基于TMS320VC5509芯片语音采集系统
多极子阵列声波测井仪多通道采集系统
多极子阵列声波测井仪多通道采集系统王莹【摘要】Designed is a multi-channel synchronous data acquisition system with high precision for multi-pole array sonic logging tool,which can work in high temperature downhole environment.This article introduces the circuit configuration and software design of this system.It uses digital signal processing and complex programmable logic device to control the single-chip with multichannel analog-digital conversion program,which can effectively reduce circuit board size and power consumption.For its acquisition parameters are controllable,the system has good versatility.The system only needs 2 circuit boards of 220 mm × 48 mm to do 16-channel synchronous data acquisition work.Testing result shows that this system has stable performances and can meet the requirement of the multi-pole sonic logging tool.%设计一种用于多级子阵列声波测井仪的高精度多通道同步数据采集系统,可工作于井下高温环境.介绍该系统的电路结构和软件设计思路.该多通道采集系统使用数字信号处理器和复杂可编程逻辑器件控制单片多通道模数转换芯片,有效减小了电路板体积和功耗.由于采集参数可控,该系统有较好的通用性,它完成16通道的采集任务只需要2片220 mm× 48 mm的电路板.测试结果表明,该多通道同步数据采集系统性能稳定,可满足仪器设计要求.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2013(037)003【总页数】5页(P302-305,313)【关键词】多极子阵列声波测井仪;数据采集;模数转换;可编程逻辑控制;测试【作者】王莹【作者单位】大庆钻探工程公司测井公司,黑龙江大庆163412【正文语种】中文【中图分类】P631.840 引言声波测井是地球物理测井中的主要测井方法之一,其目的是运用声波在岩层中的各种传播规律,测量所钻地层的地质和岩石物理参数,获取地层的油气藏存在与岩性等特征[1]。
基于TMS320VC5509A的数字音频监听监看设备的设计
鉴 于 目前广播 电 台中对 A S信 号 的监 听监 看设 E
1 引言
在 广播 电台 中 , 由于 网络 环 境 的 复 杂 和音 频 数
推出的一款新 一代低功耗 、 高性能的数字信号处理 器, 它采用 了新的半 导体 工 艺 ,P C U内核 通过增 加 功
能单 元增强 了 D P的运算 能力 。时钟频 率可 以工作 S 在 18l420M z 0 ,4 ,0 H 。本设计 通过 PL锁相 环设 置 , L 使 D P的时钟工作在 20MH 频率之下 。 S 0 z 本设 计 以 T I公 司 的 数 字 信 号 处 理 器
t d ,h h s t e s mp i g f q e c ,h e ts t sa d t e c r e mp i d , i r vd n n lg a d o s n lo t u u e t e p a e, a l e u n y te t s t u n a r ra l u e wh l p o i i g a ao u i i a u p t h n r a h i t e g o n t i g AE u i i n l i t f rmo i rn S a d o sg as d rcl . o e y
盛m
( .S h o o l t ncE g e r g U nvri f lc o i S i c n e h ooy o C i , h n d 1 0 4, hn 1 c o l f e r i n i e n , iie t o et nc c n e dT c n lg f hn C e g u6 0 5 C i ; E co n i sy E r e a a
常 永 亮 , 晓坡 黄 晓 革 董 , ( .电 子科 技 大 学 电子 工程 学 院 , 川 成 都 1 四 605 ; 10 4 60 5 ) 10 4
基于DSP的语音采集和回放系统的实现
基于DSP的语音采集和回放系统的实现王丽琴;史航【摘要】基于DSP的语音采集和回放系统,主要采用C语言进行软件编写,并在CCS环境下进行功能仿真,播放变换后语音,并给出了具体的实现方法和步骤。
实例表明,DSP满足双声道的语音信号处理的需要,具有广泛的应用价值。
【期刊名称】《时代农机》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】2页(P57-58)【关键词】语音信号处理;DSP;语音采集和回放【作者】王丽琴;史航【作者单位】[1]常州信息职业技术学院,江苏常州213000;[2]江苏理工学院,江苏常州213000;【正文语种】中文【中图分类】TP391.42语音信号广泛存在于日常生活和工业生产过程中,具有信号频谱较全、采样速度较低、随机性强、应用场合多、实时性和稳定性等特点。
语音信号处理是一门重要的学科,在数字话音通信、声控打字机、自动语音翻译、多媒体信息处理等许多方面有重要的应用,如语音电子信箱、语音浏览、语音导航等。
随着数字信号处理算法在DSP中的实现,很多以前很难实现的语音信号处理算法都可以在DSP中实现。
1 数字信号处理器DSPDSP是数字信号处理器(Digital Signal Processing)或集成的单片数字信号处理器(Digital Signal Processor)的缩写。
DSP技术是利用计算机或专用处理设备,以数值计算的方法对信号进行采集、变换、综合、估值与识别等加工以达到提取信息和便于应用目的的一种技术。
DSP技术包括数字信号处理的理论和数字信号处理的实现。
DSP是数字信号处理系统的核心,一般由CPU、片内外设和存储空间构成。
TMS320VC5509 DSP芯片是目前集成度较高的通用型DSP,能提供完备的系统解决方案,具有96K×16位的单口 SRAM、32K×16位的双口 SRAM、32K×16位的ROM和6通道的DMA(直接存储器存储)。
基于DSP语音信号采集系统的设计毕业设计(论文)
DSP课程论文(设计)题目基于DSP语音信号采集系统的设计院系专业学生姓名学号指导教师二O一四年五月二十八日基于DSP语音信号采集系统的设计摘要:为了研究数字信号处理,提出了一个基于DSP TMS320VC5502的语音信号采集系统的设计。
给出了该系统的总体设计方案,具体硬件电路,包括系统电源设计、复位电路设计、时钟电路设计、存储器设计、A/D接口电路设计、JTAG接口设计、DSP与A/D芯片的连接等,以及软件流程图。
通过MATLAB得到语音信号的波形和频谱图。
实验表明: 所设计的基于DSP的硬件和软件系统是一个很好的语音信号采集系统,该系统结构清晰,电路简洁,易于实现。
关键词:语音信号;数据采集;DSP;TLC320AD501.引言20世纪50年代以来,随着数字信号处理各项技术的发展,语音信号处理技术得到不断提高, 语音合成、语音识别、语音记录与语音控制等技术已开始逐步成熟并得到应用。
在语音信号处理过程中, 要实现语音信号处理技术的精确性、实时性目的,语音信号采集和无误差存储成为语音信号处理中的前提。
TMS320VC5502是德州仪器公司公司在2002年基于TMS320VC5502推出的定点数字信号处理器,它采用修正的哈佛结构,包括1个程序存储总线、3个数据存储总线和4个地址总线,这种结构允许同时执行程序指令和对数据操作,运行速度快,单周期定点指令执行时间为5ns,远高于语音信号采集和处理的要求。
在语音信号采集中, 模拟信号向数字信号转换(ADC)的精度和实时性对后续信号处理过程起到了重要作用。
设计中采用TLC320AD50完成语音信号的A/D转换。
TLC320AD50是TI公司提供的一款16 bit 同步串口A/D和D/A转换芯片,ADC之后有1个抽取滤波器以提高输入信号的信噪比, 其采样频率最高可达22.5 Kb/s,满足语音信号处理中关于采样频率的要求。
2.总体设计基于TMS320VC5502的语音信号采集系统的结构如图2–1所示,该系统的中央处理单元采用美国TI(德州仪器)公司的高性能定点数字信号处理芯片TMS320VC5502,TMS320VC5502是TI 公司推出的定点数字信号处理器,它采用修正的哈佛结构,包括12组独立总线,即1组程序读总线,1组程序地址总线,3组数据读总线,2组数据写总线,5组数据地址总线。
宽带语音编码技术专题讲座(二)第4讲 基于TMS320VC5509A的宽带编解码器G.729.1的实时实现
B s do MS 2 V 5 9 a e nT 0 C5 0 A 3
ZH EN G u — o g G o h n ,CH EN a ,YA N G — an ,YA N G Li ng Sixi g Zhiln —i g
( . p rme to e to i I f r to gn e ig I 1 De at n fElcr nc n o ma inEn ie rn CE,P LAUS T,Na j g 2 0 0 ,Chn ; ni 1 0 7 n ia
第 4讲 基 于 TMS 2 VC5 0 A 的宽 带 编 解 码 器 30 59 G. . 7 1的实 时 实 现 2 9
郑 国 宏 ,陈 亮 ,杨 思 祥 ,杨 志 玲
(. 放 军理 工 大 学 通 信 工 程 学 院 电 子信 息工 程 系 ,江苏 南京 2 0 0 ; 1解 1 0 7
关键 词 : 语音编码 ; 宽带 语音编码 ; 入式语音编码 嵌
中图分 类号 : N9 2 3 T 1 .
文 献标 识码 : A
文章 编号 : N 218(0 10—100 C 3—2921)300—5
R at mpe na in o ie a d Co e 7 9 1 e lme I lme t t f d b n d c G. 2 . i o W
2解放军 8 . 5医 院 ,上 海 2 0 5 ) 0 0 2
摘 要 :文章 给出 了 I T G. 2 . 法在 T 3 0 5 0 A 上 的实时实 现方法 。详 细介绍 了算 法在 TU— 7 9 1算 MS 2 VC 59
C5 5 x平 台 上 的 软 件 优 化 步 骤 和方 法 , 算 法 硬 件 实 现 时 的 难 点 , 括 T V3 O C2B 芯 片 采 样 频 率 配 置 方 法 、 对 包 L 2Al 3 MC S 中 断 流 程 等 进 行 了详 细 的 介 绍 。文 中方 法 也 适 用 于其 它 定 点 语 音 编 码 算 法 在 C 5 BP 5 x平 台 上 的实 现 。
基于TMS320VC5509的数据处理及其USB传输系统
20 年 7月 08 第2 3卷第 4期
西安石油大学学报( 自然科学版 ) J t l f ilSi Uh t( aua Si e dt n ama0 X l h m a y i yN trl c v mc E io) i
J120 u. 0 8
系统 . 系统 围绕 TMS 2VC 59芯片进 行设 计 , 3 0 50 克服 了常见 的“ 处 理 器 +US 主 B控 制 器” 系统 分别
处理 和传 输数据 而造成 的 系统复 杂 、 据传 输接 口不稳 定 等缺点 , 数 占用 系统 资源 少 , 满足 实 时性 , 既 又满足 易扩展 性 , 有 一定 的 实用价值 . 具
描述符包含了关于这个终端的信息 , 终端描述符 , 除 了终端 0 每个在一个接 口描述符中指定 的终端都 , 有一个终端描述符 , 它指 明终端号 、 向、 方 指定终端
L a e 的基 本概 念 . od r
行数 据高 速处 理和 传输 系统 的设 计 , 即以 D P为核 S 心处理 芯 片进 行 数据 的分 析 和 处 理再 交 给 US B器 件 ( E - B系列 等 ) 如 ZUS 进行 数 据传 输 , 过 D P强 通 S 大 的控制和 运算 功能 , 以很 容 易地 实现 US 可 B总 线 数据 的智能 化传输 . 该常用 方法虽 然 实 现 了数 据 高速 、 有效 的处 理 及其 US B可靠 传 输 , 由 于 D P器 件 工作 频 率 日 但 S
益提高 ( 当前主流 D P芯 片工作频 率大多稳定 在 S
10M 以上 ) 低 速 的 US 0 与 B外 设 器 件 ( E — B 如 ZUS 系列 为 2 z之 间往往 无 法 满足 时 序 的匹 配 , 4MH ) 在 系统设计 时需 要额 外 设 计延 时单 元 以进 行 协调 , 当 传输 数据 量过 大时 , 常 用 方 法往 往 无 法 充 分 显 现 该 以 D P为核 心 的高速 处理 系 统 的优势 , S 而且额 外 单 元 的加入 也会 造成潜 在 的系统 工作 不稳 定性 . 本文 以 TMS 2 0 5 0 30 VC 59为 核 心 器 件 , 分 利 充 用该款芯片内置的 U B外部接 口资源 , S 设计并实现
基于TMS320VC5509 DSP的有源噪声控制系统设计与实现
基于TMS320VC5509 DSP的有源噪声控制系统设计与实现作者:张有鹏陈春明李国海来源:《现代电子技术》2011年第17期摘要:介绍了有源噪声控制技术的理论基础和算法,以自适应有源噪声前馈控制系统为研究核心,选用TMS320VC5509 DSP作为控制器,给出了系统的硬件解决方案,并用C语言编程在硬件系统上实现了基于FX-LMS算法的有源噪声实时控制。
对800 Hz单频噪声的实验结果表明系统可降低噪声幅度9 dB。
关键词:有源噪声控制;自适应滤波; FX-LMS算法; 前馈控制系统中图分类号:TN911.4-34 文献标识码:A文章编号:1004-373X(2011)17-0104-03Design and Realization of Active Noise Control System Based on TMS320VC5509 DSPZHANG You-peng, CHEN Chun-ming, LI Guo-hai(Chongqing Communication College, Chongqing 400035, China)Abstract: The foundational theory and algorithm of active noise control technology are introduced. The feed-forward adaptive active noise control (AANC) system is presented, the hardware solution of the system is proposed by selecting TMS320VC5509 DSP as the controller. Using the C language, the active noise real-time control system is realized based on the FX-LMS algorithm. It′s proved that 9dB cancellation on 800 Hz is achieved by the experiment.Keywords: active noise control; adaptive filtering; FX-LMS algorithm; feed-forward control system0 引言噪声污染给人们的生产和生活带来诸多不便,噪声控制的迫切性日益突出。
基于TMS320VC5509的G.729A算法实现
基于 T 30 C 59的 G.2A算法实现 MS2V 50 79
管 必聪 , 虹系 , 徽 芜 湖 2 10 安 安 40 )
摘 要 : 际 电信 联 盟 (T — 于 l 9 国 IU T) 9 6年 提 出 了 G 7 9 b s 音 编 码 标 准 。 通 过 分 析 该 标 准 的 核 . 2 A 8k p 语
kp , b s合成 出 的语音质 量接 近 3 b s的 A P M 编码 2kp D C
G. 2 A语 音 编 码 器 的 原理 框 图 , 图 1所 示 。 79 如
语 音 信 号 经 话 路 带 宽 滤 波 和 8 k z采 样 后 , 化 成 H 量 1 i 性 P M 信 号 。在 编码 之 前 , 进 行信 号 定 标 6bt 线 C 先 和 高通 滤 波 的 预 处 理 。 编 码 器 对 P M 信 号 按 每 C 1 I 8 0 1 ( 0个 样 点 ) T S 的语 音 帧计 算 一 次 开 窗 语 音 的 自
Ab ta t s r c :Th TU— o g nz t n sa dadie heG. 29A fr8 kb ss e c o i n 1 9 eI T r a iai tn r z d t 7 o o p p e h c dngi 9 6. Fisl rt y,te c r lo ih prn i h o eag rtm i c—
c a a trsis o te d gtl sg al p o e s r, t e sa d r C c de ie b t I h rc e itc f h i i in r c s o a h tn ad o g v n y he TU we e rns a td n o h DSP r ta plne i t t e TMS 0VC5 09 nd t e lr e pea in lq n i d e o he s ur e c d r o i z d Fi l 32 5 a h ag ro r to a ua tt mo uls ft o c o e we e ptmie . y nal t e y, h G 7 29A o r t lw—ae
基于TMS320VC5509与AD7322的数据采集系统的设计
阵 列 总 长 为 3 . u 嘲 有 4档 驱 动 频 率 可 以设 定 , 别 为 02 nn 。 4 分 5 0k z2 0k z 15k z 6 . H 。对 外 接 口采 用 标 准 的 0 H ,5 H ,2 H 。22 k z 5
9针 ( B ) 接 。其 中 F 为行 同 步 脉 冲 信 号 , 高 电平 到 来 D 9连 C 其
第 2 0卷 第 7期
Vo .0 1 2
No7 .
电 子 设 计 工 程
Elc r ni sg g n rn
21 0 2年 4月
Apr 01 .2 2
基才 T 3 0 5 0 MS 2 VC 5 9与 AD 3 2的数据 采集 72
系统 的设 计
高 峰
( 西安 工 业 大 学 北 方 信 息 工 程 学 院 ,陕 西 西安 7 0 2 ) 10 5 摘 要 : 了提 高数 据 采 集 系统 的 采 样 速 度 、 转换 精 度 、 降低 系 统 功 耗 ,设 计 了一 种 采 用 , 公 司 的 C 0 0系 列 定 点 为 n 50
《 电子设 计 工程 ) 0 2年 第 7期 21
电容 , 使 用 外 部 参 考 电压 时 , 当 内部 参 考 电压 失 效 。D N是 数 I 据 输 入 引脚 ,该 引 脚 上 的 数 据 是 写 到 片上 寄 存 器 中 的 数 据 , 并 在 S L 时 钟 的下 降沿 打 入 到 寄 存 器 中 。D U CK O T是 串 行 数
由 于 C D 输 出 的 视 频 信 号 中 . 杂有 幅 度 较 大 的 复 位 脉 C 混
冲 干扰 和 携 带 有 高 频 噪 声 信 号 ,为 了削 弱 频 率 较 高 的 干 扰 、
TMS320VC5509A在数字对讲机基带系统中的应用
本 文 设 计 了一 套 基 于 T I公 司 的 通 用 定 点 D P(M 30C59 ) S TS2 V50A
了一定的纠错 能力又减小 了数据速 率。 由于译码 时移位 寄存
器 的状态 由全 0开始 ,且于全 0结束 ,故编码时输入数据后
面 需添加 8个 0以清 空移位 寄存器。这样在发端,每一帧经
话 音
经过长 期的发展 ,对讲机 的应用 已十 分普遍 。 目前 ,应用 了 语音压缩 编码、信道编码 、数字调制 等数字信号 处理技术 的 数字对讲 机具有频谱利用 率高 、抗干扰 能力强 、易于加密等 优点 ,且 可提供短信 息、组网等业 务,数字 对讲机全 面取代
面 板
数 据
传统模拟对 讲机时机 已经 成熟 。近年来 随着半导体 工艺和计
【 中图分 类号 】T 1 .2 N9 1 7 【 文献标识码 】B 【 文章编号 】1 0— 1 1 ( 80一 ) 3 0 0 8 1 5 ( ) )5 (】 — 2 2( 】 ( 6
对讲机 是最早被人类 使用的无线通 信设备 ,它 可以实现
一
点 对 多 点 的通 信 ,早 在 二 十 世 纪 三 十 年 代 就 开始 得 到应 用 ,
( )基 带系统 的硬 件架 构 及工 作流 程 二
本文所设计 的数字对讲机基 带系统 的硬 件框图如图 I所 示 。在设计上 ,我们部分借鉴 了 2 、3 G G手机 中的处理方式 , 本系统可传送 话音、数据 ,为数据传输或基 于数据传输 的高
基于TMS320VC5509A的多路同步数据采集与存储系统
统以 T S 2 V 5 0A为核 心处理器,C L M 3 0C 5 9 PD为 系统控制译码芯片提 出了一种多路 A D数据采集与存储 系统的设计 方案 。充分 / 利用 T S 2V 5 0A内置的 U B 口,构成一个数字采集处理和 U B M 30C 59 S接 S 传输 系统。简要介绍 了系统 的部分硬件和软件的设计 , 并分析 了T S2 V 5 0A U B 口模 块的结构 ,给 出了 UB设备 固件的设计 和实现方案。 M 3 0C 59 S 接 S 关键词 :T S 2 V 5 0A 数据 采集; 固件协议栈 M 3 0C 5 9 ;
黄 霞,鲍 慧,赵伟 ,田新成
( 华北电力大学 电子与通信 工程 系,河北 保定 0 10 ) 7 3 0
摘 要 :T S 2 V 5 0A是 T M 3 0C 5 9 I推 出的新 一代 高性 能 低 功 耗 数 字信 号 处 理 芯 片 , 并扩 充 了 当今 流行 的 UB设备 接 口模 块 。 系 S
A u t- ha ne y h o ou t a qu ston a t r ges se ba e n m l c n l nc r n sda a- c iii nd s o a y t m s d o TM S3 0 i s 2 VC5 09 5 A
HUANG a BAO i ZHAO e , AN n c e g Xi , Hu , W i TI Xi ・ h n
Ab ta t T 3 0 5 O A i a ihp r r n e lw・o rf e —o n T 3 0 5 xt D g a Sg a P o es r t B s c: MS 2 VC 5 9 hg ・e oma c , o p we, x dp it MS 2 C 5 ( r s f i m) ii l inl rc s hUS t o wi
基于CC1101和TMS320VC5509A的数字对讲机设计与实现
{g o R A 赫 l ; F L A  ̄ ' I l
~ 一 … — 一 ~ — —
[ H Y 5 7 V 6 4 ' { 6 2 0 } i A T 2 5 F 1 0 2 4 N ; 襄髓 舔丸
一 … …~
一 ~ —
在现代通信 当中, 对讲机作为一种近距离、 双向移动通信工具 , 在不需要任何网络的支持下, 就可 以通话, 且不产生任何费用, 因此 对讲机在各行各业有着越来越广泛的应用。 目前 , 模拟对讲机基本垄 断了对讲机市场 , 但数字通信不仅可以提供更加丰富的业务种类 , 更 好 的业务质量 , 更高的实时性 、 安全性和抗干扰能力 , 同时可以更有 效的利用宝贵的频谱资源 , 因此对讲机的数字化是大势所趋 。 本文根据DMR( Di g i t a l Mo b i l e Ra d i o ) 通信协议 标准 , 以 MS P 4 3 0 F 2 6 1 7 微控 制器和T MS 3 2 0 VC 5 5 0 9 A数字信号处理器为核 心, 以TL V3 2 0 AI C3 1 1 0 为A/ D( D / A) 模块来完成语音 的数 字化 , C C1 1 0 1 作为射频 收发器件设 计了一种短距离 、 低功耗 、 低成本通信 的TD D( Ti me D i v i s i o n Du p l e x i n g ) 数字对讲机 系统 。
1系统整 体 设计 方 案
限于 目前对讲机的数字化研究 尚处于起步探索阶段, 而且语音 服务仍是对讲 机最 常用 、 最基本的功 能, 所 以该系统设计的核心 是 提供更可靠 、 更清晰的语音数字化服务 。 此外 , 目前业内并没有提出 个 完整的数字对讲机标准 , 因此本系统保留了一定的扩展和升级 能力 , 以适应新 的标准变化或者提供进 一步的研究 。 在T D D 数字对讲机系统 的设计 中, 需要综合考虑功耗、 可靠性 、 成本等一系列因素 , 本文结合T D D数字对讲机 的设计需求 , 给出了
本论文介绍一种以TI公司的TMS320VC5509A数字信号处理器为核心的-推荐下载
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关,1系电过,力管根保线据护敷生高设产中技工资术0艺料不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层,机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试22下卷,高总而中体且资配可料置保试时障卷,各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看2度并22工且22作尽22下可22都能2可地护1以缩关正小于常故管工障路作高高;中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整,处核或理对者高定对中值某资,些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定,卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置,跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等,料,编5试要写、卷求重电保技要气护术设设装交备备4置底高调、动。中试电作管资高气,线料中课并3敷试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术,技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项;资方对料式整试,套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资,气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技,进术合行,理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对:于于在调差分试动线过保盒程护处中装,高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时,术,作是应为指采调发用试电金人机属员一隔,变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内;图部同纸故一资障线料时槽、,内设需,备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切,验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中,术资要资料进料试行,卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
基于TMS320VC5509 DSP通信系统的G.729算法实现
该 实时通 讯 系统通 过 附加通讯 模块 可 以与其 它不 同类 型的 系统互连 ,实现 语音 的 实时通讯 。
关键 词 :G.2 7 9;D P S ;编 解码器 ;C L EP
I p e e t to fG . 2 l o ih a e n m lm n a i n o 7 9 a g rt m b s d o TM S 2 VC5 0 P e m mu ia i n s se 30 5 9 DS o n c to y tm
基于TMS320VC5509的以太网通信系统的设计
关 键 词 :D P MS 2 V 5 0 ; R L 0 9 S 以 太 网 ;数 据 通 信 S ;T 3 0 C 5 9 T 8 1A ;
0 引 言
随着 网络 的 日益 普 及 和D P 片应 用 范 围 的 S芯
并 内置 1 K字 的S A 6 R M:它 采 用 全 双 工 方 式 ,收
维普资讯
第 l卷 O
期 20 第 8 0 年月 8 8
姆墓缔
V1 o o1N. . 8 O
Au .2 0 g 08
基于T 3 0 C 5 9 以太 网 MS 2 V 5 0 的 通信系统的设计
詹 万 庆 , 朱 兆优
( 东华理 工 大 学 ,江 西 抚 州 3 4 0 ) 4 0 0
第l卷 O
第8 期
电子元 嚣 件 主 用
E e t ncCo o e t De ieAp l ai n lc r i mp n n & o vc pi t s c o
V0 .0 N . 1 o8 1 Au .2 0 g 0 8
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年8 0 8 月
自举 R M。 由于 对 于 I O / 口的 寻址 来 讲 。只 要 O端 1 根 就 足 够 了 。因 此 ,R L 0 9 S的地 址 总 线 6 T 8 1A S 0S 5 A 一 A1 可直 接和 D P S 的地址 总 线连 接 .剩下 的
1 硬 件 系 统 结 构
图 1 示 是 一 种 以太 网通 信 系 统 的 硬件 结 构 所 框 图 。 图 中 , D P 片 可 采 用 T 公 司 生 产 的 S芯 I
T 3 0 C 5 9 C 5 系 列 芯 片 是 (T ) MS 2 V 5 0 。 5 X I
机器人声控系统设计
机器人声控系统设计
1 引言
机器人听觉系统主要是对人的声音进行语音识别并做出判断,然后输出相应的动作指令控制头部和手臂的动作,传统的机器人听觉系统一般是以PC机为平台对机器人进行控制,其特点是用一台计算机作为机器人的信息处理核心通过接口电路对机器人进行控制,虽然处理能力比较强大,语音库比较完备,系统更新以及功能拓展比较容易,但是比较笨重,不利于机器人的小型化和复杂条件下进行工作,此外功耗大、成本高。
本次设计采用了性价比较高的数字信号处理芯片TMS320VC5509作为语音识别处理器,具有较快的处理速度,使机器人在脱机状态下,独立完成复杂的语音信号处理和动作指令控制,FPGA系统的开发降低了时序控制电路和逻辑电路在pcb板所占的面积,使机器人的大脑的语音处理部分微型化、低功耗。
一个体积小、低功耗、高速度能完成特定范围语音识别和动作指令的机器人系统的研制具有很大的实际意义。
2 系统硬件总体设计
系统的硬件功能是实现语音指令的采集和步进电机的驱动控制,为系。
基于TMS320VC5509的基音周期实时检测系统的设计
检测峰值的位置就可提取基音周期值 。将该算法移植
语 音技术
⑨6 @@ 可@@ 啼响⑥0 ⑥⑨
文 章 编 号 :0 2 8 8 (0 0 0 - 0 6 0 1 0 - 6 4 2 1 )2 0 5 - 3
基于 T 3 0 5 0 MS 2VC 5 9的基音周期 . 设 . 系 计 统 实 时检测 系统 的设计
贾 亮 ,危 国腾 ,赵 鹏 飞
JA La g I in ,W EIGu -e g HAO P n - o tn ,Z e g  ̄i
( h n a g I si t fAeo a t a gn e n ,S e y n 1 3 S e y n n tue o rn ui lEn ie r g h n a g 1 01 6,Chn ) t c i ia
( 阳航 空 工 业 学 院 电 子 信 息 工程 学 院 ,辽 宁 沈 阳 10 3 ) 沈 11 6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ【 摘
要 】通过 芯片 T S 2 V 5 0 M 3 0 C 5 9和 T V 2 A C 3构建 一个语音采集、 L 30 I2 数据处理 的系统 , 实现 了实时提 取基音周
期 。在 处 理 算 法 上 , 过 低 通 滤波 之 后 对语 音信 号进 行 “ 电平 中 心 削 波 ” 理 , 后 作 自相 关 运 算 获 取 基 音周 期 。 经 三 处 最 实验 结果 表 明 . 经过 三 电平 中心 削波 能 够 很 大 程度 地 简 化 自相关 函数 的计 算 , 而有 效 和 快速 地 提 取 基 音 周 期 。 从
【 y w rs L 3 0 I2 hp o - asftr he—ee cne l pn ;pt e o Ke o d 】T V 2 AC 3 c i;l ps i e;t e l l etrci ig i h pr d w l r v p c i
基于麦克风阵列的语音增强系统设计
基于麦克风阵列的语音增强系统设计朱兴宇;万洪杰【摘要】Due to the limitation of intense noise interference and difficult to restore signals of those the speech enhancement system has in near field speech environment, we design and implement a microphone array-based speech enhancement system. The novel designed system hardware adopts low-power consideration, and supports up to twelve channels' speech acquisition simultaneously. Meanwhile, it uses a novel approach to deal with noises, which adopts a way integrating the adaptive difference pulse code modulation ( ADPCM) with Kalman filtering algorithm but processing separately. MATLAB simulations and practical tests in closed near field environment are carried out. Results demonstrate that the system performance is stable and reliable, it can clearly augment speech quality, and achieve multi-channel speech enhancement in short distance.%针对目前在近场语音环境中语音增强系统噪声干扰大、难以清晰还原信号等局限性,设计并实现一种基于麦克风阵列的新型语音增强系统.系统硬件设计新颖,采用低功耗设计,最大支持12路语音信号同时采集,同时对噪声的处理采用自适应差分脉冲编码调制和卡尔曼滤波算法相结合分开处理的新型方式.通过Matlab仿真和封闭近场环境下的实际测试,结果表明该系统性能稳定可靠,可以提高语音清晰度,实现短距离的多路语音增强.【期刊名称】《计算机应用与软件》【年(卷),期】2013(030)003【总页数】4页(P240-243)【关键词】语音增强;麦克风阵列;数字信号处理器;自适应差分脉冲编码调制;卡尔曼滤波【作者】朱兴宇;万洪杰【作者单位】北京化工大学信息科学与技术学院北京100029【正文语种】中文【中图分类】TP368.10 引言在车载系统、电话会议与多媒体会议等非手持式的智能语音通信系统中,由于受到环境噪声、混响以及干扰等因素的影响,麦克风拾取的语音信号质量较差,而这将直接影响到语音编码及语音识别系统的性能[1]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
DSP作业基于TMS320VC5509的语音处理系统姓系统简要介绍:语音信号的采集和播放是语音信号处理的基础, DSP 是各种语音信号处理的平台。
TMS320VC55xDSP是德州仪器( TI>C5000DSP系列里新的一代产品。
TMS320VC55xDSP系列主要特点是低功耗, 非常适合在音频处理方面的应用。
TLV320AIC23 (以下简称AIC23>是TI公司生产的一种高性能立体声音频编解码器, 该器件的数字传输字长可以是16、20、24、32 bit, 它支持8~96 kHz的采样率。
在数模转换器中的二阶多比特结构还可在采样率为96 kHz的情况下使信躁比达到100dB, 从而使得高质量的数字音频回放成为可能。
该芯片在回放中的功率消耗<23 mW。
因此, 对于可移动的数字音频播放和录音使用中的模拟输入输出等应用系统, AIC23无疑是十分理想的选择。
综上所述, 选择TMS320VC5509 (以下简称VC5509>作为系统的核心处理器和控制器, 利用 A IC23采集语音信号, 然后传送给VC5509。
系统硬件设计:下图是系统的硬件结构框图, 系统主要包括VC5509和A IC23 两个模块。
系统硬件结构框图利用VC5509 的片上外设I2C( Inter - Integrated Circuit, 内部集成电路>模块配置AIC23 的内部寄存器。
通过VC5509 的McBSP (MultichannelBuffered Serial Ports, 多通道缓存串口>接收和发送采样的音频数据。
控制通道只在配置AIC23 的内部寄存器时工作, 而当传输音频数据时则处于闲置状态。
AIC23通过麦克风输入或者立体声音频输入采集模拟信号, 并把模拟信号转化为数字信号, 存储到DSP的内部RAM中,以便DSP处理。
当DSP完成对音频数据的处理以后, AIC23再把数字信号转化为模拟信号, 这样就能够在立体声输出端或者耳机输出端听到声音。
AIC23能够实现与VC5509 DSP的McBSP端口的无缝连接, 使系统设计更加简单。
接口的原理框图, 如下图所示。
AIC23与VC5509接口原理图系统中A IC23的主时钟12 MHz直接由外部的晶振提供。
MODE 接数字地, 表示利用I2 C控制接口对AIC23传输控制数据。
CS接数字地, 定义了I2 C总线上AIC23的外设地址, 通过将CS接到高电平或低电平, 可以选择 A IC23作为从设备在I2 C总线上的地址。
SCLK和SDIN是AIC23控制端口的移位时钟和数据输入端,分别与VC5509的I2C模块端口SCL和SDA相连。
收发时钟信号CLKX1和CLKR1由A IC23的串行数据输入时钟BCLK提供, 并由A IC23的帧同步信号LRCIN、LRCOUT启动串口数据传输。
DX1和DR1分别与A IC23 的D IN 和DOUT 相连, 从而完成VC5509与AIC23间的数字信号通信。
系统软件设计语音信号在基于DSP的语音处理系统上处理过程的软件流程图如下:程序流程图要正确配置DSP的时钟发生器, 产生DSP工作的正常时钟频率,这一个步骤的关键就是数字琐相环PLL 的应用。
I2C模块是TMS320VC55xx新增的片内集成外设, 通过I2C对TLV320AIC23进行编程控制,可以使DSP与I2C兼容设备通过该接口进行数据通信。
通过硬件和软件调试, 最终成功采集到语音信号并播放出来, 可以在CCS软件中观察到采集到的语音信号的波形。
改变程序中的延迟参数, 可以明显改变混响效果。
硬件电路设计2.1 总输入电路<自行总结设计)从左到右各部分电路为:话筒,开关,语音输入电路,UA741高增益放大电路,有源二阶带通滤波器。
2.2 总输出电路<自行总结设计)从左到右各部分电路为:LM386高频功率放大器及其外围器件连接电路,语音输出电路,开关,扬声器。
2.3语音输入与语音输出电路语音输入电路语音输出电路语音信号通道包括模拟输入和模拟输出两个部分。
模拟信号的输入输出电路如图所示。
上图中MICBIAS 为提供的麦克风偏压,通常是3/4 AVDD,MICIN为麦克风输入,可以根据需要调整输入增益。
下图中LLINEOUT 为左声道输出,RLINEOUT为右声道输出。
用户可以根据电阻阻值调节增益的大小,使语音输入输出达到最佳效果。
从而实现良好的模拟语音信号输入与模拟信号的输出。
一.程序设计语音采集与回放:extern void InitC5402(void>。
extern void OpenMcBSP(void>。
extern void CloseMcBSP(void>。
extern void READAD50(void>。
extern void WRITEAD50(void>。
/************************************************************************* Main Function Program***********************************************************************/#include "stdio.h"#include "math.h"#define pi 3.1415926void main(void>{int k=0。
int x_ad,y_da。
int *px = (int*>0x3000。
int *py = (int*>0x3100。
// for ( 。
>{InitC5402(>。
OpenMcBSP(>。
for ( 。
>{// for (j=0。
j<=4。
j++>{READAD50(>。
px = (int*>(0x3000>。
x_ad = *px。
y_da = x_ad。
py = (int*>(0x3100>。
*py = y_da。
WRITEAD50(>。
k++。
}}}Asm文件:.global _InitC5402.global _OpenMcBSP.global _CloseMcBSP.global _READAD50.global _WRITEAD50.include MMRegs.h_InitC5402:NOPLD #0, DP 。
reset data–page pointerSTM #0, CLKMD 。
software setting of DSP clockSTM #0, CLKMD 。
(to divider mode before setting> TstStatu1:LDM CLKMD, AAND #01b, A 。
poll STATUS bitBC TstStatu1, ANEQSTM #0xF7ff, CLKMD 。
set C5402 DSP clock to 10MHz * STM #0x4007, CLKMD 。
set C5402 DSP clock to 100MHz。
(based on DSK crystal at 20MHz>******* Configure C5402 System Registers *******STM #0x2000, SWWSR 。
2 wait cycle for IO space & 。
0 wait cycle for data&prog spacesSTM #0x0000,BSCR 。
set wait states for bank switch:。
64k mem bank, extra 0 cycle between。
consecutive prog/data read。
STM #0x1800,ST0 。
ST0 at default setting。
STM #0x2900,ST1 。
ST1 at default setting(note:INTX=1>。
STM #0x00A0,PMST 。
MC mode & OVLY=1, vectors at 0080h******* Set up Timer Control Registers *******STM #0x0010, TCR 。
stop on–chip timer0STM #0x0010, TCR1 。
stop on–chip timer1。
Timer0 is used as main loop timer。
STM #2499, PRD 。
timer0 rate=CPUCLK/1/(PRD+1>。
=40M/2500=16KHz* STM #6249, PRD 。
if CPU at 100M/6250=16KHz******* Initialize McBSP1 Registers *******STM SPCR1, McBSP1_SPSA 。
register subaddr of SPCR1STM #0000h, McBSP1_SPSD 。
McBSP1 recv = left–justify。
RINT generated by frame syncSTM SPCR2, McBSP1_SPSA 。
register subaddr for SPCR2。
XINT generated by frame syncSTM #0000h, McBSP1_SPSD 。
McBSP1 Tx = FREE(clock stops。
to run after SW breakpointSTM RCR1, McBSP1_SPSA 。
register subaddr of RCR1STM #0040h, McBSP1_SPSD 。
recv frame1 Dlength = 16 bitsSTM RCR2, McBSP1_SPSA 。
register subaddr of RCR2STM #0040h, McBSP1_SPSD 。
recv Phase = 1。
ret frame2 Dlength = 16bitsSTM XCR1, McBSP1_SPSA 。
register subaddr of XCR1STM #0040h, McBSP1_SPSD 。
set the same as recvSTM XCR2, McBSP1_SPSA 。
register subaddr of XCR2STM #0040h, McBSP1_SPSD 。