宽度调制技术(PWM)将解码后的
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本文主要完成一个ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)语音解码芯片的研究与设计。在文中给出了一种将压缩的ADPCM格式语音信号进行解码,然后利用脉冲宽度调制技术(PWM)将解码后的信号转化为脉冲宽度调制波,以此直接驱动喇叭发出声音。而相对于传统的采用权电流D/A(数/模转换)进行合成语音的输出方式,该PWM语音输出方式具有输出功耗少、工艺适应能力强、设计稳定可靠等优点[1]。 本文的主要任务是:首先分析了ADPCM语音解码的原理,并结合了脉冲宽度调制(PWM)技术对解码后的PCM语音信号进行合成语音的输出,同时对其理论进行了详细的分析与研究,而且对其可行性进行了论证;第二、在该芯片设计中加入两个控制信号端:IO1和IO2,把以ADPCM格式存储的语音划分成四个语音段,IO2的优先级别高于IO1,通过不同的输入来播放不同语音段的语音信号;并用Verilog HDL硬件描述语言对该芯片进行具体的设计;第三、用FPGA(现场可编程逻辑阵列)硬件验证的方式来证明利用PWM技术实现全数字的语音输出是可行的,从实验的结果可以证明该芯片的行为级描述的正确性,从而使该语音芯片以全数字的形式来实现;第四、将通过硬件验证后的硬件描述语言综合成门级电路并进行优化;最后,根据所设计的门级电路规模选定采用5V、0.5μm的双层金属N阱硅栅CMOS工艺,严格按照工艺要求和设计规则编写相应的工艺文件、DRC、Extract、LVS文件,其版图采用全定制的方法用手工布局布线来完成,在最大的程度上优化版图的面积和性能,并对各个单元版图库和该语音芯片各模块原理图以及版图都进行T-SPICE模型仿真,以此来保证设计的语音芯片正确性。
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