A-59 功能特性讲解:
1, 双麦克风双波束拾音功能
常规模组由于芯片处理能力及算法版本因素, 在使用双麦克风时, 只能设计为单拾音波束
的方式, 而 A-59 模块具有的超强芯片处理能力, 可以在原双麦克风硬件不变的情况下, 设计
出 2 个不同方向的拾音波束, 让拾取人声的方向可选性和自由性更加方便实用。 双波束拾音如
下图示意。
A-59 模块配合双麦克风的双拾音波束示意图
A-59 的双拾音束功能可以按按照拾音范围的要求, 覆盖 2 个不同角度的区域, 2 个拾音
方向角度可以按需要调整。
拾音波束内的区域可以分为三个区域, 最中间的蓝色锥形区域是拾音的主要有效区域, 此
范围内获取的人声信号幅度为最大。
蓝色区域 2 侧的黄色区域为人声区域, 即有说话人在黄色范围内走动时, 拾音系统会
判断, 此范围的人声虽然有效, 但已逐渐衰减。
黄色区域 2 侧的灰色区域为无效区域, 该范围内的任何声音会被尽量衰减屏蔽。
以上三个区域之中, 蓝色区域和黄色区域的角度大小可以按需要调整, 以及蓝色区域为中
心的锥形拾取方向也可以按需要调整。( 注意: 调整角度无法硬件上设置, 需由我们技术人员重新更改
A-59 模块工作固件参数并烧录)
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2, 双麦克风双通道音频独立输出功能( 包括模拟音频和数字音频)
A-59 模组双拾音波束模式下, 可以让 2 个左右麦克风获取的有效音频独立从各自左右声道
音频输出, 如下图示意。
A-59 模块双麦克风双通道音频输出示意图
双麦克风在分别拾取 2 个方向的不同声音之后, 经过 DSP 处理之后, 再从 A-59 模组的
端口 1 和端口 2 分别输出模拟音频信号, 1 对应右麦克风音频, 2 对应左麦克风音频。
同时在 A-59 模块的数字音频输出端口 5, 6 ,7, 也是独立的双通道独立音频输出。 该
数字音频为 I2S 格式, 数据格式为主模式, 采样率 16K, 16 位, 左对齐。
双通道功能模式下, 通道内都把对方的音频作为回音消除参考信号进行了采集, 因此
可以实现双通道之间互相全双工通话, 并且无回音干扰问题。
A-59 模块所有工作模式, 都支持双音频通道独立输出, 也可以作为立体声全双工通话
拾音降噪消回音功能使用, 在某些情况下, 也可以单独选用某一个声道作为工作通道。
3, A-59 模块上下行音频通道说明
A-59 模组内部音频通道图示
A-59 模组内部音频通道分为上行音频通道和下行音频通道。 2 组音频通道分别支持左右声
道双声道。
上行音频通道即麦克风的输入和输出通道。 通过外部数字麦克风或 ADC 模组拾取到的数
字音频信号, 从模组的端口 12 输入, 经过模组内的 DSP 的降噪和消回音处理之后, 从模组的
端口 4 数字音频输出, 此音频信号同时在模组内的 DAC 处理后, 从模组的端口 1 和端口 2 分
别输出模拟音频。( 如上图的蓝色信号通道)
下行音频通道即从外部 CODEC 输出的参考取样信号输入输出通道, 此音频信号为本端设
备的喇叭播放监听音频。 下行音频的左右声道为独立输入和输出, 即模组的端口 16 和端口 18
为左右声道输入, 而在模组内部直通或处理之后从模组的端口 3 和端口 4 输出。( 如上图红色
信号通道)
下行音频信号在模组内部仅作为回音消除的参考取样作用, 不会与 MIC 的上行音频信号
混合输出。 即输入端口 18 只对应输出端口 3, 输入端口 16 只对应输出端口 4。
如果是在成品主板上增加 A-59 模组, 则回音消除的参考信号取值可以连接到系统的
CODEC 输出部位即系统主板的功放输入端, 或者系统主板的功放输出端。
而如果系统主板是全新设计, 则可以吧系统主芯片下行信号从模组的 16,18 端口输入, 再
经过模组的 3,4 端口输出到后部的功放电路, 这样下行音频也可以得到 A-59 模组的控制, 从而
得到更完善的回音消除效果。
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八, 回音消除应用设计说明及系统连接框图:
1, 双数字麦克风输入-双模拟音频输出 ( 模式一)
双数字麦克风双声道输出连接图( 消回音模式一)
麦克风选用 2 个数字硅麦克风,数据格式为 PDM 格式。 2 个数字麦克风 MIC0 的相应
脚位上可以设置为左右麦克风输入。 麦克风的灵敏度常规推荐选用-26dBFS(相当于电容麦
克风的-42dB 规格)。 在实际应用中可以根据需要的拾取距离而选择不同灵敏度规格的。
2 个数字麦克风拾取的音频信号经过 DSP 的消回音及降噪处理后,从模组端口 1 和 2
单端方式输出,此信号可以连接到下一级系统主板的 MIC 输入或 LINE IN 左右声道输入端
口上, 如果下一级的 MIC 输入或 LINE IN 是差分输入方式, 则差分输入的 N 极( 负极)
悬空或接地。
A-59 的 LINE IN R 以及 LNIE IN L 为消回音参考信号的左右声道输入端口,可以分别
连接系统主板的左右声道功放输出端口正极, 如果功放功率比较大, 则需要串连电阻进行
限幅衰减, 以匹配 LINE IN 的最大信号输入要求。
此连接方式可对应的程序有:( 下面为典型通用程序, 其他程序需确认再适配)
a, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( ZAEC-2DM-2BF-6C) 默认
b, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( JAEC-2DM-2BF-6C)
c, 大增益消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( MAXAEC-2DM-2BF-6C)
d, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, ( ZAEC-2DM-6C)
e, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, ( JAEC-2DM-6C)
f,
大增益消回音程序, 双数字麦克风, ( MAXAEC-2DM-6C)
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2, 双数字麦克风输入-双模拟音频输出-功放接在模组之后 ( 模式二)
功放接在模组之后连接图( 消回音模式二)
此模式与模式一基本相同, 包括数字麦克风的选型和基本连接。
差别主要是功放电路的连接上, 此模式下功放音频的输入信号连接在 A-59 模组的下
行音频输出端口 3 和 4。
此模式的优点是系统的上下行信号都经过 A-59 的内部处理, 可以保证回音消除的效
果更完善, 以及全双工效果更流畅。
此模式需要切入功放电路和系统主芯片之间, 因此此模式仅适合全新设计的主板电路,
对于已经是成品主板的电路, 则推荐模式一方式即可。
在不具备波束功能的固件模式下, 双麦克风可以任选一个麦克风接入的方式, 作为单
麦克风单通道的方式使用。
此连接方式可对应的程序有:( 下面为典型通用程序, 其他程序需确认再适配)
a, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( ZAEC-2DM-2BF-6C) 默认
b, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( JAEC-2DM-2BF-6C)
c, 大增益消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( MAXAEC-2DM-2BF-6C)
d, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, ( ZAEC-2DM-6C)
e, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, ( JAEC-2DM-6C)
f,大增益消回音程序, 双数字麦克风, ( MAXAEC-2DM-6C)
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3, 双数字麦克风输入-数字音频双声道输出 ( 模式三)
数字音频输出连接模式( 消回音模式三)
此模式与前面 2 种模式的差别是, 双数字麦克风经过处理之后的音频由模组的 5, 6,
7 端口的 I2S 音频输出, 并连接至后级数字音频 I2S 输入端口。
次模式的功放还是接在原系统的主芯片之后, 而麦克风整体音频信号则都是数字方式,
可以最大的减少一些干扰辐射比较严重的电路带来的底噪问题, 此数字音频连接方式, 同
样支持双声道独立输出。
原有的模拟音频输出同时也会输出, 在此模式下, 不需要使用则不连接, 悬空即可。
此连接方式可对应的程序有:( 下面为典型通用程序, 其他程序需确认再适配)
a, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( ZAEC-2DM-2BF-6C) 默认
b, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( JAEC-2DM-2BF-6C)
c, 大增益消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( MAXAEC-2DM-2BF-6C)
d, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, ( ZAEC-2DM-6C)
e, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, ( JAEC-2DM-6C)
f,大增益消回音程序, 双数字麦克风, ( MAXAEC-2DM-6C)
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4, 双数字麦克风输入-数字音频双声道输出_功放连接在模组之后 ( 模式四)
数字音频输出及功放连接在模组之后连接图( 消回音模式四)
此模式是在模式三的基础上, 把功放的输入信号连接至模组的 SPK 输出端口, 让下
行音频由 A-59 进行处理匹配。
此模式可以兼顾最优的回音消除效果和流畅的全双工效果, 并且能最大的减少主板上
或环境中的各类干扰辐射造成的底噪或交流声问题。
A-59 模块的 MIC OUT 模拟音频输出的模拟通道和数字通道是同时输出的, 2 种连接
方式程序不需要更换, 直接按设计使用就可以。
此连接方式可对应的程序有:( 下面为典型通用程序, 其他程序需确认再适配)
a, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( ZAEC-2DM-2BF-6C) 默认
b, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( JAEC-2DM-2BF-6C)
c, 大增益消回音程序, 双数字麦克风, 双 80 度拾音波束( MAXAEC-2DM-2BF-6C)
d, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, ( ZAEC-2DM-6C)
e, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, ( JAEC-2DM-6C)
f,大增益消回音程序, 双数字麦克风, ( MAXAEC-2DM-6C)
5.双模拟麦克风输入-双模拟音频输出 ( 模式五)
双模拟麦克风输入示意图( 消回音模式五)
在部分设备上不需要或者不方便安装数字麦克风时, 则可以通过一个 ADC 转换模组
把模拟电容驻极体麦克风接入 A-59 模组。
除了麦克风选为模拟电容麦克风之外, 其他电路与模式一完全相同, 由于电容麦克风
的摆位和灵敏度误差一致性不容易把控, 此模式下不建议选用带波束功能的程序使用。
为方便模组的测试和连接, 本模式中配套的 ADC模组型号为 AD-04, 可以直接与 A-59
模组连接工作, 如在测试中需要的客户, 可咨询业务职员确认购买。
此连接方式可对应的程序有:( 下面为典型通用程序, 其他程序需确认再适配)
a, 中距离消回音程序, 双数字麦克风, ( ZAEC-2DM-6C)
b, 近距离消回音程序, 双数字麦克风, ( JAEC-2DM-6C)
c, 大增益消回音程序, 双数字麦克风, ( MAXAEC-2DM-6C)
工业级双通道多模式语音处理模块: A-59
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6.双模拟麦克风输入-双模拟音频输出-功放接在模组之后( 模式六)
模拟麦克风输入功放接在模组之后( 消回音模式六)
程序参照模式 5 选用。
7.双模拟麦克风输入-数字音频双声道输出( 模式七)
模拟麦克风输入数字音频输出( 消回音模式七)
程序参照模式 5 选用。
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8.双模拟麦克风输入-数字音频双声道输出-功放接在模组之后( 模式八)
数字音频输出功放接在模组之后连接图( 消回音模式八)
程序参照模式 5 选用。
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九, 包装信息
1.模块为防静电 PVC 吸塑托盘包装, 单托盘尺寸为: 323mm*137mm*10mm
2.每托盘装载数目为 24PCS, 十托盘为一个最小包装, 最小包装为 240PCS。
语音处理技术授权各经销商及方案商发布及应用本模块产品, 产品的更新及升级, 本公司有完整的解释权,
所有疑问产生及采纳应用, 都可及时联系本公司相关人员索取最新资料信息


