为提升蓝牙耳机在声音增强功能运行下的能效表现,以多模块协同优化为核心,研究针对音频处理、通信链路、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)运算以及电源管理的低功耗控制技术。构建动态功率管理模型,设计任务感知调度机制...为提升蓝牙耳机在声音增强功能运行下的能效表现,以多模块协同优化为核心,研究针对音频处理、通信链路、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)运算以及电源管理的低功耗控制技术。构建动态功率管理模型,设计任务感知调度机制与计算路径优化方法,结合仿真平台进行典型场景下的能耗对比分析。结果表明,所提的低功耗控制技术可在保持音频质量的前提下,使系统总功耗降低约29.2%,具有良好的适应性与工程可行性。展开更多
随着无线通信技术的发展,蓝牙耳机解决了传统耳机线束缚的问题,得到了广泛应用,迅速改变了人们的生活方式。为了切合实际开发需要,设计实现高性能蓝牙耳机成为迫切需求。通过对蓝牙耳机性能的需求分析,选择了基于CSR BC 5-MME嵌入式系...随着无线通信技术的发展,蓝牙耳机解决了传统耳机线束缚的问题,得到了广泛应用,迅速改变了人们的生活方式。为了切合实际开发需要,设计实现高性能蓝牙耳机成为迫切需求。通过对蓝牙耳机性能的需求分析,选择了基于CSR BC 5-MME嵌入式系统平台,设计并实现了蓝牙耳机MMI的相关功能。该平台性能优越,可定制性强,为后续产品的研发定下坚实的基础。展开更多
文摘为提升蓝牙耳机在声音增强功能运行下的能效表现,以多模块协同优化为核心,研究针对音频处理、通信链路、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)运算以及电源管理的低功耗控制技术。构建动态功率管理模型,设计任务感知调度机制与计算路径优化方法,结合仿真平台进行典型场景下的能耗对比分析。结果表明,所提的低功耗控制技术可在保持音频质量的前提下,使系统总功耗降低约29.2%,具有良好的适应性与工程可行性。
文摘随着无线通信技术的发展,蓝牙耳机解决了传统耳机线束缚的问题,得到了广泛应用,迅速改变了人们的生活方式。为了切合实际开发需要,设计实现高性能蓝牙耳机成为迫切需求。通过对蓝牙耳机性能的需求分析,选择了基于CSR BC 5-MME嵌入式系统平台,设计并实现了蓝牙耳机MMI的相关功能。该平台性能优越,可定制性强,为后续产品的研发定下坚实的基础。