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多通路音頻數字串行接口GY/T 187—2002

來源:ZOBO草莓成人APP在线观看 發布日期 2023-04-13 瀏覽:

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  1範圍

  本標準規定了多通路音頻數字串行接口(MADI)的數據構成和電氣特性。

  本標準適用於在同軸電纜或光纜上進行以線性表示的,取樣頻率範圍在32kHz〜48kHz(±12.5%), 分辨率達每通道24比特(見圖1)的56通道數字音頻串行傳輸。

  本標準隻支持從一個發射機到一個接收機的單點對單點連接。

  2規範性引用文件

  下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨後所有的 修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用於本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究 是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用於本標準。

  GY/T 158-2000演播室數字音頻信號接口

  3術語和定義

  下列術語和定義適用於本標準。

  3.1

  音頻取樣數據 audio sample data

  經過周期性的取樣、量化和以二進製的補碼形式數字化表示的一個音頻信號。

  3.2

  通道 channel

  在數據源取樣頻率的任一周期內傳輸的,對應於一個信號的一套音頻取樣數據,其中還伴隨著其他 數據比特。

  3.3

  二通道格式 two-channel format

  GY/T 158-2000中的比特、塊和子幀結構(去除前同步碼)。

  3.4

  幀 frame

  數字編號從0到55的56通道的順序排列,每一個幀都包含在任一取樣周期內所傳輸的音頻取樣數據 處理和相關數據。以通道0的一個比特為幀的開始。

  3.5

  鏈接link

  單個串行多通路音頻數字發射端和單個多通路音頻數字接收端的連接。

  4 格式

  4.1 幀格式

  每一個幀包含有56個通道,用數字0〜55表示。從通道0開始,幀中的通道連續排列。幀格式如圖2所 示。

  4.2 通道格式

  每個通道包含32個比特。其中24個比特分配給音頻或由音頻/非音頻標記定義的其他數據,另有4 個比特用來表示GY/T 158-2000二通道接口的有效位(V)、用戶數據位(U)、狀態數據位(C)和奇偶 校驗位(P),另4個比特用於模式確認。在此保留GY/T 158-2000二通道格式。通道格式見圖3。

GYT 187多通路音頻數字串行接口_05

  4.2.1模式比特

  模式比特提供給幀同步使用。如GY/T 158-2000中每個二通道接口的塊開始;GY/T 158-2000二通 道接口中的A、B子幀的判別;以及每個通道激/活/非激/活的狀態等。

  4.2.2音頻數據的描述

  在音頻模式,24個比特音頻數據以線性二進製補碼形式表示,傳輸有效位(MSB)。通道 內所有未使用的音頻比特設為0, V、U、C和P比特設為默認值,其定義與GY/T 158-2000二通道接口 格式相同。

  4.2.3激/活通道

  所有激/活通道都按順序排列,從通道0開始。每一個激/活通道的激/活比特應設為1。

  4.2.4非激/活通道

  所有非激/活通道中包括激/活比特在內所有比特應設為0。非激/活通道的通道號總是比激/活通道的高通道號要高。

  4.2.5比特描述

  比特描述見表1和表2。

  4.3傳輸格式

  56個通道通過NRZI無極性碼串行傳輸,使用4B/5B編碼格式。

GYT 187多通路音頻數字串行接口_06

  編碼圖解

  為了進行編碼,32比特通道數據被分割成每4個比特一組的8個字,見表3。

  每4比特(4B)的字編碼成5比特的字,見表4。

  每5比特(5B)的字從左傳輸,見表5。

  編碼圖解允許鏈路上保留有一個低電流的直流偏磁。雖然鏈路信號是沒有直流的,但是音頻信號可 能包含直流。圖4表示的是一個通道的鏈路傳輸格式。為了清楚起見,附錄A示意了單一通道字的編碼 過程。

GYT 187多通路音頻數字串行接口_07

  4.3.1同步信號

  在數據流中應至少每幀插入一次同步信號11000 10001,以保證發射端和接收端的同步。應有足夠的同步信號與編碼後的數據字交織插入幀中,以滿足鏈路的要求。同步信號從左邊開始傳送。

  同步信號隻可在40比特通道邊界插入,在通道之間、空閑區間或者兩者情況下在每一幀通道傳 送之後,可被重複插入。同步信號的放置順序不作規定。圖5示出幾種可能的同步信號的放置位置。

GYT 187多通路音頻數字串行接口_08

  4.3.2傳輸順序

  在任意比特順序中,圖上左邊的符號總是在時間上先傳。

  4.3.3非歸零倒相

  鏈接通道數據使用非歸零倒相無極性編碼傳輸,每個高電平比特以在前一個比特基礎上的階躍來表 示,每一個低電平比特以無階躍來表示。故而,1以電平的高一低或低一高階躍表示,而0則以持續的 高或持續的低表示。

  注: 非歸零一非歸零倒相轉換實例見附錄A。

  5取樣頻率和碼率

  5.1取樣頻率

  鏈路工作時的標稱取樣頻率範圍為32kHz到48kHz,並可在其±12.5%頻率範圍內工作。

  當鏈路上每個音頻取樣使用兩個或以上的通道時也可適應更高的取樣頻率(如96kHz)。

  5.2鏈路傳輸率

  鏈路傳輸率應為125Mbit/s,與取樣頻率或激/活的通道數無關。

  注: 此125Mbit/s鏈路傳輸率的誤差應為±10-4。

  5.3數據傳輸率

  數據傳輸率應為100 Mb i t/s。引起數據傳輸率和鏈路傳輸率不同的原因是編碼設計所致(見4.3.1)。

  5.4使用數據率

  56通道在取樣頻率為48kHzx(1+12.5% )的情況下,規定了其大使用數據率為96.768 Mbit/s。

  5.5使用數據率

  56通道在取樣頻率為32kHzx (1-12.5% )的情況下,規定了其小使用數據率為50.176 Mbit/s。

  6同步

  該部分包括接收端和發射端對於一個主同步信號的同步,不隻適用於主從連接。

  6.1同步信號

  應由主同步信號單獨分配給每一個接收端和發射端,該同步信號應與GY/T 158-2000一致。

  6.2取樣定時

  鏈路上未考慮攜帶取樣定時信息。連接設備的精/確定時由單獨分配的主同步信號控製,而不由多通 路音頻數字接口提供。

  6.3傳輸幀開始時間

  從發射端輸出的幀開始時間應在一個取樣周期的±5%之內,該取樣周期由發射端外接的主同步信 號定義的參考時間來決定。

  6.4接收幀開始時間

  接收端應能夠正確解調出一個取樣周期的土 25%之內變化的信號,該取樣周期由接收端外接的主同 步信號定義的參考時間來決定。

  7電氣特性

  傳輸媒體應為75Q同軸電纜(見7.1)或光纜(見7.2)。

  為了精/確地模擬通常情況下的傳輸信號,測試由一個序列長度至少為216-1的偽隨機碼發生器替代編 碼器輸入數據,並在4B/5B比特編碼器之前接入。

  7.1同軸電纜

  7.1.1發射端

  7.1.1.1線路驅動器

  線路驅動器應具有輸出阻抗為75 Q±2 Q的單端輸出。連接的實際電路,如發射極耦合邏輯 (Emitter-Coupled Logic)信號發射器與同軸電纜的連接,見圖6。

GYT 187多通路音頻數字串行接口_09

  7.1.1.2平均輸出

  線路終接後,相對信號地的平均輸出電壓應為0 V±0.1V。

  7.1.1.3峰值輸出

  線路輸出端用75 Q電阻終接後,其峰-峰值輸出電壓應在0.3V~0.6V之間。

  7.1.1.4上升和下降時間

  線路輸出端用75 Q電阻終接後,其在幅值20%和80%點處測量的上升和下降時間不應長於3ns,短 於1ns。幅值點的平均相對計時差異不應大於土0.5ns。

  7.1.2接收端

  當輸入端測量的眼圖符合圖7所示的特點時,接收端應能正確解出接收的信號。

GYT 187多通路音頻數字串行接口_10

  7.1.3電纜

  使用的同軸電纜應具有75Q±2Q的特性阻抗,在頻率範圍1MHz到100MHz內的衰減應小於0.1dB/m。

  7.1.4接頭

  整個鏈路中使用BNC接頭。同軸電纜連接應使用無耦接頭。

  7.1.5電纜長度

  電纜長度應小於等於50m。不應使用均衡。信號應不劣於圖7所定義的眼圖。

  7.1.6接口電路示例

  同軸電纜與平衡的射極耦合邏輯信號之間的連接可通過如圖8所示的電路實現。

  7.1.7接地

  同軸電纜護層應在發射端接地。為了有限度地消/除射頻輻射,建議同軸電纜應直接固定於設備機 箱上。

  在射頻頻率高於30MHz時,同軸電纜應接地並接於接收端機箱。建議此種連接為同軸電纜接頭殼體 以電容耦合至接收端機箱。合適的電容值應為1000pf。電容器應為低電感型,在30MHz到500MHz頻率間 具有足夠低的阻抗。導線結合長度應越短越好。這樣可以防止可能的音頻接地電流.

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  7.2光纜

  待定


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