CN107659775A - 一种具有多通道音频采集功能的全景相机 - Google Patents
一种具有多通道音频采集功能的全景相机 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开一种具有多通道音频采集功能的全景相机,包括全景相机的本体和设置于所述本体上的音频采集装置,所述音频采集装置包括音频接口、音频通道管理芯片、协处理器芯片和音频混合处理器,所述音频接口与所述音频通道管理芯片的音频输入接口连接,所述音频通道管理芯片与所述协处理器芯片通信连接,所述音频通道管理芯片通过音频输出接口与所述音频混合处理器的数据通道接口连接;所述协处理器芯片与所述音频混合处理器通信连接。本发明技术方案旨在实现实时的外部音频添加,与全景相机现场采集的音频混音后一起输出。
Description
技术领域
本发明涉及全景相机技术领域,特别涉及一种具有多通道音频采集功能的全景相机。
背景技术
市面上的全景相机通常只能录制一路音频信号,或者使用内置的麦克风,或者接上外接麦克风后使用外接麦克风,在需要录制多路音轨的情况下就无法满足需求,不能加上别的音轨。当然,后期制作利用厂商提供的工具或者第三方工具可以实现多音轨的添加,但是在现场直播及其他需要当场演示的场景,后期制作就不适用了,无法实现全景相机在进行虚拟现实内容录制的时候采集多路音频信号进行录制。
发明内容
本发明的主要目的是提出一种具有多通道音频采集功能的全景相机,旨在实现全景相机在进行虚拟现实内容录制的时候采集多路音频信号进行录制。
为实现上述目的,本发明提出的具有多通道音频采集功能的全景相机,包括全景相机的本体和设置于所述本体上的音频采集装置,所述音频采集装置包括音频接口、音频通道管理芯片、协处理器芯片和音频混合处理器,所述音频接口与所述音频通道管理芯片的音频输入接口连接,所述音频通道管理芯片与所述协处理器芯片通信连接,所述音频通道管理芯片通过音频输出接口与所述音频混合处理器的数据通道接口连接;所述协处理器芯片与所述音频混合处理器通信连接。
优选地,所述音频接口包括若干单端输入的立体声接口,所述音频混合处理器还设置有音频数字接口。
优选地,所述全景相机还包括内置麦克风和音频处理装置,所述内置麦克风与所述音频处理装置连接,所述音频处理装置与所述音频混合处理器的音频数字接口连接。
优选地,所述音频混合处理器为数字信号处理器。
优选地,所述音频混合处理器为FPGA芯片。
本发明技术方案采用音频通道管理芯片控制音频接口,从而控制音频数据线性输入通道,通过协处理器芯片控制进入音频混合处理器进行混音的具体的音频接口,最后进入音频混合处理器进行混合后成为一个单独的音频数据输出;从而实现录制的时候采集多路音频信号进行录制。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明中音频采集装置的电路结构示意图;
图2为本发明中音频接口与音频通道管理芯片连接的电路结构示意图;
图3为本发明中音频混合处理器的结构示意图;
图4为本发明中协处理器芯片的结构示意图;
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
本发明提出一种具有多通道音频采集功能的全景相机。
参照图1至4,图1为本发明中音频采集装置的电路结构示意图;图2为图1中音频接口与音频通道管理芯片连接的电路结构示意图;图3为图1中音频混合处理器的结构示意图;图4为图1中协处理器芯片的结构示意图。
在本发明实施例中,该具有多通道音频采集功能的全景相机,包括全景相机的本体和设置于本体上的音频采集装置,如图1所示,音频采集装置包括音频接口、音频通道管理芯片U2、协处理器芯片U3和音频混合处理器U1,音频接口与音频通道管理芯片U2的音频输入接口连接,音频通道管理芯片U2与协处理器芯片U3通信连接,音频通道管理芯片U2通过音频输出接口与音频混合处理器U1的数据通道接口连接;协处理器芯片U3与音频混合处理器U1通信连接。
本发明技术方案采用音频通道管理芯片U2控制音频接口,从而控制音频数据线性输入通道,通过协处理器芯片U3控制进入音频混合处理器U1进行混音的具体的音频接口,最后进入音频混合处理器U1进行混合后成为一个单独的音频数据输出;从而实现录制的时候采集多路音频信号进行录制,实现实时的外部音频添加,与全景相机现场采集的音频混音后一起输出。。
在本发明实施例中,如图2至4所示,音频接口包括若干单端输入的立体声接口,即J1、J2、J3、J4和J5,音频混合处理器U1还设置有音频数字接口IISn_DATA IISn_LRCK IISn_BCLK。其中,J1-J5都可以是单端输入的立体声,J1和J2可以组合起来使用,可以输入差分模拟音频信号的立体声。J1输入右声道的差分信号即RP(R+)RN(R-),J2输入左声道的差分信号即LP(L+)LN(L-)。同样的,J4和J5也可以组合起来使用,可以输入差分模拟音频信号的立体声。J4输入右声道的差分信号即RP(R+)RN(R-),J5输入左声道的差分信号即LP(L+)LN(L-);需要说明的是,图中仅J4和J5下面标注了Diffential R和Diffential L。
在本发明实施例中,全景相机还包括内置麦克风和音频处理装置,内置麦克风与音频处理装置连接,音频处理装置与音频混合处理器U1的音频数字接口连接。
在本发明实施例中,音频混合处理器U1为数字信号处理器。优选信号为LC75056PE_1。
在本发明实施例中,音频混合处理器U1为FPGA芯片(现场可编程门阵列)。优选型号为EP4S100G3。
在工作过程中,一般主要有以下工作流程:
音频的输入,如上所述可以是音频单端输入也可以是立体声输入,根据实际需求选择。J1-J5是音频单端输入接口,音频信号通过音频接口进入该系统后,经过音频通道管理芯片U2进行音频通道管理。协处理器芯片U3发送控制信号,控制音频通道管理芯片U2,本实施例中器件音频通道管理芯片U2型号为MAX4573。音频信号进入系统后,经由音频通道管理芯片U2后,通过AIN1NRP、AIN1NRN、AIN1LN、AIN1LP、AIN2R、AIN2L、AIN3RN、AIN3RP、AIN3LP、AIN3LN等数据通道进入音频混合处理器U1并进行相应处理。
协处理器控制,协处理器通过SPI接口:CS、SCLK、MOSI、MISO与音频通道管理芯片U2进行通信,控制各音频通道的通断。协处理器通过I2C接口:SDA、SCL与音频混合处理器U1进行通信,可以控制某条数字通道是否参与混音(如果有数字音频输入的话),以及对音频混合处理器U1进行参数配置,控制其工作。
混音处理,音频混合处理器U1用于进行混音及其他音频处理,混音后的音频信号通过IIS接口输出。
以上实施例中包含音频混合处理器U1、协处理器芯片U3、音频通道管理芯片U2、音频输入之间的通信协议包括但不限于SPI、I2C等。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (5)
1.一种具有多通道音频采集功能的全景相机,其特征在于,包括全景相机的本体和设置于所述本体上的音频采集装置,所述音频采集装置包括音频接口、音频通道管理芯片、协处理器芯片和音频混合处理器,所述音频接口与所述音频通道管理芯片的音频输入接口连接,所述音频通道管理芯片与所述协处理器芯片通信连接,所述音频通道管理芯片通过音频输出接口与所述音频混合处理器的数据通道接口连接;所述协处理器芯片与所述音频混合处理器通信连接。
2.如权利要求1所述的具有多通道音频采集功能的全景相机,其特征在于,所述音频接口包括若干单端输入的立体声接口,所述音频混合处理器还设置有音频数字接口。
3.如权利要求2所述的具有多通道音频采集功能的全景相机,其特征在于,所述全景相机还包括内置麦克风和音频处理装置,所述内置麦克风与所述音频处理装置连接,所述音频处理装置与所述音频混合处理器的音频数字接口连接。
4.如权利要求1至3中任意一项所述的具有多通道音频采集功能的全景相机,其特征在于,所述音频混合处理器为数字信号处理器。
5.如权利要求1至3中任意一项所述的具有多通道音频采集功能的全景相机,其特征在于,所述音频混合处理器为FPGA芯片。
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CN201711064881.3A CN107659775A (zh) | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 一种具有多通道音频采集功能的全景相机 |
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2017
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