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ISD1820语音模块资料

ISD1820语音模块资料
ISD1820语音模块资料

ISD1820 喊话录放模块

一、尺寸:50MM*40MM*15MM

二、主要芯片:ISD1820

三、工作电压:直流3~5V

四、主要特点

1、使用方便的10秒语音录放

2、高质量、自然的语音还原

3、可用作喊话器模块

4、带循环播放,点动播放,单遍播放功能

5、可用单片机控制

带音频功放的20秒语音录放模块

这是一款功能非常齐全的语音录放模块,已经把ISD1820的所有功能都做上了,并且还设计了LM386音频功放电路。模块大小为4.1*6.1CM 非常小巧,使用3~5V的直流电压,设计有电源插座,极性内正外负不要搞错。

带音频功放的20秒语音录放模块每个22元

板上的REC是录音按键,按住就能录音,松开按键停止录音;RLAYE是触发模式放音,按一下就播放当前整段的语音;PLAYL是点动模式放音,按住才放音,松开就停止放音;

板上的RPL拨动开关是循环播放模式控制,位于0N端就循环播放;FT拨动开关是直通模式控制,位于ON端咪头语音就直通到喇叭(不经功放);

话筒经过一根20厘米的线用接插件接入模块,话筒和外壳连接的是负极,直通模式时尽量远离喇叭,防止啸叫。模块有SP1和SP2两个喇叭接口,SP1是1820芯片直接输出的音频音量不大,SP2的功能是将录音放大播出,经过LM386功率放大的语音一般可以驱动5W以内的8欧姆喇叭,实际音量和喇叭的效率、是否有助声腔有很大关系,裸露的喇叭前后声音相位相反会声短路,所以效率很低。音量可以通过板上的兰白可调电位器调节。

模块不需要单片机就能正常工作,同时也预留了预留6针单片机控制口。1820芯片的第10脚是ROSC采样频率设置电阻,录音时间是随着电阻改变的,比如用100K时,录音时间是10S;用160K的电阻时,录音时间是16S;为了提高音质,本模块采用82K电阻,因此录音时间为8.2S。

ISD1820P 8~20秒单段语音电路资料:

一、主要特性

1.自动节电,维持电流0.5uA

2.边沿/电平触发放音

3.外接电阻调整录音时间(详见附表)

4.3v单电源工作

二、引脚描述

电源(VCC):芯片内部的模拟和数字电路使用的不同电源总线在此引脚汇合,这样使得噪声最小。去耦合电容应尽量靠近芯片。

地线(VSSA,VSSD):芯片内部的模拟和数字电路的不同地线汇合在这个引脚。

录音(REC):高电平有效,只要REC变高(不管芯片处在节电状态还是正在放音),芯片即开始录音。录音期间,REC必须保持为高。REC变低或内存录满后,录音周期结束,芯片自动写入一个信息结束标志(EOM),使以后的重放操作可以及时停止。然后芯片自动进入节电状态。

注:REC的上升沿有84毫秒防颤,防止按键误触发。

边沿触发放音(PLAYE):此端出现上升沿时,芯片开始放音。放音持续到EOM标志或内存结束,芯片自动进入节电状态。放音后,可以释放PLAYE.

电平触发放音(PLAYL):此端从低变高时,芯片开始放音。持续至此端回到低电平或遇到EOM标志,或内存结束。放音结束后自动进入节电状态。

录音指示(/RECLED):处于录音状态时,此端为低,可驱动LED.此外,放音遇到EOM标志时,此端输出一个低电平脉冲。此脉冲可用来触发PLAYE,实现循环放音。

话筒输入(MIC):此端连至片内前置放大器。片内自动增益控制电路(AGC)控制前置放大器的增益。外接话筒应通过串联电容耦合到此端。耦合电容值和此端的10KΩ输入阻抗决定了芯片频带的低频截止点。

话筒参考(MIC REF):此端是前置放大器的反向输入。当以差分形式连接话筒时,可减小噪声,提高共模抑制比。

自动增益控制(AGC):AGC动态调整前置增益以补偿话筒输入电平的宽幅变化,使得录制变化很大的音量(从耳语到喧嚣声)时失真都能保持最小。通常4.7uF的电容器在多数场合下可获得满意的效果。

喇叭输出(SP+,SP-):输出端可直接驱动8Ω以上的喇叭。单端使用必须在输出端和喇叭之间接耦合电容,而双端输出既不用电容又能将功率提高至4倍。SP+和SP-之间通过内部的50KΩ的电阻连接,不放音时为悬空状态。

振荡电阻(ROSC):此端接振荡电阻至VSS,由振荡电阻的阻值决定录放音的时间。

直通模式(FT):此端允许接在MIC输入端的外部语音信号经过芯片内部的AGC电路、滤波器和喇叭驱动器而直接到达喇叭输出端。平时FT端为低,要实现直通功能,需将FT端接高电平,同时REC、PLAYE和PLAYL保持低。

三、录放音操作方式

按住REC录音按键不放即录音,RECLED灯会亮起,松开按键录音停止。放音有三种情况:

1、沿触发放音,按PE键一下即将全段放音,除非断电或放音结束,否则不停止放音;

2、电平触发放音,按住PL键时即放音,松开按键即停止;

3、循环放音,置循环放音开关闭合,按动PE键即开始循环放音,只能断电才能停止。

在直通模式下,直通开关闭合,对话筒说话会从喇叭里扩音播放出来,构成

喊话器功能,由于该模式下的话筒放大同时经过AGC自动增益调节和带通滤波器,其音质比通常的话筒放大器要好很多,而且不会出现喇叭过载的情况。

元音语音资料

Phonics kids 3 Unit 1 short a a I. Sound a alligator apple ax ant II. Chant 1. Amy likes apples. Apple, apple, apple. Aa says a a Apple, apple, apple. 2. Clap, clap, clap your hands as slowly as you can. Clap, clap, clap your hands as quickly as you can. -am I. Sound am a m am am h am ham j am jam. l love ham and jam. II. Chant Ham, ham, ham, I love ham. Jam, Jam, Jam, I love jam. -ad I. Sound ad a d ad a a a dad mad Dad is mad. II. Chant Ad ad ad , dad dad dad, I love my dad. Mad mad mad, My dad is not mad. -at I. Sound at at at at c at cat f at fat A fat fat cat. II. Chant At at at, cat cat cat. I have a cat. Fat fat cat. My cat is fat.

Phonics kids Unit 2 short e e I. Sound e e elephant, e e egg, e e elf, e e elk. II. Chant Elephant, elephant, Come with me. Ee says e e, Egg, egg treat. -en I. Sound e n en, en en en. h en hen, t en ten. Ten little hens. II. Chant En, en, en, hen,hen, hen. Here is a hen. Ten, ten, ten. Now, we have ten. -ell I. Sound e ll ell, ell ell ell. b ell bell, w ell well. The bell is in the well. II. Chant ell, ell, ell, bell, bell, bell. The big bell fell. Well, well, well. The bell fell into the well. -ed I. Sound e d ed ed ed ed, r ed red, b ed bed, a big red bed. II. Chant Ed, ed, ed, red, red, red, love red. Bed, bed, bed, I love the red red bed.

YS-V0.7一体化语音识别模块使用手册

飞音云电子技术支持:751956552@https://www.wendangku.net/doc/3b11937814.html, 网络销售:乐声001(阿里旺旺 ID)YS-V0.7一体化语音识别模块使用手册 模块实物图 目录 1、初次使用测试步骤 2、配套程序识别命令修改步骤 3、与单片机设备串口通讯 4、程序下载说明 5、其他说明

飞音云电子技术支持:751956552@https://www.wendangku.net/doc/3b11937814.html, 网络销售:乐声001(阿里旺旺ID) 1、初次使用测试步骤 (1)按照图1所示(P4接口),连接USB 下载器,接上GND 、RXD 、TXD 、5V (VCC 端口为3.3V 输出,方便为其他设备提供电源,在此不接),注意RXD/TXD 必须交叉连接,才能进行一收一发通信,在PC 机上打开串口调试工具,设定波特率为9600bit/s 。 (2)将USB 下载器连接到PC 机,查看该下载器在PC 机中占用的串口通道,然后对应选择调试工具的串口号,设定 后,重新给模块通上电源(拔下GND 连接线,再重新连接,即可以重新上电,下载程序时冷启动也是一样的操作),这时,调试工具接收窗口将打印出相关口令。 (3)本模块出厂默认下载的是口令模式程序,用户根据串口所示的口令内容,先对着咪头发一级口令(“小捷”),待板上的D1灯点亮后,可以开始对其他二级口令的识别,如此循环操作识别。识别操作。如识别成功,则有相关反馈信息。 (4)调试完毕 (5)测试好模块后可以与其他单片机设备进行通讯,连接方式和测试方法与在PC 机调试一样。 如不了解51单片机如何下载和调试的请查看“YS-USB to TTL 下载器(图 1)

飞音云电子技术支持:751956552@https://www.wendangku.net/doc/3b11937814.html, 网络销售:乐声001(阿里旺旺ID) 使用手册.pdf ” 2、配套程序识别命令修改步骤 (1)添加关键词和识别码 打开程序,在LDChip.C 文件中找到 uint8LD_AsrAddFixed()函数,在该函数里面可以找到如下图所示内容: ----根据关键词的数量和长度修改宏定义DATE_A 和DATE_B ,例如您要添加10个关键词,在这些关键词中最长的一句长度为30,那么定义如下: #define DATE_A 10#define DATE_B 30 ---sRecog[][]数组为关键词数组,添加内容为拼音输入方式,例如想添加“开灯”命令,则写入“kai deng ”,每个汉字间的拼音用空格隔开。 ---pCode[]数组为识别码数组,所添加的识别码为预先定义好的宏定义常量值,同时必须和关键词一一对应,如上图所示,“da ma ce

语音学复习资料

一:名词解释 1.声源:因振动而发声的物体叫做声源 2.振幅:空气质点振动幅度叫做“振幅”,即空气质点在振动时离开平衡位置的最大偏移量。 3.基音:组成复音的各个纯音振幅不同,频率也不同,其中频率最低、振幅最大的叫基音。 4.共振:如果两个物体的固有频率相同,其中一个在外力的作用下发出声音,另一个物体受到相同频率的空气质点运动的影响,也会发出声音来,这种现象叫做声音的共振(共鸣)。 5.浊音生源:气流通过声门时,使声带颤动,产生周期性声波,就是浊音。 6.紊音声源:发音器官的某一部分紧缩成非常窄小的通路,气流通过时形成紊乱的湍流,产生嘶嘶的噪声,就是紊音。 7.瞬音声源:发音器官的某一部分紧缩到完全不让气流通过,使气流产生比较强的压力,然后突然放开,气流瞬时间冲出去,产生一种非常短暂的瞬时爆破音。 8.开放型音段:气流从喉腔、咽腔进入口腔从唇腔出去时,这些声腔完全开放,气流能够顺利通过,这样产生的最小音段就是开放型的。 9.封闭性音段:如果这条通路的某一部分封闭起来,气流被阻不能畅通,这样产生的最小音段就是封闭型的。 10.半元音:如果发音时开口度很小,接近于封闭状态,气流外出时只受到极轻微的阻碍,这时发出来的声音就是介于元音和辅音之间的声音。这种处于元音和辅音之间的声音可以称为“半元音”。 11.单元音:不和其他元音结合就能在音节中单独存在的元音叫做单元音。 12.塞音:持阻阶段阻碍完全闭塞,使气流无法通过,声音短暂间歇,维持到除阻阶段,阻碍突然放开,气流骤然冲出,形成极为短暂的瞬音。 13.擦音:持阻阶段阻碍并不完全闭塞,让气流挤出去形成湍流,产生紊音。 14.塞擦音:成阻阶段阻碍完全闭塞,气流无法通过;进人持阻阶段后阻碍略略放松,让气流挤出去产生摩擦,形成一种先塞后擦的音,称为“塞擦音”。 15.鼻音:成阻阶段口腔里形成的阻碍完全闭塞,但软腭下降,打开气流通往鼻腔的通路,在持阻阶段气流能顺利从鼻腔出去,形成鼻音。 16.边音:舌尖形成阻碍不让气流通过,但舌头两边或一边留出空隙,让气流从舌边流出,这样发出的声音称为“边音”。 17.颤音:发音器官中双唇、舌尖和小舌的肌肉都具有一定的弹性,当气流通过时这些部位受气流冲击产生颤动,发出来的声音就是“颤音”。 18.闪音:如果舌尖不是连续颤动而只是弹动一次,轻轻一闪,就是舌尖闪音。 19.通音:持阻阶段口腔的通路接近于开放,气流通过时只产生极轻微的摩擦,甚至可以没有摩擦,称为“通音”或“无擦通音”。 20.复元音:一个音节内部,两个或者三个元音相连而组成的元音群。 21.复辅音:一个音节内部,由两个或者三个辅音相连而构成的辅音群。 22.音连:从一个音到另一个音,中间必然经历的过渡阶段,叫做音联,又叫做音渡。 23.声调:音高是言语中不可缺少的物理因素,具有区别音节意义的音高就是“声调”。 24.调类:把一种语言中出现的所有的调值加以归类,的出来的类别就是调类。 25.语流音变:语流内的一连串音紧密连接,发音部位和发音方法不断改变,有时因前后音互相影响,使语音发生明显的临时变化,这种语音变化就是“语流音变”。 26.同化作用:不相同的音在语流中相互影响变得发音相同或相似,这种音变称为同化

语音模块应用范围

语音模块应用范围 语音模块,顾名思义,就是具备语音播放功能的半成品,供用户拿来进行二次开发的模块类产品,其具有测试方便,使用简单,无需自己设计硬件等特点。其应用范围很广泛,例如N588D语音模块可用于安防系统、倒车雷达、语音导航空调、语音导航洗衣机、语音导航电冰箱、智能玩具、测速器、定时器等涉及到的语音场所。 1、概述 N588D语音模块是广州九芯电子推出的一款功能强大的可重复擦除烧写的语音单片机芯片。其让语音芯片不再为控制方式而寻找合适的外围单片机电路,高度集成的单片机技术足于取代复杂的外围控制电路。配套N588D VoiceChip上位机操作软件可随意更换N588D语音单片机芯片的任何一种控制模式,把信息下载到SPI-Flash上即可。软件操作方式简洁易懂,撮合了语音组合技术,大大减少了语音编辑的时间。完全支持在线下载,即便是N588D通电的情况下,一样可以通过下载器给关联的SPI-Flash下载信息,给N588D语音芯片电路复位一下,就能更新到刚下载进来的控制模式。 2、特征

?模块封装(带SPI-Flash及外围电路)有DIP16、DIP28,芯片封装有DIP18、SSOP20和LQFP32形式;?根据外挂或者内置SPI-Flash的不同,播放时长也不同,支持2M~32Mbit的SPI-Flash存储器; ?内嵌DSP高速音频处理器,处理速度快; ?内置13Bit/DA转换器,以及12Bit/PWM输出,音质好; ?PWM输出可直接推动0.5W/8Ω扬声器,推挽电流充沛; ?支持DAC/PWM两种输出方式; ?支持加载WAV音频格式; ?支持加载6K~22KHz采样率音频; ?支持对已加载语音播放试听; ?可通过专业上位机操作软件,随意组合语音,可插入静音,插入的静音不占用内存的容量,一个已加载语音可重复调用到多个地址; ?220段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ?最多可加载500段用于编辑的语音; ?USB下载方式,支持在线下载/脱机下载;即便是在N588D语音芯片通电的情况下,也一样可以正常下载数据到SPI-Flash;?支持MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制控制端口扩展输出模式; ?三线串口控制模式切换到三线串口控制控制端口扩展输出模式只需发送数据就可以进行切换。切换后仍可把切换前的最后一工作状态带进切换后的模式工作; ?任意设定显示语音播放状态信号的BUSY输出方式; ?抗干扰性强,可应用在工业领域; ?220段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ?语音播放停止马上进入休眠模式,芯片转为完全停止状态;?15种按键控制模式,任意一个按键可设定任意一种控制模式;?配套N588D VoiceChip上位机软件,接口简单,使用方便。能极大限度的发挥出N588D语音单片机的各项功能; ?简单的单片机编写方式,摆脱以往复杂繁琐的汇编思维; ?单个芯片支持外挂多个存储器; ?插入的静音时间范围10ms~25min; ?工作电压DC2.8V~5.5V; ?静态休眠电流小于10uA; ?支持8和弦MIDI播放(此功能有待开放)。 ?芯片复位时间5ms; 3、N588D语音芯片选型 4、FLASH存储器及语音长度的关系

语音基本知识学习资料

语音基本知识

一、音素 1、单元音: 2、双元音: 3、清、浊辅音: 关于语音的几个概念 1) 字母:语言的书写形式。元音字母a, e, i(y), o, u, 2) 音标:词的语音形式。 3) 音素:音的最小的单位。英语中有48音素。 4) 音节:由元音和辅音构成的发音单位。ap'ple, stu'dent, tea'cher, un'der'stand 5) 元音:发音响亮,是乐音;口腔中气流不收阻碍;是构成音节的主要音。英语中有20元音。

6) 辅音:发音不响亮,是噪音;口腔中气流受到阻碍;不是构成音节的主要音。英语中有28辅音。 7) 开音节:a) 辅音+元音+辅音+e name bike home due; b) 辅音+元音 he, go, hi 8) 闭音节:a) 辅音+元音+辅音 bad, bed, sit, hot, cup; b)元音+辅音it 9) 重读音节:单词中发音特别响亮的音节。 二、语音的基本常识 1、音节的划分 一个单词的音标中有几个元音就有几个音节。 2、重读音节 任何双音节或多音节单词的音标中,有重读音节和非重读音节,哪一个音节重读,该音节的左上方或该音节的元音上方标有重读符号“'”。 3、浊化音 以sp__, st___, sk___开头的单词清辅音/p/ /t/ /k/分别要发浊辅音/b/ /d/ /g/。 4、定冠词the的读音 e.g. the man

c.f. the old man 5、不完全爆破 爆破音[p] [b] [t] [d] [k] [g] 后面紧跟另一个爆破音时,前面的那个爆破音只在口腔内形成阻碍,而不能完全读出。 e.g. basketball 6、连读 在一个短语或句子中,如果相邻两词的关系相等密切,而前一个词以辅音结尾,后一个词以元音开头,辅音和元素连在一起读。 7、意群的停顿 对于一个较长的句子,可以根据意思和结构将其划分成几群,一个意群必须一口气说完。 8. 重音 1)单词重音 A)双音节词 a)一般在第一个音节重读。letter, sorry b)有 a-, be-, de-, re-, res-, in-, im-, en-, em-, es-, ex-, con-, com-, dis-, mis-, pre-, per-, pro-, trans- 等前缀的词,第二个音节是重音。a'bout, be'lieve, ad'dress, de'cide, re'port, con'demn, res'pect, com'pare, in'form, dis'cuss, im'press, mis'take, en'force, pre'pare, em'ploy, per'mit, es'cape, pro'duce, ex'claim,trans'late

常用的语音模块特点攻略

常用的语音模块特点攻略 在生活中,我们用的智能语音电磁炉,家用保健产品,儿童益智早教机,倒车雷达等等带有语音功能的产品都离不开其语音模块,市场上常用的语音模块有NV020S、N588D等,因为这些模块具有高音质的语音播放、多功能多领域的应用范围、灵活的语音容量扩充方式,弥补了业界语音模块的应用范围窄,欠灵活等缺陷,很受消费者的青睐。 NV020S:语音模块 语音内容存储在外挂SPI FLASH中,可重复擦写100000次以上,保存时间超过100年; 简洁易用的操作方式(按键模组、一线串口、三线串口); 可以存入WAV、ADPCM格式的文件,语音可以组合播放以节省存储空间; 两种输出方式(DAC以及PWM输出,DAC可外接功放输出,PWM可直接驱动0.5W喇叭); 可外挂1Mbit~128Mbit容量SPI FLASH闪存,语音时长40秒~2560秒(6K采样率计算); 灵活的分段放音操作,可方便地控制任意段语音播放,语音组合极大地节省空间; 音质好、性能高,物美价廉; 体积小,模块设计为标准DIP16封装,使用方便,应用灵活; 有忙状态电平信号指示; 内置DSP高速处理器,响应时间极短,接收完指令到播放,响应时间控制在微秒级范围; 电压工作范围2.7V~3.6V; 静态电流20uA,可满足大多数低功耗场合; 智能休眠模式,在播放完语音后1秒内自动进入休眠; 完善成熟的配套工具与软件,工具操作与芯片控制全部基于人性化简单化的操作理念; 产品可以以模块的形式提供给用户,也可以提供方案,后者用户只须购买主控语音芯片,应用灵活;

N588D:MP3语音模块 ?模块封装(带SPI-Flash及外围电路)有DIP16、DIP28,芯片封装有DIP18、SSOP20和LQFP32形式; ?根据外挂或者内置SPI-Flash的不同,播放时长也不同,支持2M~32Mbit的SPI-Flash存储器; ?内嵌DSP高速音频处理器,处理速度快; ?内置13Bit/DA转换器,以及12Bit/PWM输出,音质好; ?PWM输出可直接推动0.5W/8Ω扬声器,推挽电流充沛; ?支持DAC/PWM两种输出方式; ?支持加载WAV音频格式; ?支持加载6K~22KHz采样率音频; ?支持对已加载语音播放试听; ?可通过专业上位机操作软件,随意组合语音,可插入静音,插入的静音不占用内存的容量,一个已加载语音可重复调用到多个地址; ?220段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ?最多可加载500段用于编辑的语音; ?USB下载方式,支持在线下载/脱机下载;即便是在 N588D语音芯片通电的情况下,也一样可以正常下载数据到SPI-Flash; ?芯片复位时间5ms;?支持MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制控制端口扩展输出模式; ?三线串口控制模式切换到三线串口控制控制端口扩展输出模式只需发送数据就可以进行切换。切换后仍可把切换前的最后一工作状态带进切换后的模式工作; ?任意设定显示语音播放状态信号的BUSY输出方式;?抗干扰性强,可应用在工业领域; ?220段可控制地址位,单个地址位最多可加载128段语音,地址位内的语音组合播放; ?语音播放停止马上进入休眠模式,芯片转为完全停止状态; ?15种按键控制模式,任意一个按键可设定任意一种控制模式; ?配套N588D VoiceChip上位机软件,接口简单,使用方便。能极大限度的发挥出N588D语音单片机的各项功能;?简单的单片机编写方式,摆脱以往复杂繁琐的汇编思维;?单个芯片支持外挂多个存储器; ?插入的静音时间范围10ms~25min; ?工作电压DC2.8V~5.5V; ?静态休眠电流小于10uA; ?支持8和弦MIDI播放(此功能有待开放)。

数字集成电路总结

数字集成电路基础学习总结

第一章数字电子技术概念 1.1 数字电子技术和模拟电子技术的区别 模拟信号:在时间上和数值上均作连续变化的电路信号。 数字信号:表示数字量的信号,一般来说数字信号是在两个稳定状态之间作阶跃式变化的信号,它有电位型和脉冲型两种表达形式:用高低不同的电位信号表示数字“1”和“0”是电位型表示法;拥有无脉冲表示数字“1”和“0”是脉冲型表示法。 数字电路包括:脉冲电路、数字逻辑电路。数字电路的特点:1)小、轻、功耗低2)抗干扰力强3)精度高 按电路组成的结构可分立元件电路 集成电路 数数字电路分类 小规模 按集成度的大小来分中规模 大规模 超大规模 双极型电路 按构成电路的半导体器件来分 单极型电路 组合逻辑电路 按电路有记忆功能来分 1.2 1.3 三极管:是一种三极(发射极E、基极B(发射结、集电结)半导体器件,他有NPN和PNP两种,可工作在截止、放大、饱和三种工作状态。 电流公式:I(E)=I(B)+I(C) 放大状态:I(C)=βI(B) 饱和状态:I(C)< βI(B) 1.4 数制,两要素基数 权 二进制,十进制,十六进制之间的转换: 二进制转换成十进制:二进制可按权相加法转化成十进制。 十进制转换成二进制:任何十进制数正数的整数部分均可用除2取余法转换成二进制数。 二进制转化成八进制:三位一组分组转换。 二进制转换成十六进制:四位一组分组转换。 八进制转换成十六进制:以二进制为桥梁进行转换。 1.5 码制 十进制数的代码表示法常用以下几种:8421BCD码、5421BCD码、余3BCD码。 8421BCD码+0011=5421BCD码 第二章逻辑代数基础及基本逻辑门电路

语音材料

//this goes under the arm// and then over the shoulder// all the time// make sure you support the arm// talk to the patient// and find out what position// is most comfortable for them// And for Friday, well, another wintry day in all parts of the region. Temperatures near freezing in many places, and along the coast, the wind will make it feel very cold indeed. Inland, some snow on the hills, and there may be fog in the valleys. If you’re out and about driving, watch out for those icy roads! And for the we ekend? Well, we’re not expecting much change, I’m afraid. And that’s all from me. Goodnight. …I remember// we had this school uniform// and it was like all dark brown// a dark brown shirt and jacket// and a white blouse// and we had to have black shoes and the skirt had to be below the knees// and we all hated this uniform// so we tried to change it// things like// you know// use a belt to bring the skirt higher// or ehh…whatever// and we weren’t allowed to have earrings// but we wore them anyway// outside the school// and then took them off// when we walked in… We have a great opportunity// at the moment// to encourage awareness of science// among the public.// A recent opinion poll// which was conducted earlier this year// revealed that// 80% of the population// is interested in science.// In addition,// it shows// a growing trust in scientists// who make an important contribution// to society.// However,// the poll also showed// that few people// felt they know enough// about science.// To develop understanding of science// we need more public debate// and we should be making science// more interesting// in school. Ever since the industrial revolution we have dumped waste into the air. Consequently, atmospheric carbon dioxide levels are now a third higher than in pre-industrial time. The process may, it has to be said, have started long before, when we first burnt down trees to make way for agriculture. However, over the last few decades the rate of increase has grown rapidly. Although its precise nature is unclear there is an obvious relationship between levels of carbon dioxide in the atmosphere and higher global surface temperatures. The impact of higher temperatures is difficult to assess, but there will certainly be a different world as humans and other loving organisms try to adapt to change. These changes, which will affect us all, include drought and extreme weather. Southern Europe, for example, already has long periods without rainfall. And in the Americans and Asia powerful hurricanes and typhoons have recently killed more people than in several decades. Of course, some scientists dispute the evidence. But these people, as we all know, represent industries having vested interested – their business, they believe, would be damaged by limits on carbon emissions. But among the wider scientific community the argument is about the speed of change, not whether change is taking place. Good morning! It’s a pleasure to be here to represent Rovoda and participate in this valuable discussion. One of the things I enjoy about working for Rovoda is that the company recognises the

语音训练的方法

一、语音训练的方法 (一)口腔运动练习 1、唇的练习 语言的发展以双唇音最早,因此可利用一些游戏的方法让小朋友练习唇的活动。 (1)玩法:A在儿童嘴唇上涂上口红,照镜子,再把嘴印在纸上,比比看,谁的嘴巴最大,谁的嘴巴最小。B 用嘴唇印在图画纸上,完成一幅自画像,或随意压印 构成一幅唇画。 (2)噘其嘴唇做吹口哨状说“呜” (3)拉开嘴唇说“伊”。 (4)不听交换说“伊”、“呜”。 (5)上下嘴唇内缩后发“吧”。 (6)闭唇练习:玩“吻纸”游戏,或闭嘴咬住小东西,可以帮助他们体会如何闭上嘴巴。 (7)鼓起两颊然后发“啪”声。 (8)鼓起两颊做漱口状。 2、舌头练习 (1)天棒棒糖用具:棒棒糖、汤匙玩法:A鼓励儿童舔食棒棒糖、冰淇淋。B把果酱、巧克力酱、砂糖等孩子 喜欢吃的东西,放在汤匙上给儿童舔食,看谁先舔完。 C将儿童喜欢吃的食物涂在嘴唇上,要他用舌尖舔下

来吃。舔的顺序是:①下唇中间。②唇的左角或右角。 ③上唇正中。④舔食涂满嘴唇上的糖浆,看谁先舔完。(2)舌伸出伸入。 (3)把舌伸出外面再往上翘。 (4)舌想左右嘴角移动。 (5)舌在口内左右移动推抵两颊内侧。 (6)用舌尖舔上下唇。 (7)舌用力舔饼干。 (8)舌在牙齿外侧转动做清洁牙齿状。 (9)卷舌作马蹄声。 (10)舌尖运动:用舌尖舔食食物,增加颜面肌肉和舌肌运转能力。 (11)用吸管吸饮料:用吸管吸饮料,舌会被牵引到口腔的后部,亦是一种舌的训练。 (二)呼与吸的练习 1、吹羽毛游戏:用嘴巴呼气,吹羽毛,且可染色,增加儿 童的兴趣。亦可以棉花、毛线、彩带、棉纸片等器材代 替。练习呼气的长短、强弱、断续,以培养儿童的呼气 的调整力。 2、用厚纸筒吹前项材料,材料可由小(轻)而大(重), 轻重不同,所用气量不同,注意送气集中、均匀。 3、用吸管吹前项材料,放置桌上,成人先示范,再鼓励他

WT588D语音芯片及模块应用电路V2.10

WT588D语音芯片/模块应用电路 目 录 1、WT588D模块内部电路 3 1.1、WTW-16P模块内部电路 3 1.2、WTW-28P模块内部电路 4 2、WT588D-18P应用电路 5 2.1、WT588D-18P按键控制PWM输出应用电路 5 2.2、WT588D-18P按键控制DAC输出(接三极管)应用电路 6 2.3、WT588D-18P按键控制DAC输出(接功放)应用电路 7 2.4、WT588D-18P一线串口控制PWM输出应用电路 8 2.5、WT588D-18P三线串口PWM输出应用电路 9 3、WT588D-20SS应用电路 10 3.1、WT588D-20SS按键控制PWM输出应用电路 10 3.2、WT588D-20SS按键控制DAC输出(接三极管)应用电 路 11 3.3、WT588D-20SS按键控制DAC输出(接功放)应用电路 12 3.4、WT588D-20SS一线串口PWM输出应用电路 13 3.5、WT588D-20SS三线串口PWM输出应用电路 14 4、WT588D-32L应用电路 15 4.1、WT588D-32L按键控制PWM输出应用电路 15 4.2、WT588D-32L按键控制DAC输出(接三极管)应用电路 16 4.3、WT588D-32L按键控制DAC输出(接功放)应用电路 17 4.4、WT588D-32L MP3控制PWM输出应用电路 18 4.5、WT588D-32L 3×8矩阵按键控制PWM输出应用电路 19 4.6、WT588D-32L并口控制PWM输出应用电路 20 4.7、WT588D-32L一线串口控制PWM输出应用电路 21 4.8、WT588D-32L三线串口控制PWM输出应用电路 22 4.9、WT588D-32L三线串口控制控制端口扩展输出应用电路 23 5、WTW-16P应用电路 24 5.1、WTW-16P按键控制PWM输出应用电路 24 5.2、WTW-16P按键控制DAC输出(接三极管)应用电路 24 5.3、WTW-16P按键控制DAC输出(接功放)应用电路 25

数字集成电路复习资料

第一章 数字集成电路介绍 第一个晶体管,Bell 实验室,1947 第一个集成电路,Jack Kilby ,德州仪器,1958 摩尔定律:1965年,Gordon Moore 预言单个芯片上晶体管的数目每18到24个月翻一番。(随时间呈指数增长) 抽象层次:器件、电路、门、功能模块和系统 抽象即在每一个设计层次上,一个复杂模块的内部细节可以被抽象化并用一个黑匣子或模型来代替。这一模型含有用来在下一层次上处理这一模块所需要的所有信息。 固定成本(非重复性费用)与销售量无关;设计所花费的时间和人工;受设计复杂性、设计技术难度以及设计人员产出率的影响;对于小批量产品,起主导作用。 可变成本 (重复性费用)与产品的产量成正比;直接用于制造产品的费用;包括产品所用部件的成本、组装费用以及测试费用。每个集成电路的成本=每个集成电路的可变成本+固定成本/产量。可变成本=(芯片成本+芯片测试成本+封装成本)/最终测试的成品率。 一个门对噪声的灵敏度是由噪声容限NM L (低电平噪声容限)和NM H (高电平噪声容限)来度量的。为使一个数字电路能工作,噪声容限应当大于零,并且越大越好。NM H = V OH - V IH NM L = V IL - V OL 再生性保证一个受干扰的信号在通过若干逻辑级后逐渐收敛回到额定电平中的一个。 一个门的VTC 应当具有一个增益绝对值大于1的过渡区(即不确定区),该过渡区以两个有效的区域为界,合法区域的增益应当小于1。 理想数字门 特性:在过渡区有无限大的增益;门的阈值位于逻辑摆幅的中点;高电平和低电平噪声容限均等于这一摆幅的一半;输入和输出阻抗分别为无穷大和零。 传播延时、上升和下降时间的定义 传播延时tp 定义了它对输入端信号变化的响应有多快。它表示一个信号通过一个门时所经历的延时,定义为输入和输出波形的50%翻转点之间的时间。 上升和下降时间定义为在波形的10%和90%之间。 对于给定的工艺和门的拓扑结构,功耗和延时的乘积一般为一常数。功耗-延时积(PDP)----门的每次开关事件所消耗的能量。 一个理想的门应当快速且几乎不消耗能量,所以最后的质量评价为。能量-延时积(EDP) = 功耗-延时积2 。 第三章、第四章CMOS 器件 手工分析模型 ()0 12' 2 min min ≥???? ??=GT DS GT D V V V V V L W K I 若+-λ ()DSAT DS GT V V V V ,,m in min = 寄生简化:当导线很短,导线的截面很大时或当所采用的互连材料电阻率很低时,电感的影响可 以忽略:如果导线的电阻很大(例如截面很小的长 铝导线的情形);外加信号的上升和下降时间很 慢。 当导线很短,导线的截面很大时或当所采用的互 连材料电阻率很低时,采用只含电容的模型。 当相邻导线间的间距很大时或当导线只在一段很 短的距离上靠近在一起时:导线相互间的电容可 以被忽略,并且所有的寄生电容都可以模拟成接 地电容。 平行板电容:导线的宽度明显大于绝缘材料的厚度。 边缘场电容:这一模型把导线电容分成两部分:一个平板电容以及一个边缘电容,后者模拟成一条圆柱形导线,其直径等于该导线的厚度。 多层互连结构:每条导线并不只是与接地的衬底耦合(接地电容),而且也与处在同一层及处在相 邻层上的邻近导线耦合(连线间电容)。总之,再 多层互连结构中导线间的电容已成为主要因素。这一效应对于在较高互连层中的导线尤为显著, 因为这些导线离衬底更远。 例4.5与4.8表格 电压范围 集总RC 网络 分布RC 网络 0 → 50%(t p ) 0.69 RC 0.38 RC 0 → 63%(τ) RC 0.5 RC 10% → 90%(t r ) 2.2 RC 0.9 RC 0 → 90% 2.3 RC 1.0 RC 例4.1 金属导线电容 考虑一条布置在第一层铝上的10cm 长,1μm 宽的铝线,计算总的电容值。 平面(平行板)电容: ( 0.1×106 μm2 )×30aF/μm2 = 3pF 边缘电容: 2×( 0.1×106 μm )×40aF/μm = 8pF 总电容: 11pF 现假设第二条导线布置在第一条旁边,它们之间只相隔最小允许的距离,计算其耦合电 容。 耦合电容: C inter = ( 0.1×106 μm )×95 aF/μm2 = 9.5pF 材料选择:对于长互连线,铝是优先考虑的材料;多晶应当只用于局部互连;避免采用扩散导线;先进的工艺也提供硅化的多晶和扩散层 接触电阻:布线层之间的转接将给导线带来额外的电阻。 布线策略:尽可能地使信号线保持在同一层上并避免过多的接触或通孔;使接触孔较大可以降低接触电阻(电流集聚在实际中将限制接触孔的最大尺寸)。 采电流集聚限制R C , (最小尺寸):金属或多晶至n+、p+以及金属至多晶为 5 ~ 20 Ω ;通孔(金属至金属接触)为1 ~ 5 Ω 。 例4.2 金属线的电阻 考虑一条布置在第一层铝上的10cm 长,1μm 宽的铝线。假设铝层的薄层电阻为0.075Ω/□,计算导线的总电阻: R wire =0.075Ω/□′(0.1′106 μm)/(1μm)=7.5k Ω 例4.5 导线的集总电容模型 假设电源内阻为10k Ω的一个驱动器,用来驱动一条10cm 长,1μm 宽的Al1导线。 电压范围 集总RC 网络 分布RC 网络 0 → 50%(t p ) 0.69 RC 0.38 RC 0 → 63%(τ) RC 0.5 RC 10% → 90%(t r ) 2.2 RC 0.9 RC 0 → 90% 2.3 RC 1.0 RC 使用集总电容模型,源电阻R Driver =10 k Ω,总的集总电容C lumped =11 pF t 50% = 0.69 ′ 10 k Ω ′ 11pF = 76 ns t 90% = 2.2 ′ 10 k Ω ′ 11pF = 242 ns 例4.6 树结构网络的RC 延时 节点i 的Elmore 延时: τDi = R 1C 1 + R 1C 2 + (R 1+R 3) C 3 + (R 1+R 3) C 4 + (R 1+R 3+R i ) C i 例4.7 电阻-电容导线的时间常数 总长为L 的导线被分隔成完全相同的N 段,每段的长度为L/N 。因此每段的电阻和电容分别为rL/N 和cL/N R (= rL) 和C (= cL) 是这条导线总的集总电阻 和电容()()()N N RC N N N rcL Nrc rc rc N L DN 2121 (2222) +=+=+++??? ??=τ 结论:当N 值很大时,该模型趋于分布式rc 线;一条导线的延时是它长度L 的二次函数;分布rc 线的延时是按集总RC 模型预测的延时的一半. 2 rcL 22=RC DN =τ 例4.8 铝线的RC 延时.考虑长10cm 宽、1μm 的 Al1导线,使用分布RC 模型,c = 110 aF/μm 和r = 0.075 Ω/μm t p = 0.38′RC = 0.38 ′ (0.075 Ω/μm) ′ (110 aF/μm) ′ (105 μm)2 = 31.4 ns Poly :t p = 0.38 ′ (150 Ω/μm) ′ (88+2′54 aF/μm) ′ (105 μm)2 = 112 μs Al5: t p = 0.38 ′ (0.0375 Ω/μm) ′ (5.2+2′12 aF/μm) ′ (105 μm)2 = 4.2 ns 例4.9 RC 与集总C 假设驱动门被模拟成一个电压源,它具有一定大小的电源内阻R s 。 应用Elmore 公式,总传播延时: τD = R s C w + (R w C w )/2 = R s C w + 0.5r w c w L 2 及 t p = 0.69 R s C w + 0.38 R w C w 其中,R w = r w L ,C w = c w L 假设一个电源内阻为1k Ω的驱动器驱动一条1μm 宽的Al1导线,此时L crit 为 2.67cm 第五章CMOS 反相器 静态CMOS 的重要特性:电压摆幅等于电源电压 à 高噪声容限。逻辑电平与器件的相对尺寸无关 à 晶体管可以采用最小尺寸 à 无比逻辑。稳态时在输出和V dd 或GND 之间总存在一条具有有限电阻的通路 à 低输出阻抗 (k Ω) 。输入阻抗较高 (MOS 管的栅实际上是一个完全的绝缘体) à 稳态输入电流几乎为0。在稳态工作情况下电源线和地线之间没有直接的通路(即此时输入和输出保持不变) à 没有静态功率。传播延时是晶体管负载电容和电阻的函数。 门的响应时间是由通过电阻R p 充电电容C L (电阻R n 放电电容C L )所需要的时间决定的 。 开关阈值V M 定义为V in = V out 的点(在此区域由于V DS = V GS ,PMOS 和NMOS 总是饱和的) r 是什么:开关阈值取决于比值r ,它是PMOS 和NMOS 管相对驱动强度的比 DSATn n DSATp p DD M V k V k V V = ,r r 1r +≈ 一般希望V M = V DD /2 (可以使高低噪声容限具有相近的值),为此要求 r ≈ 1 例5.1 CMOS 反相器的开关阈值 通用0.25μm CMOS 工艺实现的一个CMOS 反相器的开关阈值处于电源电压的中点处。 所用工艺参数见表3.2。假设V DD = 2.5V ,最小尺寸器件的宽长比(W/L)n 为1.5 ()()()() ()()()() V V L W V V V V k V V V V k L W L W M p DSATp Tp M DSATp p DSATn Tn M DSATn n n p 25.125.55.15.35 .320.14.025.1263.043.025.10.163.01030101152266 ==?==----?-???----=---= 分析: V M 对于器件比值的变化相对来说是不敏感的。将比值设为3、2.5和2,产生的V M 分别为1.22V 、1.18V 和 1.13V ,因此使PMOS 管的宽度小于完全对称所要求的值是可以接受的。 增加PMOS 或NMOS 宽度使V M 移向V DD 或GND 。不对称的传输特性实际上在某些设计中是所希望的。 噪声容限:根据定义,V IH 和V IL 是dV out /dV in = -1(= 增益)时反相器的工作点 逐段线性近似V IH = V M - V M /g V IL = V M + (V DD - V M )/g 过渡区可以近似为一段直线,其增益等于在开关阈值V M 处的增益g 。它与V OH 及V OL 线的交点用来定义V IH 和V IL 。点。

语音模块资料

516秒智能型语音单片机 盖茨今年曾经说过:未来5年中触摸、视觉和语音界面将变得非常重要!也就是所谓的“自然用户界面”。如何设计更加人性化的人机界面已经变得非常迫切!让我们的产品能够开口说话,和使用者进行更良性的互动,无疑会大大提高产品的竞争能力! 产品1:516秒智能型语音单片机每个22元专用USB语音单片机烧写器每套48元 应用领域:

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