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電子發燒友網>處理器/DSP>基于TMS320VC5416DSP的數字助聽器設計 - 全文

基于TMS320VC5416DSP的數字助聽器設計 - 全文

  2.4 噪聲對消法

  噪聲對消法是最基本的減譜算法,它的基本原理是從帶噪語音中直接減去噪聲。由于寬帶噪聲與語音信號在時域和頻域上完全重疊,是比較難去除的。所以需要用到非線性處理,自適應濾波器不斷地調節。

  圖6中一個聲道采集帶噪語音,另一個聲道采集噪聲。帶噪語音序列S(n)與噪聲序列d(n)經傅里葉變換得到頻譜分量Sk(w)和Dk(w),噪聲分量Dk(w)經過濾波后與帶噪語音相減,再加上帶噪語音的相位,經傅里葉反變換恢復為時域信號。在強噪音背景時,這種方法可以得到很好的消除噪音效果。

  在實際中兩個采集聲道要保證一定隔離,以防止兩個聲道都采到帶噪語音。為了使采集到的噪聲更接近于帶噪語音中的噪聲,自適應濾波器可以很好地實現這一功能。

  圖7是運用噪聲對消法得到的左聲道的增強語音示例。

  2.4.1 多通道壓縮算法

  在聽力損失的情況下,聽閾普遍下移,從而造成聽覺動態范圍減小。這種動態范圍的減小程度與頻率有關,一般高頻部分損失較大。在數字助聽器信號處理算法中,聽力補償算法是其中最核心的一種算法。聽力補償算法的目的是對聲音進行壓縮放大,將正常人聽閾范圍內的聲音映射至聾人聽域內,并盡可能的保持聽覺舒適和提高聲音的清晰度和辨識度。

  利用濾波器將信號分頻段處理后再綜合,聲音信號被分為數個獨立的頻率區域,這些頻率區域被稱之為通道。該算法主要致力于在時域對信號進行處理。在各個通道中,根據患者聽力損傷的情況,對于不同頻段加以不同的放大處理,對不同頻率成分使用不同的壓縮算法,最后將合成的聲音再發送到患者的耳道里。這里應用該方法對信號做了一定的處理,該系統中將中頻信號做了適當的放大,收音效果良好。圖8為三通道分頻合成圖。

  2.5 系統實現

  系統在實現時,通過USB接口將目標板和PC機連接起來。通過CCS對目標工程進行在線調試。

  目標工程的主要任務是TMS320C5416初始化、管理板上的資源和完成音頻的處理算法。要正確編寫采樣和輸出音頻信號的程序,必須對TMS320C5416的MCBSP的每個通道包括27個相關的寄存器進行正確的設置,以滿足TMs320C5416和其他硬件電路芯片的各種時序要求(位同步、幀同步、時鐘信號等)。圖9為原始的語音信號在系統中的回放圖形,圖10為在CCS與DSP硬件連接的原始語音與處理后語音的對比圖形。

3 結語

  該課題設計的助聽器實現了小型化、集成化、便捷化。系統還可以根據患者的具體需求進行參數的更改和設計,以滿足不同患者的需求。隨著社會的發展,在某些特定的場合不僅聽力有障礙的人,就是聽力正常的人也要借助助聽器。人類對于助聽器的需求會不斷更新,對于問題的探索和研究也將與時俱進,使用助聽器更好地為人類服務,實現人與自然和諧相處,從而促進社會和諧發展。

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