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多路立体声音频编码系统的设计与实现

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·引言第7-8页
   ·课题研究现状第8-10页
     ·基于 ASIC 的音频编码器第8页
     ·基于通用嵌入式处理器的音频编码器第8-9页
     ·DSP 平台的选择第9-10页
   ·课题研究内容第10-11页
   ·课题研究意义第11页
   ·论文的主要内容和结构安排第11-13页
第二章 TMS320C6727 简介第13-25页
   ·TMS320C6727 特性概述第13-14页
   ·McASP 接口模块第14-18页
     ·McASP 内部结构第14-17页
     ·McASP 的传输格式第17-18页
   ·SPI 接口模块第18-20页
     ·SPI 模块结构及工作原理第18页
     ·SPI 的管脚和时钟模式第18-20页
   ·EMIF 接口模块第20-21页
   ·dMAX 模块介绍第21-23页
   ·TMS320C6727 的启动模式第23-24页
   ·本章小结第24-25页
第三章 MPEG-1 音频编码标准介绍第25-36页
   ·MPEG-1 音频编码标准简介第25-26页
   ·MPEG-1 音频编解码框架第26-27页
   ·MP2 音频编码算法原理第27-35页
     ·分析子带滤波器组第28-30页
     ·心理声学模型第30-34页
       ·静音阈值第30-31页
       ·临界频带第31-32页
       ·频域掩蔽效应第32-33页
       ·时域掩蔽效应第33-34页
       ·心理声学模型计算过程第34页
     ·比特分配和量化第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 多路立体声音频编码器的设计与实现第36-59页
   ·系统整体框图第36-38页
   ·音频编码算法的移植及优化第38-42页
     ·音频编码算法的选择第38页
     ·编码器代码的优化第38-42页
       ·使用 Intrinsic 函数优化代码第40页
       ·音频编码器的流传输模型及空间分配第40-42页
   ·使用 McASP 接口实现 I2S 数据的接收第42-51页
     ·所用管脚及功能说明第42-43页
     ·起始信号的设计第43-44页
     ·接收数据的格式化处理第44-47页
     ·使用 dMAX 搬移 I2S 数据第47-51页
   ·PES 打包的设计和实现第51-52页
   ·SPI 接口的实现第52-55页
     ·使用 SPI0 接收 PTS第52-53页
     ·使用 SPI1 发送 PES第53-55页
   ·外部中断的实现第55-56页
   ·FLASH 启动的设计第56-58页
     ·DSP 与 FLASH 的连接第56-57页
     ·启动引导程序的实现第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
   ·本文的贡献第59页
   ·下一步工作的方向第59-61页
参考文献第61-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65页

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