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一般性回声/混响系统 作业 H(z) 声音信号输入 y(n) Matlab 内置函数filter求系统的输出 y = filer(b,a,x) x:输入信号 y:输出信号 x(n) MATLAB Implementation 通用微机系统的实现 MATLAB Implementation 通用微机系统的实现 c=1; g=0.5; M=1000; b=[c]; a=[1,zeros(1,M-1),-g]; [x,fs]=wavread(S5A.wav); y=filter(b,a,x); wavplay(y,fs) DSP系统的实现 C 语言编程 迭代算法 数据缓冲区 缓冲数据的编程方法 一:固定缓冲 buf[0] buf[1] buf[N-1] 实时数据 延时数据 数据总是从上面第一个压入,最下面取出。数据顺序下移,需要逐一进行赋值。 DSP系统的实现 xh=input; for(i=bufferlength-1;i0;i--) { buffer[i]=buffer[i-1]; } buffer[0]=xh; output=xh+buffer[bufferlength-1]; g=1 缓冲数据的编程方法 二:循环缓冲 buf[0] buf[1] buf[N-1] 数据从上向下循序压入,压入最下面数据后,再重复前面的过程,周而复始。 实时数据 实时数据 实时数据 数据取出的过程和压入过程相同。 缓冲数据只需赋值一次,耗时少 DSP系统的实现 数据先取后压 DSP系统的实现 i=0; while(1) { xh=input; output=xh+0.5*buffer[i];buffer[i]=xh; i++;i%=bufferlength; } i=0; while(1) { xh=input; output=xh+0.5*buffer[i];buffer[i]=output; i++;i%=bufferlength; } DSP系统的实现 .gel文件 menuitem Echo Parameters slider Length(1,5,1,1,amplitudeparameter) /*incr by 1,up to 20*/ {length = amplitudeparameter; /*vary buffer size*/} dialog SetEcho(nParam11 Feedforward;2 Backforward;3 no):) {flag=nParam1;} 分析信号频谱proj.wav,并设计低通滤波器,对信号过滤,记录听到的英文。(Matlab) C编程“一般性回声/混响系统” BL=0.8 FF =0.9 FB=0.8 M = 4 输入信号 为单位阶跃信号,计算前30个信号的输出 程序、频谱分析图、计算结果打印,贴在作业本上。 * DSP通过总线将配置命令发送到AIC23,配置完成后AIC23开始工作。此时AIC23为slave device。 语音信号的输入输出:AIC23为master,McBSP为slave 语音信号的输入:AIC23通过其中的AD转换采集输入的语音信号,每采集完一个信号后,将数据发送到DSP的McBSP接口上,DSP可以读取到语音数据,每个数据为16位无符号整数,左右通道各有一个数值。 语音信号的输出:DSP可以将语音数据通过McBSP接口发送给AIC23,AIC23的DA器件将他们变成模拟信号输出。 SDA:I2C (bidirectional) data. At reset, this pin is in high-impedance mode. SCL:I2C (bidirectional) clock. At reset, this pin is in high-impedance mode. CLKRX0: CLKX0:McBSP0 transmit clock. CLKX0 serves as the serial shift clock for the serial port transmitter. The CLKX0 pin is configured as input after reset. CLKR0:McBSP0 receive clock. CLKR0 serves as the serial shift clock for the serial port receiver. At reset, this pin is in high-impedance mode. FSR
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