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Qualcomm发布多款全新音频平台-ku游备用网

文章出处:ku游备用网 人气:发表时间:2024-05-09 04:35
本文摘要:新的市场需求,其中第一款方案获取明显提高的处置性能;第二款可在相同功能ROM的价位上,反对可编程的灵活性;第三款解决方案可反对研发卓越音质的有线USB-C音频设备。这些平台还可面向明确应用于与用例展开设计,还包括下一代高性能耳机与扬声器、具备综合性能的中端耳机与扬声器,以及有线USB-C耳机。

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新的市场需求,其中第一款方案获取明显提高的处置性能;第二款可在相同功能ROM的价位上,反对可编程的灵活性;第三款解决方案可反对研发卓越音质的有线USB-C音频设备。这些平台还可面向明确应用于与用例展开设计,还包括下一代高性能耳机与扬声器、具备综合性能的中端耳机与扬声器,以及有线USB-C耳机。

CSRA68100是公司面向顶级无线扬声器与耳机设计的下一代高性能单芯片Bluetooth®(蓝牙)音频可编程平台,相比其前代产品,可获取四倍的DSP处置能力,以及强劲的32位专用开发者应用于处理器。此平台向OEM厂商获取更为非常丰富的编程资源,并使其需要研发具备独有差异化特性的应用于。该高度构建的平台还反对综合自由选择的相连、系统处置、音频处置和功率管理资源。

该平台还包括下一代音频研发工具包(ADK)ADK6.0,可向开发者获取一套由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)证书的应用于和配置文件,以及一个多处理器软件开发环境、工具链和音频DSP框架。该全新工具包将修改并强化研发体验,加快可使多个功能同时运营的用例设计,通过功能间的非常简单转换,建构非常丰富的终端用户体验。QCC3XXX是全新的入门级可编程音频SoC平台系列,可在极具竞争力的价位反对蓝牙耳机和扬声器。

这些设备将能反对一系列非常丰富特性、用例和自定义化功能,协助OEM厂商面向细分市场研发独有的产品,仍然受限于ROM芯片烧结的功能。QCC3XXX系列还包括八款SoC,其中三款反对蓝牙扬声器应用于,五款反对蓝牙耳机应用于。因应Qualcomm的研发工具包,这些设备目的获取一个灵活性的平台,协助设计高品质的蓝牙音频产品。

QCC3XXX系列目的反对消费者以最经济的价位享用到听音设备中的先进设备技术,还包括如Qualcomm® aptX™音频和Qualcomm® cVc™ 减震技术,以及强化的Qualcomm TrueWireless™单声道等诸多特性。Qualcomm Technologies International, Ltd.语音与音乐高级副总裁兼总经理Anthony Murray回应:“音频行业于是以再次发生巨大变化,消费者很快拒绝接受无线音频设备、用于流媒体作为听音乐的选用方式,并拒绝音频设备具备更加小的外形和较佳的便携性。我们享有其他任何公司都不具备的独有优势,以推展音频技术的演变和发展。

我们的音频平台已在与全球诸多领先音频品牌长达15年以上的合作中获得普遍检验,还包括Qualcomm® aptX™音频、Qualcomm® cVc™和Qualcomm TrueWireless™单声道在内的一系列音频技术已协助新的定义无线听力体验。利用这一拓展的产品组合,通过反对音质、相连、处置性能和设备尺寸方面的关键提高,我们于是以协助符合未来行业市场需求,并推展下一代扬声器与耳机构建商用。”Anthony还回应:“全新类别的‘耳戴式设备’横空出世,在超小外形的设备中融合了传统音频设备的特性与可穿着技术。

这些设备的用户期望高品质音频能融合诸多先进设备特性,还包括生物特征传感器、语音辨识与云相连生态系统反对,这让传统制造商面对极大挑战。耳戴式设备用户也期望他们的耳塞式耳机和个人助理能不具备全天候的性能与电池续航。

我们计划在2018年第1季度公布一系列全新的低功耗蓝牙音频SoC,在功能丰富、外形灵活的设备中,针对用于目的构建高度优化,相比于我们现有的产品组合,语音通话和音乐流传输的功耗减少平均50%以上。”在此次开发者大会上,Qualcomm Technologies International, Ltd.还将公布专门USB-C相连音频设备而设计的WHS9420和WHS9410单芯片USB音频SoC平台。USB-C模块于是以沦为下一代智能手机电池标准,并获取反对高品质数字音频接口的额外优势。

随着智能手机制造商相反更加轻巧的整体手机设计发展,并开始中止3.5mm耳机插孔,USB-C模块可向期望之后用于有线耳机和扬声器的用户获取极好的自由选择。这两款SoC是为应付新兴市场的入门级与中高端领域而设计。WHS9420构建主动减震(ANC)技术,反对优质的数字音频消费体验,可通过USB相连反对高达192kHz/24位的音频,并获取高品质的数模转换(DAC)输入。

WHS9410是一款入门级解决方案,目的为更加低端产品带给高品质音频性能。欲了解更加多信息,请求采访媒体资料包在。原创文章,予以许可禁令刊登。

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