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海思HI3520D- 大量供应海思HI3520D
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产品名称:海思HI3520D
产品规格:BGA
包装说明:原真空包装
价格说明:电议
产品数量:70000
发布日期:
公司名称:
经营模式:贸易型
联系方式:
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&海思HI3520D- 大量供应海思HI3520D&的 详 细 说 明
深圳唯美―――全球最优惠价格,货源最稳定的供应商.全球最大现货库存量供应商! 我司是一家专业电子元器件配套供应商, 主要致力于音视频多媒体芯片(Video Decoder/Encoder & Audio Decoder/Codec, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264), PCI Bridge, USB, 1394及其它接口芯片, 多画面分割芯片, 内存Flash等。在中国市场的推广及销售工作。本公司有着多年的从业经验,及遍布全球的采购和销售渠道。公司长期备有大量库存.&& 蒋小姐:&&& QQ: & 现大量供应,价格全球最好.只做原装.&
DVR& && IP& CAMERA &&&NVR &&车载DVR &行驶记录仪 &&无线USB DVR&用料如下有:&
&T &I: &&TVP5150AM1,TVP5158 & &海 &思:&HI3510,Hi3507,HI3511,HI3512,HI3515,Hi3515A,HI3516,HI3518C,HI3520, HI3520A,HI3520D,Hi3521,HI3531; & &智 &源:GM8180,GM8120,GM8187,GM8183,GM8125,GM8126,GM8128;&
Intersil&TECHWELL: TW2815,TW2823,TW2835,TW2864B,TW2864H,TW2865,TW2866,TW2866L,TW2866H,&TW2866R,TW2867,TW2868,TW2826,TW9910,TW2964,TW;
NETCHIP:NVP1104A,NVP1104B,NVP1114A,NVP1004,NVP1204,NVP1108 ,NVP1108B,NVC1700,NVP1114B,NVP1118B,NVP1918;
Silicon Image:SII3512 SII3114&
ACARD :& ATP8620-A ,ATP8624-A&&
SAMSUNG :K4T51163QI-HCE7,K4T1G164QF-BCF7 ,K4T1G164QF-BCE7,K4T1G084QF-BCF7, NANYA:NT5TU32M16DG-AC (512M DDR2) & SPANSION:S29GL064N90TFI040 ,S29GL128P10TFI010&
MPS:&MP1482,MP1484,&MP8706 ,
MITINC : MDIN240,MDIN241,MDIN270,MDIN340...&
TV-BOX: EMPIA: & &&&EM2860,EM28281,EM28284,EMP202, TRIDENT&NXP:SAA7113H; TM5600,TM6010; (国产) & & &&SC8113; & NXP:SAA7130HL,SAA7134H,SAA7114H,SAA7113H,SAA7115HL,SAA7115AHL,SAA7135HL,SAA7121H。。。。。。 & CONEXANT:25878-13Z,CX25838-12Z, & 内存: SAMSUNG: & &&K4T51163QJ-BCF7 ,&K4T1G164QF-BCF7 ,K4T1G164QE-HCE6 ,K4T1G164QE-HCF7 ,K4T1G164QF-BCE7& & HYNIX:& & & &H5PS5162FFR-S5C,&HY5PS1G831CFP-S6,​&&H5PS1G63EFR-S6,H5TQ1G63DFR-H9C& ​ Nanya:&NT5TU32M16DG-AC ,​ & Falsh: Winbond:25Q128BVFG(2013-7月―10月价格最优供应商) & Spansion:S29GL064N90TFI040 &,S29GL128P10TFI010,&#6P10TF010&; & 网口IC:&RTL8201CP;&LAN8710;&
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HI3520D+nvp1918c,测试sample venc程序提示超时是驱动的原因吗?
本帖最后由 mahaizhen 于
09:47 编辑
我看了一下程序,超时大约是程序运行到这里& & /******************************************
& &&&step 2:&&Start to get streams of each channel.
& & ******************************************/
& & while (HI_TRUE == pstPara-&bThreadStart)
& && &&&FD_ZERO(&read_fds);
& && &&&for (i = 0; i & s32ChnT i++)
& && && && &FD_SET(VencFd, &read_fds);
& && &&&TimeoutVal.tv_sec&&= 2;
& && &&&TimeoutVal.tv_usec = 0;
& && &&&s32Ret = select(maxfd + 1, &read_fds, NULL, NULL, &TimeoutVal);
& && &&&if (s32Ret & 0)
& && && && &SAMPLE_PRT(&select failed!\n&);
& && && && &
& && &&&else if (s32Ret == 0)
& && && && &SAMPLE_PRT(&get venc stream time out, exit thread\n&);
& && && && &
请问谁也1918c的驱动能分享一下吗?谢谢了,;
我之前做HI3518的时候碰到过这样的问题,如果我没有记错的话,是由于我的mem和MMZ内存分配不合理引起的, ...
请问你的内存是如何分配的?
尊敬的楼主 你能帮助我吗 对于&&样品 指令 NVP611 + Hi3520?&&Sample command for&&视频 : in/out / 解码 / Encode&&QQ:
我们硬件上也没有排查出什么问题,程序在编码时会有
================vedu 0 debug info=============
我之前做HI3518的时候碰到过这样的问题,如果我没有记错的话,是由于我的mem和MMZ内存分配不合理引起的,后来重新调整了这两部分内存就没有再碰到过了。不知道对你有没有帮助!
请问,你解决了吗,我也出现这问题了。
cat /dev/logmpp 会有如下信息:
[&&chnl] [Func]:ChnlWatchDogTimerISR [Line]:1813 :[&&chnl] Find VE ...
/proc/umap/logmpp或者log。从你这个信息来看,是模块崩溃了。先量下VI的管脚波形对不对吧
说明编码工作不正常,查下/dev/log下的信息,必要的话提高log的信息等级
cat /dev/logmpp 会有如下信息:
&3&[&&chnl] [Func]:ChnlWatchDogTimerISR [Line]:1813 [Info]:&3&[&&chnl] Find VEDU_0&&down,now reset it
&3&[&&chnl] [Func]:ChnlWatchDogTimerISR [Line]:1813 [Info]:&3&[&&chnl] Find VEDU_0&&down,now reset it
提高log的信息等级是什么意思?
我们硬件上也没有排查出什么问题,程序在编码时会有
================vedu 0 debug info=============
说明编码工作不正常,查下/dev/log下的信息,必要的话提高log的信息等级
音视频解码芯片和海思主芯片间的简单硬件设计能存在问题,那我建议这个板子可以扔了
我们硬件上也没有排查出什么问题,程序在编码时会有
================vedu 0 debug info=============
===debug info from ===
这些类似打印,不知道你有没有遇到过
本帖最后由 drafour 于
10:47 编辑
您好,现在手里只有一块板子,vio的程序运行时,输出也没有显示;cat /proc/umap/vi看了一下好像输入也没数 ...
板子直接连接显示屏看视频是否输出。不过vi都没有的话,估计海思主芯片都没收到视频流。你所有驱动都加载了?我建议你先用示波器连管脚,看是否有数据。如果有你再看是否是驱动问题,驱动可以仿照其他的来写,参数什么的需要自己看datasheet了。
如果板子硬件设计有问题呢?
音视频解码芯片和海思主芯片间的简单硬件设计能存在问题,那我建议这个板子可以扔了
也有可能是AD输出格式不对
您好,现在手里只有一块板子,vio的程序运行时,输出也没有显示;cat /proc/umap/vi看了一下好像输入也没数据进来
换板子试试呗,每个板子每回都超时,那估计就不是音视频芯片的问题了。
如果板子硬件设计有问题呢?
另外你看看直接Vi绑定Vo有视频没
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本来音频模块不属于我的,但为了团队,为了更好的工作,更重要的是为了自己,看看吧,可我之前对音频处理这一块几乎没接触过,一片空白,怎么办呢,没办法,我只有把手册从头到尾关于音频的好好的整理了一下,由于CSDN特性即难插图片,所以省略了图表说明,希望对从事Hi35XX系列的同志们有所帮助。。。。。
&&& 我这干的是苦力活,即把手册整理(copy)了一下,万事都是这样子开始的。。。。。。。
模块包括音频输入、音频输出、音频编码、音频解码四个子模块。音频输入和输出模块通过对芯片设备的控制实现相应的音频输入输出功能;音频编码和解码模块则提供对、、、格式的音频编解码功能。
一、重要概念
音频输入输出接口(),用于和片外芯片连接,完成音乐(语音)的播放及录制。芯片提供个接口,芯片提供个接口,依次标示为、、。每个接口都能同时提供音频输入和音频输出功能(但由于芯片管脚的限制,各个支持的情况是不一样的)。
能同时提供音频输入和输出功能,能提供音频输入功能;相对
而言,增加了的输出功能和的输入功能,但这两者是复用关系,即只能选择其中一种功能,并且芯片管脚也是复用的。
软件将音频输入和输出功能分别用和两个模块来管理,和又按照序号来区分不同的接口。例如的输入接口称为设备,的输出接口称为设备,的输入接口称为设备,如图所示。
音频接口时序
接口支持标准的接口时序模式(只处理音频),并提供灵活的配置以支持与多种对接。详细的时序支持情况请参考《编解码处理器用户指南》。
用户需要对协议以及对接的时序支持情况有足够了解,这里只简单介绍下接口时序的几个特性:
按照标准协议,总是先传送(高位),后传送(低位),即按照从高位到低位的顺序传输串行数据。
支持扩展的多路接收的接口时序,对接的时序支持情况、时钟、位宽等配置必须与的配置保持一致,否则可能采集不到正确的数据。
支持主模式和从模式,主模式即提供时钟,从模式即提供时钟;主模式时提供的时钟供输入和输出共同使用,而从模式时的输入输出可以分别由外围提供时钟。
标准的协议只有左右声道这两个通道的概念,同时能够支持多路复用的接收模式,最大支持通道的数据接收。本身并不关心具体的通道分布,通道由软件来管理;根据输入和输出的不同,分为通道和通道,通道又隶属于设备,例如下可支持多个通道、、…、,具体支持的通道个数由用户根据对接时序要求来做相应的配置。
、通道排列
必须理解对接通道和、通道的对应关系,才能从正确的通道获取数据。
在一个帧同步时钟内,最大能接收的音频串行数据;如图(图片太大,不便输出)所示,通道的排列顺序与取数据的顺序一致,即从高位到低位排列;实际取的数据多少由配置的通道路数和采样精度决定。
音频帧结构体
音频采样精度
音频声道模式。
实际音频帧数据
音频帧时间戳。以μ为单位
音频帧序号
音频帧长度。以为单位。
(音频帧长度)指单个声道的数据长度。
单声道数据直接存放,采样点数为,长度为;立体声数据按左右声道分开存放,先存放采样点为、长度为的左声道数据,然后存放采样点为,长度为的右声道数据。
频输入()主要实现配置及启用音频输入设备、获取音频帧数据等功能。
设置获取设备属性
音频输入设备的属性决定了输入数据的格式,输入设备属性包括工作模式、采样率、采样精度、大小、每帧的采样点数、扩展标志、时钟选择和通道数目。
输入输出目前支持主模式和从模式。
采样率指一秒中内的采样点数,采样率越高表明失真度越小,处理的数据量也就随之增加。主模式下支持~的采样率,一般来说语音使用采样率,音频使用或以上的采样率;在从模式下,采样率由芯片决定。
采样精度指某个通道的采样点数据宽度,同时决定整个设备的通道分布。采样位宽可以设置为、和。
大小以帧为单位,每帧的采样点数和采样精度决定帧长,大小设置当前能容纳帧的个数。
扩展标志表明在采样精度的条件下是否需要对数据进行到带符号扩展,扩展后获取的数据就为,以满足编码器需求。在设置非采样精度的情况下,此标志是无效的。
通道数目指当前设备的功能支持的最大通道数目,需与对接的的配置保持一致;支持路、路、路和路。
提供时钟(即从模式)时,如果能提供独立的和功能信号(即),那么将此项配置为,否则配置为。
在设置属性之前需要保证处于非启用状态,如果处于启用状态则需要首先禁用设备。
同一下的和设备的主从模式、时钟选择应该一致,否则设置属性时会返回错误。
在从模式下,采样率的设置不起作用。
必须和配合起来才能正常工作,用户必须清楚采集的数据分布和通道的关系才能从正确的通道取得数据。
获取的属性为前一次配置的属性。
如果从来没有配置过属性,则返回属性未配置的错误。
定义音频输入输出设备属性结构体
音频采样率(从模式下,此参数不起作用)
音频采样精度(从模式下,此参数必须和音频的采样精度匹配)。
音频输入输出工作模式。
音频声道模式。
到扩展标志(精度时有效)。
缓存帧数目
每帧的采样点个数。
支持的最大通道数目。
时钟选择。
定义音频采样率
定义音频采样精度
采样精度为位宽
定义音频输入输出设备工作模式
从模式(标准协议)
从模式(非标准协议)
定义音频声道模式
启用禁用设备
必须在启用前配置设备属性,否则返回属性未配置错误。
如果设备已经处于运行状态,则直接返回成功
如果设备已经处于非运行状态,则直接返回成功。
禁用设备前必须先禁用该设备下已启用的所有通道。
启用禁用通道
启用通道前,必须先启用其所属的设备,否则返回设备未启动的错误码。
启用禁用指定及的回声抵消功能
启用回声抵消前必须先启用相对应的设备。
成功启用回声抵消需要具备一定条件:单声道模式,采样率为,采样精度为,帧长为或个采样点,且和帧长必须相同。以上条件和都必须满足(但实际上本接口只检查的属性)。
多次启用相同、的回声抵消,则返回成功。
启用禁用重采样
在启用通道之后,绑定通道之前,调用此接口启用重采样功能。
如果启用重采样功能,则在通道输出音频原始数据之前,内部将会先执行重采样处理,处理完后的数据再输出给绑定的或。
音频重采样属性包含以下项:
:输入音频帧的每帧采样点个数。
:输入音频帧的采样率。
:重采样类型,支持到倍、到倍的重采样,例如降采样到或降采样到。
重采样处理后音频帧的每帧采样点数目会发生变化,调用接口时,音频公共属性中的项应该配置为重采样之前的值,本接口中重采样属性中的项也配置为重采样之前的值。例如从到重采样,重采样完成后输出给或的每帧采样点个数将会是重采样前的四分之一,如果期望输出的采样点数为,那么公共属性中的项则应配置为,重采样属性中的项也配置成相同值。
不允许重复启用重采样功能,即在再次启用之前需要先将其禁用。
不再使用重采样功能的话,应该调用此接口将其禁用。
定义音频重采样属性配置结构体
输入的每帧采样点个数
输入的采样率
重采样类型
获取音频输入通道号对应的设备文件句柄
音频输出不考虑输出,所以,也懒得总结
音频输出()主要实现启用音频输出设备、发送音频帧到输出通道等功能。
3.视频编码
音频编码主要实现创建编码通道、发送音频帧编码及获取编码码流等功能。
创建销毁音频编码通道
协议类型指定该通道的编码协议,目前支持、、和和,具体内容如表所示。
表中列举的编解码协议只支持线性音频数据处理,如果输入的是采样精度的数据,内部会将其扩展为;另外,使用时,建议将扩展标志置为,使得数据由自动扩展到。
海思语音帧结构如表所示。
音频编码的部分属性需要与输入的音频数据属性相匹配,例如采样率、帧长(每帧采样点数目)等。
大小以帧为单位,取值范围是。
在通道闲置时才能使用此接口,如果通道已经被创建,则返回通道已经创建的错误。
先创建完编码通道,再调用此接口,否则返回通道未创建。
如果正在获取释放码流或者发送帧时销毁该通道,则会返回失败。
定义音频编码通道属性结构体
音频编码协议类型为一个枚举类型
音频编码缓存大小以帧为单位
具体协议属性指针
定义编解码协议类型
绑定编码通道与输入通道
获取释放音频编码码流
必须创建通道后才可能获取码流,否则直接返回失败,如果在获取码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。
支持阻塞或非阻塞方式获取码流,并且支持标准的系统调用。
当阻塞方式获取码流时,如果音频数据空则此接口调用会被阻塞,直至中有新的数据或销毁通道。
直接获取原始音频数据的方法创建一路通道,编码协议类型设置为,绑定通道后,从此通道获取的音频数据即原始数据。
码流最好能够在使用完之后立即释放,如果不及时释放,会导致编码过程阻塞等待码流释放。
释放的码流必须是从该通道获取的码流,不得对码流信息结构体进行任何修改,否则会导致码流不能释放,使此码流丢失,甚至导致程序异常。
释放码流时必须保证通道已经被创建,否则直接返回失败,如果在释放码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。
定义音频码流结构体
音频码流数据指针
音频码流长度。以为单位。
音频码流时间戳。
音频码流序号。
音频解码主要实现创建解码通道、发送音频码流解码及获取解码后音频帧等功能。
创建销毁音频解码通道
协议类型指定了该通道的解码协议,目前支持、、和和。各种音频编解码协议的详细说明请参见“音频编码”。)
音频解码的部分属性需要与输出设备属性相匹配,例如采样率、帧长(每帧采样点数目)等。
大小以帧为单位,取值范围是。
在通道未创建前(或销毁后)才能使用此接口,如果通道已经被创建,则返回通道已经创建。
定义解码通道属性结构体
音频解码协议类型
音频解码缓存大小
具体协议属性指针
定义解码方式
模式解码。
模式用于用户确认当前码流包为一帧数据编码结果的情况下,解码器会直接进行对其解码,如果不是一帧,解码器会出错。这种模式的效率比较高,在使用模块编码的码流包如果没有破坏,均可以使用此方式解码。
模式用于用户不能确认当前码流包是不是一帧数据的情况下,解码器需要对码流进行判断并缓存,此工作方式的效率低下,一般用于读文件码流送解码或者不确定码流包边界的情况。当然由于语音编码码流长度固定,很容易确定在码流中的帧边界,推荐使用模式解码。
向音频解码通道发送码流
创建解码通道时可以指定解码方式为方式或方式。
发送数据时必须保证通道已经被创建,否则直接返回失败,如果在送数据过程中销毁通道则会立刻返回失败。
支持阻塞或非阻塞方式发送码流。
当阻塞方式发送码流时,如果音频数据满则此接口调用会被阻塞,直至取走音频数据或销毁通道。
确保发送给通道的码流数据的正确性,否则可能引起解码器异常退出。
定义音频码流结构体
音频码流数据指针
音频码流长度。以为单位
音频码流时间戳
音频码流序号
清除通道中当前的音频数据缓存
要求解码通道已经被创建,如果通道未被创建则返回通道不存在错误码。
使用本接口时,不建议使用流式解码。使用流式解码进行清除缓存操作时,用户需要确保清除完缓存后,发送给解码器的数据必须是完整的一帧码流,否则可能导致解码器不能正常工作。
无论是否使用流式解码,都要确保送数据解码的操作和清除缓存的操作之间的同步。
参考知识库
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排名:千里之外
原创:35篇
转载:35篇
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