CN101820287B - 一种应用于双声道音频δ-∑数模转换器的插值滤波器 - Google Patents
一种应用于双声道音频δ-∑数模转换器的插值滤波器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明一种应用于双声道音频Δ-∑数模转换器的插值滤波器,主要包含两级半带滤波器、一级CIC滤波器和两个重新排序模块。第一级半带滤波器仅由一个乘法器、一个累加器、一个RAM、一个ROM实现,占用面积很小。第二级半带滤波器采用偶支路复用奇支路的延时单元的结构,使延时单元的数量减少1/3。第二级半带滤波器和CIC滤波器采用双声道复用的结构,除了延时单元外,其它的电路都可以被两个声道复用。重新排序模块在每次采样速率变化后,对两个声道的输出数据进行重新排序,保障可使用最少的硬件资源完成两个声道的复用。本发明提供的结构极大程度的节省了音频DAC芯片的面积,从而减小生产制造成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种数字滤波器,具体涉及应用于双声道音频Δ-∑数模转换器(DAC)的一种占用芯片面积小的数字插值滤波器。
背景技术
Δ-∑DAC由三大部分组成,插值滤波器、数字调制器和开关电容滤波器组成。插值滤波器将以奈奎斯特采样率输入的数字信号进行插值,变换成过采样的数字信号送给Δ-∑调制器进行处理,从而得到Δ-∑比特流。插值滤波器对输入信号进行升采样的同时,使得信号的镜像频率升高,这样就降低了模拟的抗镜像滤波器(开关电容滤波器)的设计难度。这种技术是通过数字处理技术来降低对模拟电路的要求,因此数字电路尤其是实现过采样的插值滤波器部分消耗的面积和功耗都比较大。特别是在双声道应用时,由于音频Δ-∑DAC是双声道应用,且两个声道要求完全同步,如果采用两个插值滤波器同时处理两个声道可以达到同步的要求,但两个插值滤波器会使音频Δ-∑DAC芯片面积较大。
发明内容
本发明目的是为了减小双声道音频Δ-∑DAC中数字部分占用的芯片面积,提供了一种双声道复用结构的插值滤波器,极大程度的节省了音频DAC芯片的面积,从而减小生产制造成本。
为了实现上述功能,本装置主要包括有第一级半带滤波器、第二级半带滤波器2和一个级联梳状CIC(Cascaded integrator comb)滤波器和两个相似的重新排序模块组成。
本发明的技术方案如下:
假设左右两个声道的输入为N bit的PCM数字信号,采样速率为fs,升采样率为128。
第一级半带滤波器的作用除了要完成2倍的升采样外,要有尽量陡峭的过渡带来滤除升采样后的带外镜像信号,同时还要对带外的镜像信号给予足够的衰减,因此需要高阶的滤波器来实现。高阶的滤波器需要大量的乘法器和加法器,硬件消耗很大。本发明的第一级半带滤波器仅由一个乘法器、一个累加器、一个RAM、一个ROM实现;RAM和ROM的规格较小,占用面积很小。为了实现双声道复用,进入第一级半带滤波器前,先将两个声道的数据拼接成2Nbit,由于两个声道的读写地址完全相同,可以共用一个RAM。
经过第一级半带滤波器插值后,采样速率升为2fs,2Nbit的数据重新分配给两个声道。为了使两个声道可以复用第二级半带滤波器,首先将两个的声道的数据按“左右左右…”的顺序合并成一路,同时采样速率要提高1倍为4fs,延时单元加倍分别存储左右两个声道的数据。在第二级半带滤波器中除延时单元外,其它的电路都可以被两个声道复用,节省了芯片的面积。输入被分为奇偶两路,奇支路完成滤波运算,偶支路对输入进行延时来抵消奇支路的群延时,达到数据对齐的效果。由于两路的输入信号完全相同,把偶支路的延时单元去掉,通过复用奇支路的延时单元即可达到偶支路与奇支路数据对齐的效果,延时单元的数量可减少1/3。
第三级CIC滤波器也通过延时单元加倍实现两个声道的复用。
在双声道复用时,由于系统中存在速率变换,每次速率变换后都会打乱变换前的“左右左右…”的排列顺序,本发明提供了一种重新排序模块,保证以较小的硬件来完成速率变换时的双声道复用。
本发明的优点及效果:提供第一级半带滤波器和第二级半带滤波器的新结构,并且通过两个声道复用整个插值滤波器来减小硬件消耗,所占用的芯片面积大大减小,从而降低了生产成本。
附图说明
图1本发明的结构框图;
图2第一级半带滤波器的电路框图;
图3第二级半带滤波器的电路框图;
图4CIC滤波器的电路框图;
图5(a)重新排序前第二级半带滤波器升采样后的输出;
图5(b)重新排序后第二级半带滤波器升采样后的输出。
图6CI C滤波器完成32倍速率变换的重新排序结构图
图中,1.第一级半带滤波器,2.第二级半带滤波器,3.CIC滤波器,4.重新排序1模块,5.重新排序2模块,6.拼接模块,7.排序模块,11.RAM,12.ROM,13.乘法器,14.累加器,141.寄存器,142.加法器,143.7位计数器,144.选择器,145.寄存器,21.第二级半带滤波器的延时单元组,22.第二级半带滤波器的乘法器和加法器,31.CIC滤波器的加法器组,31.CIC滤波器的减法器组,33.CIC滤波器的32倍插值器,31.CIC滤波器的延时单元组,41.1bit计数器,42.2bit计数器,51.6bit计数器。
具体实施方式
以下结合附图详细说明本发明的实施例。
本发明所涉及的Δ-∑DAC的插值滤波器包含两级半带滤波器和一级CIC滤波器,下面分别对各级滤波器的具体实施方式作进一步详细描述。
图1是插值滤波器的结构框图,图中N表示左右两个声道的输入信号为N bit的PCM数字信号,输入信号的采样率为fs,经插值滤波器升采样和左右两个声道复用后,输出信号的采样率为256fs。
图2给出了第一级半带滤波器1的电路框图。实施例中第一级半带滤波器1的设计指标为:过渡带为0.4535fs~0.5465fs,阻带衰减大于90dB。由一个75阶的半带FIR滤波器实现。设计中考虑到音频信号的采样速率fs较低,2倍升采样后第一级半带滤波器1的工作速率也只有2fs(96KHz),而整个芯片的主时钟mclk为256fs(12.288MHz),每128个系统主时钟周期内,第一级半带滤波器1的输入数据才更新一次,因此对于75阶的滤波器,可以采用一个RAM11和一个ROM12以及一个乘法器13和一个累加器14实现。通过写控制信号(写控制信号为低电平时,写有效)控制,每隔128个时钟周期,RAM11执行一次写操作,写入一个新的数据,写入数据占用1个时钟周期;之后的127个时钟周期执行75次的读操作在时序上 绰绰有余。读出的数据分别与各自的抽头系数(存储在ROM12内)相乘进行FIR滤波运算。L阶FIR滤波器的输出可表示为 L为滤波器的阶数,h(i)为抽头系数。对于输入x(n),需要用到x(n)x(n-1)…x(n-L-1)即x(n)经过延时后的L-1个数据,与其相对应的抽头系数h(i)相乘并求和得到滤波运算后的y(n)。
将x(n)及其经过延时后的数据x(n-i)写入RAM11中,n为当前写地址,x(n)为当前向RAM11中写入的数据,h(i)为与x(n-i)相对应的第i个抽头系数;n-i为RAM11的读地址,读出的数据和相应的h(i)相乘得到滤波器的输出y(n)。因此RAM11每执行一次写运算写入x(n)后,在之后的75个主时钟周期内,执行75次读运算将x(n-i)读出与ROM12中的h(i)相乘,完成75次累加后得到滤波后的输出y(n)。累加器由7位计数器143的输出控制,当计数器143的输出大于74时,累加器14输出保持上一个状态的值不变。Rst_n为寄存器145的复位信号,连接至写控制信号,在每次写入新数据的同时对累加器14进行清零。在具体实现时,左右两个声道的读写地址完全相同,因此可以将两个声道的数据由拼接模块6拼接成40bit由一片RAM11中进行读写(拼接模块6在实现时可直接将两个声道的数据拼接在一起,不占用硬件资源)。这样应用于双声道的第一级半带滤波器1可由一个75×20bit(每个抽头系数采用20bit量化)的ROM12、一个75×40bit(DAC的输入数据为20bit,两个声道拼接后为40bit)的RAM11和一个乘法器13、一个累加器14实现。实施例采用0.18μm的CMOS工艺,一片76×40bit的RAM11仅占用面积为208μm×183μm。由于ROM12的规格较小,可采用查找表(LUT)结构实现,综合后面积仅为2604μm2,比生成的物理模型更节省芯片面积。
请参阅图3所示,第二级半带滤波器2的作用主要是完成2倍升采样并滤除镜像信号,不需要有非常陡峭的过渡带和大的阻带衰减。实施例中选取了19阶FIR滤波器并加hamming窗对升余弦加以改进,可以得到旁瓣更小的效果。由于滤波器的阶数较小,采用第一级半带滤波器1的设计方法并不能有效的减小面积。输入被分为奇偶两路,奇支路完成滤波运算,偶支路对输入进行延时来抵消奇支路的群延时,达到数据对齐的效果。考虑到两路的输入信号完全相同,因此本发明中把偶支 路的延时单元去掉,通过复用奇支路的延时单元即可达到偶支路与奇支路数据对齐的效果,复用后使延时单元的数量减少1/3。此外,第一级半带滤波器1的输出在送给第二级半带滤波器2之前,先通过排序模块7将左右两个声道的数据按“左右左右…”的顺序进行排序,相应的第二级半带滤波器2中的延时单元组21中的延时单元个数加倍来分别存储左右两个声道的数据(每一个延时单元由单声道应用时的Z-1加倍为Z-2来分别存储两个声道的数据,Z-2表示两个延时单元),这样在第二级半带滤波器2中除了延时单元组21外,其它的电路22都可以被两个声道复用,节省了芯片的面积。
第二级半带滤波器2先将输入分为奇、偶两个支路,滤波运算在低速率2fs下完成,完成滤波运算后再将奇、偶两个支路的输出合并在一起完成2倍升采样(采样速率升至4fs)。滤波运算在低速率下完成,保证第二级半带滤波器2有较低的功耗。对于双声道复用的速率变换,如果采用图5(a)中的常规方法将奇、偶两个支路的输出合成一路(完成2倍的升采样),左右两个声道的排列顺序会被打乱,“左右左右…”的顺序变成“左左右右…”,使两个声道不能保持同步。图5(b)为本发明提供的重新排序模块,可将两个声道的输出合成一路(完成2倍的升采样)的同时保证“左右左右…”的排列顺序不被改变,从而保证两个声道同步。重新排序由一个2bit计数器42构成选择器和4个延时单元组成,图中Z-1表示一个延时单元。当计数器42输出为“0”时,选择输出奇支路输出延时一拍后的数据;当计数器42输出为“1”时,选择奇支路输出的数据;当计数器42输出为“2”时,选择偶支路输出延时两拍后的数据;当计数器42输出为“3”时,选择偶支路输出延时一拍后的数据。
请参阅图4所示,三级CIC滤波器3也通过延时单元加倍实现两个声道的复用。减法器31和加法器32可以被两个声道复用,延时单元组34中的每个延时单元Z-1加倍为Z-2来分别存储两个声道的数据(Z-2表示两个延时单元)。32倍插值33是通过高倍时钟采低速数据完成,不需要专门的硬件来实现,不占用硬件资源。
请参阅图6所示,与第二级半带滤波器2类似,CIC滤波器3完成32倍速率变换后需要通过重新排序保持两个声道同步。重新排序2模块5与重新排序1模块4 的结构类似,6bit计数器51进行计数,按照0~31和32~63分为两组:当6bit计数器51的输出为0~31内的偶数时选择输入延时一拍后的数据,当6bit计数器51的输出为0~31内的奇数时直接选择输入数据,当6bit计数器51的输出为32~63内的偶数时选择输入延时两拍后的数据,当6bit计数器51的输出为32~63内的奇数时选择输入延时一拍后的数据,即可使用最少的硬件资源完成两个声道的复用。
Claims (3)
1.一种应用于双声道音频Δ-∑数模转换器的插值滤波器,包括第一级半带滤波器(1)、第二级半带滤波器(2)、CIC滤波器(3)、重新排序模块一(4)、重新排序模块二(5)、拼接模块(6)和排序模块(7);其特征在于:
所述的第一级半带滤波器(1)由一个乘法器(13)和一个累加器(14)实现,输入数据存储在RAM(11)中,L个抽头系数存储在ROM(12)中,RAM(11)每执行完一次写操作后,执行L次读操作,读出的数据依次与ROM(12)中的抽头系数相乘后并累加,完成滤波运算;通过复位信号,在每次写入新数据的同时对累加器进行清零;
进入第一级半带滤波器(1)前,所述的拼接模块(6)将两个声道的数据拼接在一起,使两个声道可共享一片RAM(11);
所述的第二级半带滤波器(2)把偶支路的延时单元去掉,通过复用奇支路的延时单元使偶支路与奇支路数据对齐;第一级半带滤波器(1)的输出在送给第二级半带滤波器(2)之前,先通过排序模块(7)将左右两个声道的数据按“左右左右...”的顺序进行排序,同时将第二级半带滤波器(2)中的延时单元组(21)中的延时单元个数加倍来分别存储左右两个声道的数据,这样在第二级半带滤波器(2)中除延时单元外,其它的电路都可以被两个声道复用;
所述的第二级半带滤波器(2),重新排序模块一(4)通过完成2倍的升采样将两个声道的输出合成一路的同时保证“左右左右...”的排列顺序不被改变,从而保证两个声道同步;
所述的重新排序模块一(4)由一个2bit计数器(42)构成选择器和4个延时单元组成;当计数器(42)输出为“0”时,选择输出奇支路输出延时一拍后的数据;当计数器(42)输出为“1”时,选择奇支路输出的数据;当计数器(42)输出为“2”时,选择偶支路输出延时两拍后的数据;当计数器(42)输出为“3”时,选择偶支路输出延时一拍后的数据;
所述的CIC滤波器(3),用加倍的延时单元分别存储左右两个声道的数据,除延时单元外,其它的电路都可以被两个声道复用;重新排序模块二(5)在32倍升采样后,对两个声道的输出数据进行重新排序;
所述的重新排序模块二(5)与重新排序模块一(4)的结构类似,6bit计数器(51)进行计数,按照0~31和32~63分为两组:当6bit计数器(51)的输出为0~31内的偶数时选择输入延时一拍后的数据,当6bit计数器(51)的输出为0~31内的奇数时直接选择输入数据,当6bit计数器(51)的输出为32~63内的偶数时选择输入延时两拍后的数据,当6bit计数器(51)的输出为32~63内的奇数时选择输入延时一拍后的数据,即可使用最少的硬件资源完成两个声道的复用。
2.根据权利要求1所述的一种应用于双声道音频Δ-∑数模转换器的插值滤波器,其特征在于:所述的第一级半带滤波器(1)过渡带为0.4535fs~0.5465fs,阻带衰减大于90dB,工作速率为2fs,由一个75阶的半带FIR滤波器实现。
3.根据权利要求1所述的一种应用于双声道音频Δ-∑数模转换器的插值滤波器,其特征在于:所述的第二级半带滤波器(2)先将输入分为奇、偶两个支路,滤波运算在低速率2fs下完成,完成滤波运算后再将奇、偶两个支路的输出合并在一起完成2倍升采样。
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