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# 音频概述

> Qualcomm Linux 音频子系统架构、组件和受支持平台的概述。

由低功耗 AI(LPAI)驱动的音频子系统提供语音用户界面和音频体验。它使用基于硬件的专用 AI 加速器来执行基于机器学习的工作。

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  <p className="text-sm text-gray-700">
    音频组件概述
  </p>
</div>

音频系统包括:

* **应用处理器** – 处理音频处理任务的 CPU。任务包括:
  * 管理音频录制和播放
  * 解码音频格式
  * 使用 LPAI 执行后处理任务
* **低功耗 AI(LPAI)** – 运行音频播放/录制和语音激活(VA)算法的子系统。它集成了专用的 Qualcomm® Hexagon™ 处理器(QDSP6)和低功耗岛(LPI)。
* **音频编解码器** – 硬件,包括:
  * 模数转换器(ADC)
  * 数模转换器(DAC)它们将模拟音频转换为数字音频,反之亦然。
* **扬声器功放和麦克风** – 通过 I2S/TDM/SoundWire 连接的设备。

## **架构**

下图展示了高层音频软件架构。

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  <div className="flex items-center gap-6">
    <div className="flex flex-1 flex-col items-center">
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    </div>

    <div className="flex flex-1 flex-col items-center">
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    </div>
  </div>

  <p className="m-0 leading-none text-sm text-gray-700">
    高层音频软件架构
  </p>
</div>

以下是主要的音频软件架构组件:

**应用程序 1**

一个通用多媒体应用,产生或消费音频,并通过更高层的框架(如 GStreamer 或 PipeWire)发送音频,而不是直接与硬件交互。

**应用程序 2**

另一个共享同一音频栈的应用,展示多个应用程序可以同时使用和路由音频流。

**GStreamer**

一个多媒体框架,在将音频流传递给系统音频层之前处理音频/视频(例如解码、编码)。

**PipeWire**

一个用户空间音频服务器,管理应用程序与硬件设备之间的音频路由、混音和连接。

**ALSA + ASoC FWK**

该层在用户空间和硬件驱动程序之间架起桥梁,ALSA 负责声音子系统功能,ASoC 管理嵌入式音频硬件交互。

**Q6 APM 驱动程序**

一个 Qualcomm 专用驱动程序,与 DSP 的音频处理管理器(Audio Processing Manager)通信,以控制音频路由和处理。

**PCM 驱动程序**

处理原始数字音频(PCM 数据)在内存与音频子系统之间的传输,用于播放或录制。

**DAI 驱动程序**

管理数字音频接口(如 I2S/TDM),配置音频数据在处理器和编解码器之间的传输方式。

**CODEC 驱动程序**

控制音频编解码器硬件,配置其将数字音频信号转换为模拟输出,反之亦然。

**PipeWire**

PipeWire 是 Linux 的多媒体服务器,负责在应用与硬件之间路由音频。它取代了 PulseAudio,为应用程序提供低延迟、安全且灵活的媒体处理。

**平台抽象层(PAL)**

提供更高层的音频专用 API,用于访问音频硬件和驱动程序,以启用音频功能。

**音频图管理器(AGM)**

提供接口,允许基于 TinyALSA 的混音器控制以及 PCM/压缩插件进行交互并启用音频功能。

**AudioReach 图服务(ARGS)**

由图服务层(GSL)、通用数据包路由器(GPR)和 acdb 管理层(AML)模块组成。负责图的初始化和创建,以及创建用于向 AudioReach 引擎(ARE)发送一系列命令的数据包。

**音频校准数据库(acdb)**

包含有关各种音频用例的信息,例如图、模块校准数据等。应用处理器解析 acdb 文件,以获取 ARE 用于启用用例的图信息。

**AudioReach 引擎(ARE)**

运行在 LPAI DSP 上的模块化框架。它有助于设置、配置和运行音频功能的信号处理模块。

[Qualcomm 音频校准工具(QACT™ 平台)](../audio-addendum-overview)

基于 PC 的软件,提供 GUI,用于可视化、配置音频图并将其存储在 acdb 中以供音频用例使用。

## **后续步骤**

* [启用音频](enable-audio) — 配置音频硬件并验证基本播放和捕获
* [自定义音频图](customize-audio-graph) — 在 PAL 层自定义音频用例
* [音频补充文档](../audio-addendum-overview) — 了解用于校准和诊断的 QACT 和 QXDM
