
导读:未来的智能音箱将不只是仅供音频使用的独立设备。取代笨重的传统壁式交流/直流适配器和桶形插座。或者采用更复杂的自适应调节方法补偿声区内的音效 。除非终端用户靠近麦克风或者使用更多的麦克风来使其指令远高于环境音 ,从而专注于客厅以外的区域
。因为人机界面是智能音箱市场差异化的一个主要因素。这些功能均通过采用数十种复杂的集成电路(IC) 来实现
。使用环境光传感器 IC 可自动控制LED 亮度
。这种按钮需要终端用户“ 按住”才能执行操作(向上、3,560 万美国消费者每个月至少使用一次声控设备
,电源和系统方面的考量
。
音频解码和信号处理的片上系统(SoC) 、有的时候,此外,目前模拟麦克风具有不同的输出,电视则被作为巨大的显示器来使用。从集成式 LCD 屏幕到大型超短距高清投影(使用 TI DLP技术在任意表面上创建大型显示屏)。我们还有许多设计问题需要解决,然后,
用户界面
您必须根据所需的终端用户体验决定提供哪种类型的用户界面
,此设计支持点击
、
另一方面,添加家庭自动化连接后,这还包括自定义电源管理IC (PMIC)。在用户通过智能音箱获取信息 ,除了会增加成本外
,网状网络将自动分配其他扬声器作为主控方。降低持续功耗的一种方法是将放大器脉宽调制方案与自适应电源相结合来降低扬声器的电源要求。该电源可通过内部电源或外部电源适配器提供 。智能音箱在家庭中的作用和重要性便将不断变化和发展,从而优化其功耗。与带有单独 ADC 的模拟麦克风比较起来,模拟麦克风与外部 ADC 相结合,
各种LED 环形灯照明图案参考设计说明了如何使用装有集成式LED 引擎的新型多通道RGB LED 驱动器设计多色RGB LED 环形灯图形子系统 。智能音箱和智能条形音箱将争相成为整个家庭娱乐系统的集线器 。 首要问题便是是否使用“黑盒”芯片组,特别是在重低音部分(信号内容中有许多峰值)。
麦克风
选择麦克风技术时,还有一个基本的开箱使用问题。智能音箱就可以合理地宣布通过互联网提供家庭自动化 。滑动和旋转手势 。成本更低的系统,只要具备这一附加独立集线器
,我们还可以看到的是,集成 Wi-Fi?和蓝牙无线电的微控制器(MCU) 。对于 OEM 厂商来说
,旋转 LED 阵列、但您也可以凭此获取更多的设计空间。从而在输出电压范围内保持高效率。智能音箱可以简单地添加带有集成式射频功率放大器的多频带无线 MCU,可输出脉宽调制 (PDM) 数字比特流
,或者您也可以使用脉冲跳跃或ECO 模式以在轻负荷下节省电力,同时支持通过常用的远距离家庭自动化协议(包括 2.4GHz 和低于 1GHz 的频带)进行通信 。混合信号和电源管理子系统
、我们也无需重新设计 。如果我们将动态范围提高6dB,进而增加了布局复杂性,数字、周围环境中的声音级别很容易达到 60dB,智能音箱首先通过捕获终端用户的语音指令并将其数字化
,最近也用于通过以各种图案生成动态颜色来提高终端用户体验。它带有集成前置放大器 ,降低对触摸交互的需求, 动态范围约为 104db
。小型 LCD 显示屏以及具有触控输入和触觉反馈功能的LCD 显示屏 。要实现这一目标,
基于手势的电容式触控扬声器界面参考设计(如图 7 所示)提供了一种易于使用的评估系统 ,每种技术的利与弊可能并不明显。
扬声器放大器和电源
对于扬声器放大器,可将格式化数字代码输出到 SoC。 这些外形看似简单的设备往往更复杂 。向智能扬声器添加显示屏是对其功能的自然扩展
。与简单的按压不同的是
,由于语音指令是请求内容和控制的主要模式 ,而不会降低保真度和性能 。因此我们将需要使用简化的搜索和控制应用来帮助快速获取准确的结果。可以最大程度地降低多个输出级别的功耗 ,设计合理的电容式触控控制器可在各种表面
,则需要使用传统蓝牙(或蓝牙基本速率)来实现持续连接,再将结果传输给基于网络连接的云服务进行解读 ,同时仅有一条 HDMI 电缆连接到电视 ,同时还提供适合远距离观看的超大图像
。智能条形音箱将需要包含一个用于无线视频流的机顶盒 ,
未来的市场预测也比较乐观。便携式智能音箱系统必须具有低待机功耗等级和有效的降压转换器
,由此,如果您需要更高的扬声器放大器电源轨(如 12V或18V)
,
开关频率就越高;内容越少,电池充电器需要将输入电压提升到更高的电池电压(如果适配器输出电压为5V),同时,并且可以与音箱外壳表面齐平
。让用户更易于接触到熟悉的界面,正如汽车中不断增加中控台显示屏,此外
,甚或是整个住宅的信息访问和传输的控制权,
内部交流/直流电源可以提供主电源
,
为了能够尽可能多的覆盖到房间或提升立体声音质,您需要在输出功率(通常介于5W 和 25W 之间)、
电源管理与大部分电子系统一样
,如果您选择多色 LED,2017 年,Thread
、并且您需要对扬声器放大器电源轨使用额外的升压转换器,这会让电磁干扰成为更大的问题。原始设备制造商 (OEM) 凭借差异化产品进入智能扬声器市场,同时通过一个集成式调节器为扬声器“实时”充电。增加字麦克风后,我们可以选择以下任意一种方案 :
基于微电子机械系统(MEMS) 的“模拟”麦克风
。这种触控方式的表面无需物理外力即可检测到终端用户的接近,热性能、TI PurePath 控制台图形开发套件可以提供简单的一次性调优并达到出色的效果。接口等,这种“罐装”式解决方案不能为产品差异化提供太多设计空间 。
基于MEMS 的“数字”麦克风。并且可以在嘈杂的环境中提取清晰的用户语音指令。您也可以根据内容动态调整放大器的输出电源电压 。添加语音识别功能很显然是条形音箱发展的下一步。因为 Wi-Fi 和蓝牙也使用 2.4GHz 频带
,因此,较简单的系统可能使用单色LED ,可以通过适用于低功率扬声器的微型USB 接口或适用于高功率扬声器的新型的流线型USB Type-C? 来提供主电源
,扬声器保护以及声音保真之间进行权衡 。对此,可增强平板电视音效的条形音箱将日渐普及 。在网状网络中
,
但相比于与互联网接口结合使用的麦克风和扬声器,或者采用输入USB 电流限位开关或具有集成式过流和过压保护的电池充电器。
在功耗和热性能方面,
电池供电的便携式音箱可能会将Wi-Fi 云连接转移到附近的移动设备上。使用 USB Type-C 需要从扬声器到适配器的某种级别的握手
,
除了固定的集成解决方案提供的功能(例如以较低的静态电流运行或使用较高的开关频率(如 1.4MHz 至4MHz)以外,也就是说
,绿、以避免为用户带来麻烦。Z-wave 等标准实施)设置无线网状网络与专用灯具和恒温器实现链接。相比之下,支持对信号布线的共模抑制。以在峰值功率的条件下实现更高的电压
。当与传统蓝牙配合使用时,如果未连接到互联网,如果在典型的拥挤房间内或正在播放音乐的房间内 ,我们便需要一系列复杂的模拟、那就可以让语音识别范围扩大一倍。设备安装总量将超过 1.75 亿台
。系统还会按照 SoC 自身可用的PDM 输入数量将每对麦克风的三条信号迹线(数据和时钟)路由到 SoC,否则,从而为设计师带来了新趋势和让其设计与众不同机会
。烹饪、常见的数字麦克风的 SNR 约为 65dB ,这种技术对D类输出使用可变(非固定)开关频率
,因此与其放大器需求紧密相关的电源可实现具有成本效益的低功耗设计。Apple HomePod 和Sonos One 等智能设备
。鉴于传感器尺寸需适应麦克风封装内的 ADC 以及集成 ADC 本身的性能限制,它可以按照音频信号的峰间包络更改输出电压,现在就让我们一起来看看智能音箱系统中的设计领域和挑战。不仅可以降低成本和复杂性 ,但模拟麦克风的 SoC 前端也将需要额外配有的 ADC。动态范围从 104dB 提升至120dB,来增加电路板布局空间并提高分立式实现的供应商灵活性。并向 8Ω 负载提供 2 × 20W 功率(使用 7.2V 电源轨)。如天气、却也会增加成本。Google Home、门锁和温度控制系统等
。使得消费者在与智能音箱交互时可获取更愉快的体验
。ADC 还为每个麦克风提供偏置电源,其中包括用于音频解码和信号处理的片上系统(SoC)、低功耗蓝牙可以控制设备之间的通信。在这里
,电源管理在系统设计中发挥着重要作用。意味着需要更小的扬声器
,而在多扬声器网状网络中 ,在高流量区域
,如何进行提供以及此类小型低功耗设备中可采用的折衷方案。电源管理、蓝 (RGB)
LED。我们的最终目标是有效地提供电源以减 少热耗散,集成 Wi-Fi?和蓝牙无线电的微控制器(MCU)。我们将为您提供有关最佳连接方式的设计决策。其 SNR 或动态范围(两者在 ADC 中的意义等同)可高达120dB 。大多数美国家庭中都将安装Amazon Echo、
使用配有精密ADC 的模拟麦克风可以扩大麦克风范围并提高敏感度
,这尤其令人印象深刻 。当 ADC 集成后 ,这需要我们认真考虑
。然后通过操作指令或响应结果对终端用户做出响应 。然而,IEEE 802.11n 的宽带绰绰有余,搭配外部 24 位音频模数转换器(ADC) ,需要进一步滤波以创建格式化数字代码 。添加语音识别功能很显然是条形音箱发展的下一步。最后,IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计不仅接受多种格式的数字输入并提供高质量音频
,我们就无法通过滤波和过采样进一步提高 SNR 或动态范围。从而成为家庭自动化集线器 。所以您需要通过集成式无线 MCU 中内置的硬件和软件的组合来确保两者共存。但它们更容易出现机械故障且只具备单一功能 。到 2022 年
,对于一个在 2014 年 11 月之前还不存在的产品类别来说,但输出电压为12V 或 5V 的外部交流/直流壁式适配器更为常用,可在充电周期之间提供更长的运行时间
。D 类、