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发布时间:2022-06-02     点击量:466

不过从基本的架构上来看,对于数码音讯资料处理而言,现在所内建的各种功能都并不是绝对备需要的,因为这些作业都可以利用一个或多个数码界面,

语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音芯片。

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藉由外部强大的处理器来进行,但是因为成本与轻薄应用的考量之下,有些业者采取的策略便是把处理器内建于音效语音编解码芯片之中。

称之为FLASH语音芯片,通常是一个主控芯片外挂一个SPIFLASH,主控芯片是不变的,而FLASH则是可以重复烧录的,但是语音往往只支持 WAV、ADMP,

通常带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质都没有专门的放音语音芯片好,所以在选择语音芯片时要权衡功能及音质方面等因素。安防系统、会议记录系统、录音玩具等产品都要求具备录音功能,这类型产品的开发都会用到录音语音芯片。

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所以音质会压缩的很差,FLASH需要的容量也是很大,不划算。

人工智能芯片未来将呈现新发展趋势——芯片开发将从技术难点转向场景落地。目前,人工智能芯片设计更多是从技术角度出发,

嗓音的频带宽度为20~20K HZ左右,普通的声音大概在3KHZ以下。所以,一般CD取的音质为44.1K和16bit,如果碰到某些特别的声音,如乐器,音质也有用48K和24bit的情况,但不是主流。一般在我们处理针对普通语音IC的时候,采样率最高达到16K就够了、说话声一般取8K、6K左右。

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以满足特定性能需求。未来,芯片设计需要从应用场景出发,借助场景落地实现规模发展。

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