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基于VW2005的MPEG-4音视频压缩卡的设计

    
    
     摘 要:本文提出了一种基于VW2005芯片的音视频压缩卡的设计方案,包括硬件设计和Windows下设备驱动程序的设计。该方案较其它基于DSP编码或软件编码的方案在性能上有很大的提高。
    
    关键词:MPEG-4;VW2005;USB2.0;音视频压缩
    
    由于MPEG-4标准具有出色的压缩速率和良好的图像效果,目前无论是压缩电影、视频电话,还是数码摄像机、数码相机,都将MPEG-4作为首选的视频压缩标准。
    
    本文设计的压缩卡基于MPEG-4音视频编码技术,具有USB2.0接口,支持热插拔,在实现上采用硬压缩,所用压缩芯片为Vweb公司的VW2005。
    
    硬件设计
    
    VW2005芯片的主要特点
    
    VW2005是Vweb公司开发的实时MPEG-4音视频编码芯片。该芯片将未压缩的ITU-R.BT.656数字视频信号压缩为MPEG-1/2/4或H.263视频格式,将两路独立通道的I2S数字音频信号压缩为MPEG-1/2、MP3、AAC或AC3音频格式。该芯片既可以输出用于网络领域的传输流(TS),也可以输出用于存储的程序流(PS)。
    
    该芯片具有以下主要特点:
    
    1. 片内集成2个信号处理/控制单元,包括一个嵌入式处理器RISC/DSP(内部扩展一个音频编码DSP),用于总体控制VW2005、音频编码及A/V多路复用,还有一个视频编码器。
    
    2. 具有2个数据输出端:压缩数据输出端(CDO)和主机/PCI输出端,但同一时刻只能使用其中一个。
    
    3. 主机/PCI接口用于与外部处理器、存储器及其它设备的连接,有三种工作模式:16位Motorola模式、16位Intel模式和PCI目标机模式,可由上电/复位来选择。
    
    4. 外部ROM用于存储引导程序及内部寄存器的初始值,可由内部RISC处理器和外部主机处理器使用。
    
    5. 提供了与Philips公司的I2C接口功能类似的内部设备通信接口(ICI),方便对外围设备的控制。提供了12个通用I/O口(GPIO),可以用作普通I/O口或配置成特殊功能的接口。
    
    压缩卡硬件设计原理
    
    压缩卡的原理框图如图1所示。SAA7113完成系统前端数字图像的采集,与VW2005可以直接无缝连接,无需其它逻辑电路。SAA7113是一个9位可编程视频解码芯片,片外只需提供一个24.576MHz的晶振,片内时钟产生器自动产生内部电路所需的工作频率。SAA7113在CY7C68013的I2C总线的时序控制下,将采集到的ITU656 YUV4:2:2格式(8位)的数字图像数据以27MB/s的速率通过片外数据总线VPO0~VPO7传输到VW2005,完成数字图像的MPEG-4编码。
    
    AK5355完成系统前端音频信号的采集,与VW2005可以实现无缝连接,无需其它逻辑电路。AK5355是用于数字音频系统的双声道单片品型16位ADC,信噪比为91dB,动态范围为91dB,其内部嵌有增益放大器和数字高通滤波器,模拟信号单端输入,无需外接滤波器,通过将DIF引脚置高使之具有I2S的音频数据格式输出,本系统将AK5355设置为受控模式,即时钟信号MCLK、BCLK和LRCK分别由VW2005的音频系统时钟输出amclk_enc、sck_enc和ws_enc提供。
    
    8MB的SDRAM芯片MT48LC2M32B2具有32位宽的数据总线,用于存储输入VW2005的音视频原始数据及压缩过程中产生的中间数据和压缩结果数据。本系统压缩后的数据由VW2005内部的多路复用器控制并从主机接口输出。
    
    2MB的Flash芯片AT49BV1614用于存储VW2005内部各模块所有的微码(microcode)及引导程序,上电复位后,Flash中存储的数据通过总线读入VW2005的内部寄存器中,之后寄存器的值可由软件读取。
    
    本系统中主机/PCI接口工作于16位Motorola模式,可以与CY7C68013无缝连接。CY7C68013作为一款USB2.0接口芯片,集成了USB2.0收发器、串行接口引擎、增强的8051微处理器和可编程的外围接口。主机通过调用SDK中提供的API函数,能方便地完成对VW2005的初始化和配置,并编写USB设备驱动程序。VW2005通过主机接口将压缩后的MPEG-4音视频流传输到接口芯片CY7C68013,通过USB2.0接口能实时地将数据流传送到主机。
    
    
     图1 压缩卡原理框图
    
    
     图2 系统驱动程序软件结构
    
    
    
    图3 压缩卡程序流程图
    
    Windows下VW2005设备驱动程序设计
    
    驱动程序总体设计
    
     设备驱动程序软件结构如图2所示。应用程序由用户根据不同的应用场合来编写,它只与Vweb USB驱动程序通信,而不与硬件内部的固件或微码通信。在Windows下,应用程序只需三个函数与驱动程序通信:CreatFile()用来打开一个基于VW2005的板卡;CloseHandle用来关闭一个基于VW2005的板卡;DeviceIoControl用来对VW2005板卡进行各种控制和设置。为了支持VW2005芯片的运行,Vweb公司提供了用于系统设计的USB驱动API、USB驱动、芯片级API、固件及微码。上电/复位后,固件从ROM中导入SDRAM,VW2005的RISC处理器有片内高速缓存(如dmem)用于执行固件程序,微码下载到特殊的内部RISC引擎,每个RISC引擎都有片内RAM和高速缓冲,用于存储和执行写入内部的微码。
    
     主机与VW2005的通信
    
    VW2005内部的编码存储器(encoder SDRAM)中有两个双端口、128字节的共享存储区,作为主机与VW2005的通信媒介。
    
    用于主机到VW2005通信的128字节的共享存储区(以下简称host_VW_SM)位于encoder SDRAM中地址0x3F1800处。Host_VW_SM格式如表1所示。
    
    表1 主机到VW2005的共享存储区格式
    
    
    表2 VW2005到主机的共享存储区格式
    
    
    
    VW2005在Firmware ReadyCode中写入0x0A00,表示准备接收命令;CMD为命令码,分别是读数据(CMD=1)、发IOCTL码(CMD=2)、写数据(CMD=3)、打开命令(CMD=4)和关闭命令(CMD=5);Int Flag为中断标识,Int Flag=1则VW2005执行完命令后产生一个中断,Int Flag=0则不产生中断;Device Handle由打开命令从固件中获得;Paremeters为附加参数。
    
    用于VW2005到主机通信的128字节的共享存储区(以下简称VW_host_SM)位于encoder SDRAM中地址0x3F1880处。VW_host_SM格式如表2所示。
    
    ACK/NACK的含义是:如果Int Flag=1,命令CMD执行成功后则为ACK,失败则为NACK,并将错误代码保存在Return Code字段。Return Code的含义是:无错误产生则为0,有错误产生则为错误代码。其它参数与host_VW_SM类似,不再赘述。
    
    信号灯
    
    由于共享存储区是临界资源,所以必须提供一种机制,用以保证主机和VW2005使用它们时是互斥的。为此,VW2005分别给host_VW_SM和VW_host_SM提供了两个硬件信号灯,分别由寄存器REG_INT1和REG_INT2的最低位实现。驱动程序通过REG_INT1检查固件是否为来自主机的下一个命令作好准备,通过REG_INT2告知固件主机已处理完成前一个命令。VW2005为信号灯定义了两种操作:
    写操作:向REG_INT1或REG_INT2的最低位写入1,释放共享存储区。
    读操作:返回REG_INT1或REG_INT2的最低位的值,同时将该位清零。
    
    压缩卡程序流程图
    
    压缩结果是传输流时的程序流程如图3所示。
    
    主机只需在编码开始前对压缩卡进行初始化操作,之后的编码压缩完全由VW2005芯片独立完成,这样大大降低了压缩卡对主机CPU的要求。
    
    结语
    
    本文详细介绍了基于VW2005芯片的MPEG-4音视频压缩卡的设计方案,包括硬件设计和Windows下设备驱动程序的设计。该系统采用专用MPEG-4音视频编码芯片VW2005,较其它基于DSP编码或软件编码的方案在性能上有很大的提高,采用USB2.0接口,可以满足不同传输速率的要求,能广泛地应用于远程音视频监控、网络数字摄像机和高清晰数字电视等多个领域。
    
    (来源:电子技术应用)
    
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