小米汽车如何设计声学系统?重塑智能出行音频交互逻辑

原创 汽车电子设计 2025-03-28 10:01

图片

芝能科技出品


在智能汽车竞争步入深水区的当下,用户对车载音频系统的需求已从基础听感升级为沉浸式、场景化的声学体验。


小米汽车聚焦智能音频系统研发,以手机端技术积累为基石,深度融合安卓平台与汽车生态,正打造车载声学领域的创新范本。  


小米汽车的智能音频系统研发,依托手机端在视频架构设计、软件调优的深厚积累,将移动场景的音频处理与生态融合能力迁移至车载领域。这种跨场景的技术复用,不仅是硬件与软件的简单迁移,更是对安卓平台与汽车生态深度融合的探索。


未来,用户在手机与汽车间将获得无缝音频体验,从音乐播放到语音交互,构建统一的生态闭环,重塑智能出行的音频交互逻辑。





01

硬件筑基:

23扬声器矩阵,

打造沉浸式声学空间



● 硬件配置是小米声学的核心支撑。


◎ Mac音频系统,通过23个扬声器构建7.1.4全景声效系统,涵盖主扬声器、低音炮、天空扬声器与环绕扬声器,实现360度环绕声场,精准还原音乐、影视等场景的声音细节。


◎ 运动版车型额外搭载40W车外扬声器,优化外放效果,拓展户外场景应用;23元可选装扬声器(8月上线)则以亲民成本提供差异化体验,让用户按需定制声学配置,兼顾普适性与个性化需求。 


以下是小米车型(Xiaomi SU7、Xiaomi SU7 Max、Xiaomi SU7 Ultra)的配置信息整理:


● Xiaomi SU7


◎ 扬声器配置:8+2+1+1(8 车内扬声器 + 2 头枕扬声器 + 1 ECall + 1 车外扬声器),功率 200W,搭载自研调音算法,内置功放。


◎ MIC 配置:8+1(8 车内数字 MIC + 1 柱极体 MIC)


◎ 音效设置:澎湃声场,支持自定义声场、3 种灵动音效、6 段均衡调节。


◎ 智能语音:小爱同学,支持 5 音区唤醒,适配大模型。


◎ 其他功能:声音茧、高清通话、雷石 KTV。


● Xiaomi SU7 Max


◎ 扬声器配置:23+2+1+1(23 车内扬声器 + 2 头枕扬声器 + 1 ECall + 1 车外扬声器),功率 1260W,独立功放,自研调音算法。


◎ MIC 配置:8+1(8 车内数字 MIC + 1 柱极体 MIC)


◎ 音效设置:澎湃声场,支持自定义声场、3 种灵动音效、6 段均衡调节。


◎ 智能语音:小爱同学,5 音区唤醒,适配大模型。


◎ 其他功能:声音茧、高清通话、雷石 KTV、Dolby Atmos 沉浸式音频、ANC 主动降噪、模拟声浪。


● Xiaomi SU7 Ultra


◎ 扬声器配置:23+2+2+1(23 车内扬声器 + 2 头枕扬声器 + 1 ECall + 2 车外扬声器),功率 1300W,独立功放,含车外 40W 声浪扬声器,全车扬声器豪华升级。


◎ MIC 配置:8+1(8 车内数字 MIC + 1 柱极体 MIC)


◎ 音效设置:澎湃声场,支持自定义声场、3 种灵动音效、6 段均衡调节。


◎ 智能语音:小爱同学,5 音区唤醒,适配大模型。


◎ 其他功能:声音茧、高清通话、雷石 KTV、Dolby Atmos 沉浸式音频、ANC 主动降噪、自拟声浪(三种风格可选)


● 小米汽车座舱在音频体验上的细节设计,分为四个模块:


◎ 智能降音 | 智能补偿 | 智能降噪:覆盖倒挡降音、开门降音、智驾报警降音、雷达报警降音、随速补偿、ANC 主动降噪、通话降噪等场景,优化行车交互中的声音体验。


◎ Dolby Atmos | 多声道:采用 7.1.4 通路沉浸式音频,支持四方分布,兼容 QQ 音乐、酷狗音乐、网易云音乐、USB 音乐等音源,打造环绕立体的听觉效果。


◎ 音频系统:具备 19 + 音源类型交互、10 + 音区方位映射,搭载独立 DSP 芯片,确保性能、稳定性、速率、同步性及低延迟,提升音频处理能力。


◎ 丰富音源:整合媒体、语音、报警、提示音、系统音、声浪等多种声音类型,追求 “好听、耐听、层次丰富” 的音频表现,满足多元场景需求。



● 用户体验设计体现小米对场景的深度理解。


◎ 特色UI界面支持头枕与音效独立调节,提供3种预设音效模式(含六段均衡器)及自定义参数配置,满足不同用户的音质偏好。


◎ 同时,精准方案确保音频传输稳定性与头部语音识别性能,即使行车环境复杂,语音交互依然清晰流畅。


◎ 专业调音师团队针对报警音、环境声浪等场景精细化调校,覆盖提示音到沉浸式声浪体验。


通过四轮调音测试优化全车声场一致性,使听感澎湃且富有空间层次感。这种从功能到情感的体验升级,让车载音频不仅是工具,更成为行车生活的情感陪伴。



02

技术深耕:

算法与芯片驱动,

夯实底层能力


● 技术层面,小米声学展现硬核实力。


◎ 独立DSP芯片处理音频信号,支持16种创新交互工具及智能场景识别,保障音频处理的高效精准。


◎ 均衡算法实现扬声器物理参数建模,结合历经2000次迭代的动态监控算法,优化声场校准,提升音频反馈精准度。


◎ 智能降音/降噪技术通过场景化学习,自动适配不同行车环境,增强交互舒适性。


这些技术融合,让音频系统从“执行指令”进化为“主动学习”的智能伙伴。



小米汽车聚焦声浪体验技术研发,以对标保时捷为目标,着力攻克用户体验痛点 —— 针对 “跟脚性差、主观听感假、播放卡顿、开发周期长” 等问题,将目标拆解为 “操控反馈精准、音色真实澎湃、充沛算力、高效迭代”。


通过核心技术创新,如跨感官映射模型、声学动态域标定、3D Map 曲线拟合、超低时延信号链,结合特征提取采样、NVH 融合设计、7.1.4 回放系统,以及定向内存优化、算法原子级重构等算力优化方案,搭配 6 套自研工具集与自动化闭环测试体系。


● 实现多重突破:


◎ 23 路全信号集时延低至 30ms,声浪与操控反馈高度一致;


◎ 打造独有声浪音色,烦恼度优于保时捷,3D 声场更宽广;


◎ 算力占用降 21%,DSP 效率提 50%,系统成本更优。


其技术价值不仅体现在软硬件成本优化,更构建全链路自研能力,18 个月完成 0 到 1 开发,支持跨平台多车型兼容,拓展音色拓展可能,凭借 23 篇专利、3 篇软著引领行业,成为友商对标学习的技术标杆。


● 内容生态是小米声学的重要拼图。


◎ 与飞书云平台合作,提供海量无损音乐、全景声内容,支持优先级创建功能,满足用户对高品质音频的需求。


◎ 同时,兼容主流媒体格式,强化企业营销通路支持,拓展车载音频的商业应用场景。


技术团队与产品部门紧密协作,在量产前完成全场景验证,确保音频系统在不同环境下的稳定性与体验一致性,以标杆级体验巩固小米汽车的行业地位。


● 小米声学的未来规划彰显长期布局:


◎ 完成安卓平台与汽车生态的深度适配,推进自动化测试,提升研发效率;


◎ 优化智能场景算法,拓展车载会议、导航提示等高频应用场景,让音频系统融入更多行车生活场景;


◎ 筹备运动版车型音效专项测试,计划2025年Q3上线,通过持续迭代满足用户对高端音效的追求。



小结



从硬件创新到软件调优,从技术研发到生态构建,小米声学正绘制车载音频新蓝图。

通过手机与汽车的技术协同,以用户体验为核心,融合先进算法与硬件配置,其不仅为车主带来沉浸式声学享受,更推动智能汽车音频系统向智能化、场景化、生态化进化。小米汽车的声学方法论,将成为定义车载音频体验的关键标签,引领行业发展新潮流。

汽车电子设计 本公众号是博主和汽车电子的行业的工程师们一起交流、探讨、思考的小结,以作为技术交流和沟通的桥梁
评论 (0)
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 219浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 47浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 98浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 289浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 173浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 150浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。复用接口介绍由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:console:/ # ls dev/spidev0.0dev/spidev0.0再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:14 145浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 142浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 191浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 66浏览
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 78浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦