一颗模组=四种接口+AI降噪+双波束+100dB消回音:AU-60 选型参数,看完这4条再下单
AU-60 规格书上写了很多参数10种模式、30个引脚、4档距离切换……但下单前真正决定你能不能用好的只有4条。其余都是锦上添花这4条搞错了就是返工。本文不讲参数罗列只讲选型逻辑——每一条后面都跟着为什么和怎么确认。第1条你的主控有什么端口——决定用哪个模式这条排在第一位因为它是所有后续决策的前提。AU-60 支持 10 种工作模式本质上是由3 个变量组合出来的变量选项麦克风类型模拟电容麦 / 单数字麦 / 双数字麦上行输出方式模拟(MICOUT) / I²S(D_OUT)下行输入方式USB播放 / 模拟输入(AECIN旁路) / I²S(D_IN)你的主控板有什么音频端口决定了这3个变量的取值也就决定了模号你的主控端口推荐模式一句话理由只有USB模式一最省事免驱即用只有模拟输入输出模式二传统主板改造首选有I²S输入无I²S输出模式三模拟麦拾音→I²S给SoC有I²S输入输出模式四纯数字互联SNR最好模拟输出需数字麦模式五数字麦抗干扰模拟输出兼容老主板I²S输出需数字麦模式六数字麦I²S车载/工业场景I²S双向需数字麦模式七全数字链路零模拟干扰双数字麦模拟输出BF模式八双麦波束定向通话双数字麦I²SBF模式九双麦波束SoC数字互联双数字麦双波束双输出模式十智能工牌/翻译机专用怎么确认打开你主控板的原理图找到音频相关引脚。标注了I²SLRCK/BCLK/DIN/DOUT→可用I²S模式只有MIC_IN和SPK_OUT →只能模拟模式有USB口→可用USB模式。不要假设确认引脚功能标注后再选模式。下单必填跟供应商明确你要的模式编号和固件版本。模式不同固件不同贴片上去再改固件就很麻烦了。第2条AEC参考信号怎么取——决定回音消除能不能生效这条排第二位因为它直接决定 AU-60 最核心的 AEC 功能是否有效。很多人模组到手了、焊上了、程序跑起来了结果回音消除效果很差——90%的原因是AEC参考信号取错了。AU-60的AEC参考信号要求AECIN脚26是消回音的参考输入端口它需要接入的是喇叭将要播放的声音信号——AEC算法据此预测回音并消除。参考信号的接入质量直接影响回音消除效果。关键参数输入阻抗30KΩ高阻抗易于分压匹配最大输入幅度单端6Vrms容忍大信号可直接接功放输出端AEC消除能力100dB喇叭回音消除上限可消除回音延迟100mS喇叭到麦克风的声学传播延迟上限三种取法及适用条件取法A功放输入端取值首选主板DAC输出 ──┬──→ 功放输入 ──→ 功放输出 ──→ 喇叭 │ └──→ AU-60 AECIN (脚26)信号幅度小通常几百mV可直接连线无需阻容隔离信号最干净——还没有经过功放不含功放失真成分适合能接触到功放输入端信号的设备大部分安防主板、IPC摄像头取法B功放输出端取值通用备选功放输出 ──→ C1(1μF) ──→ R1(10K) ──→ AU-60 AECIN (脚26) │ └──→ 喇叭5W以下功放C11μF, R110K规格书推荐值大功率功放R1需增大至1K~10K范围选择确保分压后信号≤6Vrms信号含功放失真——AEC效果略逊于取法A但更通用适合功放输入端信号难以获取的设备车载、成品改造取法CMICOUT正极取值模式四专用AU-60 MICOUT (脚1) ──┬──→ 后端功放输入 │ └──→ AU-60 AECIN (脚26) [模式四下MICOUT变为下行DAC输出]仅模式四可用——此模式下MICOUT是下行DAC模拟输出最简方案参考信号就在脚1旁边一条短线搞定适合模式四下不需要额外走线下单前怎么确认看你的功放功率5W以下→取法B用1μF10K更大功率→计算分压比看你的PCB布局功放输入端信号走线是否能方便取值能→取法A不能→取法B看你的模式选择模式四→取法C最简其余模式→取法A或B铁律AEC参考信号的幅度必须在AECIN的有效范围≤6Vrms内。过大→AEC算法过载失效过小→回音消除不彻底。下单前确认你的功放功率和信号幅度PCB设计时就预留C1和R1焊盘。第3条数字麦还是模拟麦——决定噪声底线和波束能力这条看似简单实则决定了两个完全不同的产品性能上限。单麦场景模拟麦 vs 数字麦对比项模拟电容麦数字麦(PDM)信噪比取决于麦模拟走线质量麦克风出厂即定走线不影响抗干扰走线引入电源纹波、EMIPDM数字信号免疫模拟干扰供电要求简单2V偏置即可需干净3.3V纹波影响本底噪声封装较大(6mm常见)极小(3.5mm×2.5mm常见)成本低(1~3元)中(3~8元)AU-60接口MIC/MIC-差分输入(脚16/17)CLKDAT PDM输入(脚14/15)选择逻辑主控有模拟音频端口且环境干扰不大 →模拟麦成本低够用产品环境干扰严重车载、工业、密集PCB布局 →数字麦信号从源头就是数字的空间受限智能工牌、手表 →数字麦封装小双麦场景只有数字麦才能做波束成形这是很多人忽略的关键差异AU-60的波束成形功能只支持数字麦克风模式。原因很简单两颗模拟麦的信号走模拟路径进入AU-60走线差异、增益差异、相位差异都会引入不一致性波束算法要求两颗麦的信号特性高度一致模拟链路做不到这一点。数字麦从出厂就保证了采样精度和时序的一致性。双数字麦模式下AU-60提供两种波束类型双麦单波束BF单通道中轴角度默认90°两麦中间垂直方向可固件调整拾音范围默认±30°共60°区域可固件调整输出单通道音频适合定向通话拾音安防门禁、车载、会议设备双麦双波束BF双通道独立输出两个独立中轴角度方向分别朝两麦两端两个独立拾音范围区域两个独立声道输出互不串音适合智能工牌前后双定向、翻译设备双向独立拾音、双通道录音波束的中轴角度和拾音范围角度两个参数都可以通过固件定制但需要跟供应商确认——不同波束类型可能对应不同固件版本下单时就要说明波束需求。下单前怎么确认你的产品需要单麦还是双麦双麦→必须选数字麦模式双麦的话需要单波束还是双波束单波束→模式八/九双波束→模式十数字麦供电方案PCB上能否提供独立3.3V能→用外部供电更稳不能→用AU-60脚19输出≤30mA够1~2颗数字麦两颗数字麦的间距建议30~50mm沿目标拾音方向排列——这个间距影响波束角度精度PCB布局时就要确定第4条模式四要不要拆R1——决定你PCB设计能不能一次到位这条听起来像小事实际是最容易导致返工的细节。R1电阻的作用AU-60模组上有一颗预留电阻R1它的默认功能是把I²S数据输入D_IN脚7和麦克风模拟输出MICOUT脚1在内部连接起来。在大部分模式下R1的存在没有影响——I²S D_IN不使用MICOUT正常输出上行音频。但在模式四和模式七下事情变了模式四需要D_IN作为独立的I²S下行数据输入端口给AU-60的DAC解码后从MICOUT输出下行播放音频模式七同理只是把模拟麦换成数字麦如果不拆R1D_IN信号和MICOUT信号内部短路下行音频和上行音频混在一起功能完全异常拆R1意味着什么状态MICOUT(脚1)功能D_IN(脚7)功能R1存在默认麦克风降噪后上行输出与MICOUT内部相连不独立R1拆除下行DAC播放输出独立I²S数据输入拆R1后MICOUT从麦克风输出变成了喇叭播放输出——下行功放的输入端需要接脚1而不是脚3。这个脚位功能翻转必须在PCB设计阶段就考虑到。下单前怎么确认你的产品最终用模式几模式四/七 → 必须拆R1其余模式 → R1保留如果需要拆R1PCB设计时MICOUT脚1的走线要连到功放输入端而不是后端麦克风编码输入D_IN脚7要连到主控的I²S数据输出——跟默认模式的接线完全不同贴片阶段如果确定拆R1贴片时直接不贴这颗电阻比焊上去再拆更干净如果不确定预留R1焊盘方便手工拆焊最稳妥的做法如果你的产品线可能覆盖多个模式有的用模式二有的用模式四在PCB上为脚1和脚7分别预留两套走线0Ω电阻切换这样贴不同固件版本时只需增减0Ω就能适配。四条之外的加分项以上4条是下单前必须确认的硬条件。下面这些是选好了就能让产品更灵活的加分配置T1/T2 参数切换焊盘在PCB上为T1脚11和T2脚9各预留一个0Ω电阻焊盘到地。贴片时根据产品需求选择是否贴0ΩT1T2拾音距离典型产品悬空悬空0.5~2m室内门禁、会议设备悬空接地0.1~0.2m近场耳机、手表接地悬空0.5~5m车载、安防接地接地0.5~8m远场录音、工业0Ω电阻成本为零但后期换拾音距离只需烙铁增减一颗0Ω不用换固件。SPI 控制端口预留如果产品需要按场景动态调整模组参数比如通话时切换近距离、扩音时切换远距离降噪等级在PCB上预留SPI的四根走线脚21~24到主控MCU。AU-60的SPI为从模式上电2秒后可接收外部MCU写入寄存器参数。具体时序和寄存器地址需跟供应商工程人员获取——下单时备注需要SPI控制资料。MICOUT 输出分压电路MICOUT是120Ω低阻抗输出最大1.07Vrms。如果后端输入是小信号设备比如某些Codec的MIC输入只有几百mV直接连接会削顶爆音。在PCB上预留RC分压焊盘R可选1K~10K即使默认直连后期调试也有调整余地。双供电焊盘AU-60支持5V和3.3V两种供电5V供电脚13(5V)为主电源3.3V供电脚12(3V3)和脚13需同时输入3.3V如果产品供电方案不确定PCB上同时预留5V和3.3V焊盘0Ω切换即可。选型速查卡把上面4条压缩成一张卡下单前逐项打勾□ 第1条主控端口确认 □ 我的板子有USB / 模拟 / I²S勾选实际有的 □ 对应模式模式___ 固件版本___ □ 第2条AEC参考信号取法确认 □ 功放功率___W □ 取法选择A(功放输入端) / B(功放输出端) / C(模式四MICOUT) □ 如取法BC1___μF, R1___K □ 第3条麦克风选择确认 □ 模拟麦 / 数字麦勾选 □ 单麦 / 双麦勾选 □ 如双麦单波束 / 双波束勾选 □ 数字麦供电外部3.3V / AU-60脚19输出勾选 □ 第4条R1电阻处理确认 □ 最终模式是否为模式四/七是/否 □ 如是贴片时不贴R1 / 预留拆焊位 □ PCB上脚1(MICOUT)走线连到功放输入 / 编码输入为什么这4条就够了AU-60 规格书有 30 个引脚、10 种模式、4 档参数、3 种波束——信息量很大但真正决定产品能不能跑起来的就是这4条端口决定模式——选错了模式模组焊上去跟主板不匹配AEC取法决定回音消除——取错了参考信号100dB AEC白搭麦克风类型决定噪声底线和波束能力——单麦模拟够用就别复杂化双麦波束必须数字麦R1拆不拆决定模式四/七能不能用——PCB设计阶段就要定事后返工代价大其余参数T1/T2切换、SPI控制、供电选择都是后期可以0Ω电阻或固件调整的柔性配置不影响下单决策。看完4条再下单。参考资料AU-60 全功能AI语音处理模组规格书公版版声明本文参数基于AU-60公开规格书编写具体固件版本和定制需求请与供应商确认。模式四/七的R1拆除操作需在PCBA阶段完成不可在成品上软件切换。觉得有用就点赞收藏选型前翻出来逐条打勾。有疑问评论区聊。

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