语音芯片及模块应用电路

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工程类语音芯片ASIC设计

工程类语音芯片ASIC设计
优化效果:说明功耗优化对芯片性能、续航时间等方面的影响与提升
可靠性设计与分析
失效分析:对失效芯片进行物理和化学分析,找出失效原因
可靠性设计优化:针对失效分析结果,对芯片设计进行优化改进
可靠性指标:平均无故障时间、故障率等
可靠性测试:高温、低温、湿度、振动等环境试验
工程类语音芯片ASIC的应用案例分析
智能机器人:提供语音识别和合成功能,实现人机交互
智能车载:提供语音导航、电话拨打接听、音乐播放等功能
智能玩具:增强玩具的互动性和娱乐性,提高用户体验
语音芯片ASIC的发展趋势
集成度不断提高:随着工艺进步,更多的功能被集成到单一芯片上,提高了性能和降低了成本。
智能化趋势:语音芯片ASIC正朝着智能化方向发展,支持更复杂的语音处理算法,提高识别准确率和响应速度。
电源管理单元:用于提供稳定的电源,保证芯片的正常工作
硬件描述语言编程
VHDL和Verilog是常用的硬件描述语言
用于描述数字电路和系统的结构和行为
支持逻辑门、触发器等基本元素和组合逻辑、时序逻辑等复杂元素的描述
可通过仿真和综合工具进行验证和实现
硬件仿真与调试
仿真与调试流程:从RTL代码到综合、布局布线、烧录程序等步骤
软件优化:采用高效的编程语言和算法,提高运行速度和降低功耗
测试与验证:通过实际测试和验证,确保性能优化效果的有效性和可靠性
功耗优化技术与实践
功耗优化技术:采用低功耗设计、动态电压调整、时钟门控等技术降低芯片功耗
实践案例:分享实际项目中功耗优化的经验与成果
性能评估:对优化前后的芯片性能进行对比评估,确认优化效果
语音提醒:提醒周边行人或车辆保障安全,提升行车安全性
语音控制:通过语音指令实现车载设备的控制,提高驾驶安全性

语音功能模块原理说明

语音功能模块原理说明

1.2.3 语音功能模块ISD4003系列语音芯片的录放电路设计包括了录音和放音的电路,其电路方框图如图1.1所示:图1.1 ISD4003 录放电路方框图本设计中采用单端输入的连接方式来输入录音信号,通过图1.2可以知道前置放大电路是一个电压并联负反馈单管放大电路。

其中R1是一个分压电阻,把5V 的电源电压降到4V 左右作为放大器的电源电压。

C4为放大器电源去耦电容,可以防止电源电压波动对放大器性能的影响。

R2是驻极体话筒的偏置电阻,为话筒提供合适的工作电流。

R4是负载电阻兼作基极的偏置电阻,因为放大器的电源经R4和R3为基极提供一个偏置电流,使三极管有一个合适的静态工作点。

而且R3也把输出电压的一部分反馈到输入回路,以稳定Q1的静态工作点。

通过实际实验,该电路的输出信号满足ISD4003的输入电压要求。

图1.2 ISD4003的前置放大电路ISD4003的基本应用电路是根据芯片说明书上的要求,采用芯片说明书推荐的应用电路,该电路如图1.3所示。

R410kR3300kR72.2kR210kR11k +C447uC70.1uMK1MICQ19014至录音输入端D2图1.3从图中看到,ISD4003有数字电源和模拟电源,控制芯片说明书的要求,两个电源在做电路板的时候最好分开走线,而数字地和模拟地则尽量在焊盘上直接连接后用低阻通路连接到电源的地线。

而音频输入端采用单端输入方式,其同相输入端通过一个电容接地,反相输入端通过一个电容接到前置放大器的输出,可以滤去前置放大器输出的直流信号。

ISD4003的音频输出端通过一个4.7uF的电容接到后级的功率放大电路。

因为ISD4003的输出最大可以驱动5K的负载,所以要设计一个功率放大电路来缓冲。

可以使用简单的三极管放大电路也可以采用专用的功率放大芯片来构成。

采用三极管构成的功率放大电路有成本低的优点,但是它的工作稳定性比较差,而且电路不简洁。

而采用专用的功率放大芯片(如LM386)构成的放大电路有电路简洁、工作稳定等优点,而且价格也不会太高,所以本设计采用LM386来构成ISD4003输出信号的功率放大电路。

语音芯片介绍

语音芯片介绍

语音芯片介绍语音芯片是一种集成电路芯片,主要用于语音信号的处理和控制。

它可以接收、处理和转换语音信号,并通过连接到外部设备实现语音识别、语音合成和语音控制等功能。

语音芯片的主要功能包括声音捕捉、语音预处理、声音编码、语音识别和语音合成等。

首先,语音芯片通过麦克风捕捉声音信号,并对其进行预处理,包括过滤噪音、放大信号和提取关键特征等。

然后,它将预处理后的声音信号转换为数字信号,即声音编码,以便后续的数字信号处理和分析。

接下来,语音芯片可以进行语音识别,将输入的声音信号转化为文字或指令,从而实现语音控制。

最后,语音芯片可以进行语音合成,将文字转化为声音信号,实现人机交互和自然语言交流。

语音芯片广泛应用于各种领域,如智能家居、智能手机、无人机、智能车载设备和机器人等。

在智能家居中,语音芯片可以通过语音识别和语音合成技术,实现对家电设备的远程控制和语音助手的功能,提高生活的便利性和智能化水平。

在智能手机中,语音芯片不仅可以实现语音识别和语音合成,还可以通过声纹识别等技术实现手机的安全解锁和身份认证。

在无人机中,语音芯片可以用于语音控制和无线通信,实现人机交互和控制操作。

在智能车载设备中,语音芯片可以通过语音识别技术,实现对车载设备的控制和导航等功能。

在机器人领域,语音芯片可以实现语音交互和情感识别,提高机器人的人机交互能力和服务质量。

语音芯片的优势在于快速、准确和实时的语音处理能力。

它可以通过硬件加速和优化算法,实现对声音信号的高效处理,提高语音识别和语音合成的准确性和响应速度。

此外,语音芯片还具有低功耗、小尺寸和低成本的特点,方便集成和应用于各种设备和系统中。

随着人工智能和智能化技术的不断发展,语音芯片将在未来继续发挥重要作用。

它将进一步提高语音识别和语音合成的准确性和智能化水平,实现更加自然和智能的人机交互。

同时,语音芯片还将结合其他传感器和技术,如图像识别、姿态识别和情感识别等,实现更加全面和智能化的感知和交互能力。

WT588D语音芯片及模块详细资料-唯创虹泰

WT588D语音芯片及模块详细资料-唯创虹泰

WT588D语⾳芯⽚及模块详细资料-唯创虹泰WT588D下载测试⼯具介绍⽬录1、WTV-S1下载器 (2)1.1、WTV-S1下载操作 (2)1.2、WTV-S1测试操作 (2)1.2.1、WTV-S1通电 (2)1.2.2、⾳频输出 (2)1.2.3、按键操作 (3)1.3、在线下载 (3)2、WT588D Mini Download V1.1下载器 (4)2.1、WT588D Mini Download V1.1描述 (4)2.2、WT588D Mini Download V1.1下载操作 (4)2.3、WT588D Mini Download V1.1 测试操作 (5)2.3.1、WT588D Mini Download V1.1通电 (5)2.3.2、WT588D Mini Download V1.1⾳频输出 (5)2.3.3、各种输出模式测试 (5)2.3.4、在线下载 (5)3、WT588D Mini Download V1.2下载器 (6)3.1、WT588D Mini Download V1.2描述 (6)3.2、WT588D Mini Download V1.2图解 (6)4、WT588D⼀拷⼋编程器 (7)4.1、WT588D⼀拷⼋编程器描述 (7)4.2、WT588D⼀拷⼋编程器图解 (7)4.3、WT588D⼀拷⼋编程器拷贝操作 (8)4.3.1、电脑到拷贝机下载(当前版本不⽀持此功能) (8)4.3.2、脱机⼀拷⼋下载 (8)4.3.3、脱机在线下载 (8)4.4、WT588D⼀拷⼋编程器⾳频输出 (8)4.5、WT588D⼀拷⼋编程器测试操作 (8)5、测试信息总汇 (9)5.1、按键控制模式测试 (9)5.2、MP3控制模式测试 (9)5.3、并⼝控制模式测试 (9)5.4、⼀线串⼝控制模式测试 (10)5.5、三线串⼝控制模式测试 (10)5.6、三线串⼝控制I/O⼝扩展输出模式测试 (10)5.7、3×8矩阵按键控制模式测试 (11)5.8、模块放置 (11)6、下载器使⽤注意事项 (11)1、WTV-S1下载器1.1、WTV-S1下载操作WTV-S1下载器是WT588D的下载信息⼯具之⼀,WTV-S1有着价格便宜,体积⼩等特点。

WT588D语音芯片及模块详细资料V1.8

WT588D语音芯片及模块详细资料V1.8

8.1、16PIN 模块封装引脚对应表................................................................................................................................. 5
12.5、一线串口控制模式 ...........................................................................................................................................16
6、WT588D 语音芯片应用方框图.......................................................................................................................................... 4
8、脚位描述....................................................................................................................................................................... 5
8.5、DIP18 封装引脚对应表........................................................................................................................................ 9

ISD4000系列语音芯片录放电路原理图

ISD4000系列语音芯片录放电路原理图

ISD4000系列语音录放电路一、 简述1. ISD4000系列语音录放电路分为以下三个系列:2. 4002-120/150/180/240 2、2.5、3、4分钟3. 4003-04/05/06/08M 4、5、6、8分钟4. 4004-08/10/12/16M 8、10、12、16分钟 4004系列独有的特性除前面介绍的ISD 语音电路主要特性外,4000系列独有的特性为: 1. 3v 单电源供电。

2. 内置微机串行通信接口。

二、 ISD4000系列芯片内部框图三 、管脚排列图/SS MOSI MISO VSSD NC NC NC NC NC NC VSSA VSSA AUDOUT AMCAPSCLK VCCD XCLK /INT RAC VSSA NC NC NC NC VCCA ANA IN+ ANA IN- NCVSSA RAC NC NC XCLK VCCD SCLK SS MOSI MISO VSSD NC NC NC NC VCCA ANA IN+ ANA IN- NCAMCAP NCAUDOUT NC VSSA VSSA NC NCXCLK AIN-AIN+ ACAPV CCA V SSA V SSD V CCDSCLK SS MOSI MISO INT RACAOUT引脚描述:电源(VCCA,VCCD): 为使噪声最小,芯片的模拟和数字电路使用不同的电源总线,并且分别引到外封装不同管脚上,模拟和数字电源端最好分别走线,尽可能在靠近供电端处相连,而去耦合电容应尽量靠近器件。

地线(VSSA,VSSD):芯片内部的模拟和数字电路也使用不同的地线。

几个VSSA尽量在引脚焊盘上相连,并用低阻通路连到电源上,VSSD也用低阻通路连到电源上。

同相模拟输入(ANA IN+): 录音信号的同相输入端,输入放大器可用单端或差分驱动。

单端输入时,信号由耦合电容输入,最大幅度为峰峰值32mV,耦合电容和本端的3KΩ电阻输入阻抗决定芯片频带的低端截止频率。

基于单片机的语音录放电路

基于单片机的语音录放电路

摘要语音集成电路的出现是传统语音录放设备的革新,最近几年深受人们的欢迎,并得到迅猛的发展。

相对于传统的录音方式,它只需很少的电子器件,就能实现录放功能,可以永久保存数据。

目前,在国外,语音录放电路已经得到广泛的应用,在国内,语音录放应用电路的高潮正在逐步形成。

在我们的日常生活中,语音存储回放技术得到了广泛的应用,诸如公交车报站器,采访笔,MP3播放器,电话语音自动转接留言等,使得产品的功能强大,逐步淘汰了磁带录音的传统方式,方便了人们的生活,推动了社会进步。

本论文基于AT89S52单片机与ISD4004语音录放芯片为主要部件,通过硬件与软件的设计实现语音录放的功能。

系统硬件电路设计简单,方便调试,价格便宜,实用性强。

关键词:语音录放系统;单片机AT89S52;ISD4004AbstractVoice integrated circuit is the traditional voice recording equipment innovation, in recent years welcomed by the people, and get rapid development. Compared with the traditional recording methods, it requires little electronic devices can achieve recording function, you can permanently store data .At present, foreign, voice recording circuit has been widely used in the country, the climax of voice recording application circuit is gradually taking shape. In our daily life, voice storage playback technology get in a wide range of applications, such as the bus stop, and an interview with recorder, MP3 player, telephone voice messages and other automatic switching, allowing for powerful, out of the tape recording the traditional way to facilitate people's lives, and promote social progress.This paper based on AT89S52 MCU and ISD4004 voice recording chips as the main component, voice recording functionality through hardware and software design. System hardware circuit design is simple, easy to debug, cheap and practical. Keywords:Voice recording systems;AT89S52 MCU;ISD4004目录1 绪论 (1)系统设计的意义 (1)系统设计的目的 (1)系统采用的实现方法 (1)2 单片机控制技术与开发环境介绍 (2)单片机概述 (2)AT89S52的介绍 (2)AT89S52主要性能参数 (2)引脚功能说明 (2)Keil开发环境及流程 (4)Keil简介 (4)Keil工具软件开发流程 (4)ISD4004介绍 (8)性能简述 (8)引脚功能 (8)SPI(串行外设接口) (10)协议介绍 (10)信息快进 (10)上电顺序 (10)SPI端口的控制位 (11)SPI寄存器 (12)时序 (13)3 系统总体设计 (13)系统硬件电路设计 (13)单片机部分电路图 (14)ISD4004部分原理图 (15)时钟电路设计 (16)复位电路设计 (17)语音信号拾取电路设计 (17)音频放大电路设计 (18)系统软件设计 (18)内部地址单元寻址 (18)程序总流程图 (19)4 软件调试 (21)结论 (23)参考文献 (24)致谢 (25)附录A 总电路图 (26)附录B 电路实物图 (27)附录C 源程序 (28)1 绪论系统设计的意义语音不仅是人与人之间交流和信息交换最直接有效的沟通方式,也是人与机器之间进行信息通信的重要工具。

SYN6288语音播放模块(终极版)

SYN6288语音播放模块(终极版)

SYN6288语音播放模块制作1、SYN6288语音芯片封装图:2、通信方式:2.1 异步串行通讯(UART)接口SYN 6288 提供一组全双工的异步串行通讯(UART)接口,实现与微处理器或PC 的数据传输。

SYN 6288利用TxD 和RxD 以及GND 实现串口通信。

其中GND 作为地信号。

SYN 6288 芯片支持UART 接口通讯方式,通过UART 接口接收上位机发送的命令和数据,允许发送数据的最大长度为206 字节。

2.2 通讯传输字节格式1、初始波特率:9600 bps2、起始位: 13、数据位:84、校验位:无5、停止位:16、流控制:无与51单片机通信时,可以用单片机的串行通信方式1。

3、硬件电路搭建:3.1 外接电源组接法备注:SYN 6288共有6组外接电源,每组电源均使用一个47uF和一个0.1uF的电容;如果用户想节省成本,用户可以在每组电源上均使用0.1uF的电容,并对VDDPP、和VDDA两组电源,各加上一47uF的电容。

3.2 复位电路及状态指示电路备注:Ready/Busy 此STATUS引脚信号为低电平时说明芯片正在等待接收数据。

在系统设计时可以将此引脚接在MCU的中断输入源上,产生一个下降沿中断请求发送数据,以示上位机MCU可以向语音合成芯片发送数据。

3.3 SYN6288 的扬声器输出(1)为了在用户应用中输出声音, SYN6288 内置了推挽式(Push-Pull)的DAC ,可直接驱动喇叭,进行声音播报。

并且SYN6288 内置的DAC 电路模块,使用了VDDPP/VSSPP 供电电源模块,具体电路说明部分请参见(10.1)和(10.2)节,其供电电压值可独立于其它电源组的供电。

(见右图)3.4 SYN6288 外接高速晶振3.5 SYN6288 串口通信的参考电路备注:上位机发送数据给SYN6288 时,中间须加有反向器。

在实际电路中,我们用三极管做了一个反向器,电路如下图:该电路的原理是:MCU的TXD输出电平为0时,NPN三极管截止,RXD收到的电平为1。

ISD1420__语音接口芯片及其应用

ISD1420__语音接口芯片及其应用
录音编码地址表 放音编码设计


放音子程序设计
放音编码地址表 主程序设计
10 26
[程序设计] 录音子程序——将“黄山……”语音录入
STARTR: MOV DPTR, #RTABAL MOV R7, #NN(1CH) NEXTR: CLR A MOVC A, @A+DPTR MOV 50H, A LCALL RECORD0 INC DPTR DJNZ R7, NEXTR RET RTABL: DB 40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H (8040H) 黄 山 巍 巍 劲 松 翠 ………………

录音编码设计
录音子程序设计
录音编码地址表 放音编码设计 放音子程序设计


放音编码地址表
主程序设计 论: 各段语音存放在ISD1420由A7~A2决定的地址单元中; 各段语音的录音由录音编码RD=0、 PL=1和A7~A2决定; 各段语音的放音由放音编码RD=1、 PL=0和A7~A2决定; 录音编码/放音编码可以以表格的形式存放在各类存储器中; 编写相应的录音/放音子程序。

(1)放音子程序 PLAY:MOV DFTR, #7FFFH MOV A, #0FFH ;复位信号 MOV @DPTR,A MOV A, 40H ;放音地址及控制码由40H送A ACALL TIMA ;延时20MS MOVX @DPTR ,A ACALL TIMB ;延时放音时间 ;(单字时0.5s,词段时1.5s) MOV A,#0FFH ;停止放音 MOVX @DPTR,A
10
;保护现场
;复位信号
;放音地址及控制码由50H送A ;延时放音时间 ;(单字时0.5s,词段时1.5s)

LD3320嵌入式语音识别系统应用电路设计

LD3320嵌入式语音识别系统应用电路设计

LD3320嵌入式语音识别系统应用电路设计
语音交互系统是比较人性化的人机操作界面,它需要语音识别系统的支持。

LD3320 是一款语音识别芯片。

本文介绍了LD3320 芯片的工作原理及应用,给出了LD3320 与微处理器的硬件接口电路及软件程序。

随着高档MCU
的不断出现,以MCU 为核心的嵌入式语音交互系统会有非常好的应用前景。

特定人语音识别(ASR,Auto Speech RecognitiON)技术是基于“关键词
语列表”的识别技术,它是对大量的语音数据(相当于对数千人采集的数万小时的有效声音数据)经语言学家语音模型分析,建立数学模型,并经过反复训练提取基元语音的细节特征,以及提取各基元间的特征差异,得到在统计概率最优化意义上的各个基元语音特征,最后才由资深工程师将算法以及语音模型转换成硬件芯片并应用在嵌入式系统中。

语音识别系统软硬件设计
由图可知,由LD3320 组成的语音识别系统硬件有单片机(或嵌入式系统)及LD33202.图2 和图3 分别是由单片机STC10L08XE 构成的主控芯片和
由LD3320A 构成的语音识别主系统。

这种语音识别系统也容易引起误识别,如当用户说的内容不在识别列表内时,必然会引起误识别。

为了克服这些缺点,降低误识别率,可在设定好要识别的关键词语后,再添加一些与识别列表内的单词有联系的任意其他词汇,用来吸收错误识别,从而达到降低误识别率的目的。

由LD3320 组成的语音识
别系统有很广泛的应用,如语音控制的点歌系统、语音控制的手机、音控智能导航仪、音控智能家电产品等。

市场上常用的语音模块介绍

市场上常用的语音模块介绍
按键 --
按键、忙信号输出 DC 电源 2.7V~3.6V
功能描述 接 FLASH 脚 DI
地 内部功放反馈输入(外接功放输出端口)
内部功放反馈输出 芯片模拟电源 2.7V~3.6V
DAC 及 PWM 输出 DAC 及 PWM 输出 语音播放忙信号 一线串口数据口。 三线串口时钟口 芯片编程电源 芯片数字电源 2.6V~3.6V 接 FLASH 脚 DO 接 FLASH 脚 SCK 芯片复位端,低有效 接 FLASH 脚 CS
5
DI
FLASH DI
6
DO
FLASH DO
7
CLK
FLASH CLK
8
VSS
VSS
9
CS
FLASH CS
10
P05
KEY/SCK
11
P04
KEY/DATA
12
P03
KEY/CS
13
P02
KEY
14
NC
--
15
P06
KEY/BUSY
16
VCC
VCC
8.2 NV020S SOP16 脚位图
封装引脚 引脚标号
儿童益智早教机游戏机念佛机报站器nv020s语音模块九芯电子138零28封装示意图71nv020s模块脚位图nv020s模块封装图71模块主控icnv020脚位图busy输出nv020s模块主控pc端下载拷贝机下载spiflash语音输出nv020s语音模块九芯电子138零28七七4nv020sop16脚位图nv020sop20300mil脚位图脚位描述81dip16模块封装脚位列表引脚标号简介描述resetreset复位脚低电平有效aldacoutdac输出sp1spppwm输出接8欧05瓦喇叭sp2spnpwm输出接8欧05瓦喇叭diflashdiflash下载接口doflashdoflash下载接口clkflashclkflash下载接口vssvsscsflashcsflash下载接口10p05keysck按键mcu两线三线串口数据输入11p04keydata按键mcu一线两线三线串口时钟输入12p03keycs按键mcu一线两线三线串口片选输入13p02key按键14nc15p06keybusy按键忙信号输出16vccvccdc电源27v36v82nv020ssop16脚位图封装引脚引脚标号简述功能描述p01spidi接flash脚digndgndeqiopi内部功放反馈输入外接功放输出端口eqoopo内部功放反馈输出vccvcc芯片模拟电源27v36vspkpspkpdac及pwm输出spknspkndac及pwm输出p06busy语音播放忙信号p05data一线串口数据口

语音芯片常见的分类及应用

语音芯片常见的分类及应用

语音芯片常见的分类及应用
语音芯片是一种专门用于处理语音信号的集成电路,具有高精度、低功耗等特点。

随着人工智能、物联网和智能家居等技术的快速发展,语音芯片越来越广泛地应用于很多领域。

一、语音芯片的分类
按照用途和性质,语音芯片可以分为以下几类:
语音识别芯片:主要用于语音识别和语音指令控制,如启英泰伦。

语音合成芯片:主要用于语音合成和语音播报,广泛应用于各种语音提示系统、智能客服系统等。

语音编解码芯片:主要用于语音的压缩和解压缩,使语音数据传输更加高效、稳定。

语音增强芯片:主要用于语音信号的降噪、回声抑制、自适应滤波等处理,提高语音通信质量。

二、语音芯片的应用
智能音箱:智能音箱以语音交互为主要方式,内置语音识别和语音合成芯片,可实现人机对话、智能家居控制、音乐播放等功能。

语音助手:语音助手将语音识别技术应用于移动设备和电脑中,可以通过声音控制来完成打电话、发送短信、播放音乐等操作。

智能客服:智能客服系统利用语音合成技术进行人工智能问答,大大提高了服务效率和体验。

自动驾驶:自动驾驶汽车需要使用多种传感器和处理器,其中语音识别和语音合成芯片起到了非常重要的作用。

医疗康复:在医疗康复领域,语音识别芯片可以用于听力康复、言语康复等方面。

总的来说,随着科技的不断进步,语音芯片在生活中的应用越来越广泛,未来也仍然有着广阔的前景。

语音录放电路isd系列芯片应用电路图

语音录放电路isd系列芯片应用电路图

基本特点: ①语言录放电路ISD2590系列按录放存储时间和采样速率的不同分为ISD2 545(45s)、ISD2560(60s)、ISD2575(75s)、IS£I2590(90s)共四种,这里以介绍ISD2590为例。

②ISD2560实质是一个模拟数据采集系统,录放的信息可以直接记录在芯片内部的E EP ROM中,因而可以较好地保留语言模拟量中的有效成分,减少音质失真,提高录放质量,获得自然、逼真的音响还原效果。

③因片内有电可改EEPROM,所以可以随录、随放,任意改写或删除,不需专用的语言固化开发系统进行编程和烧录。

重复录音次数为1万次以上,录放的信息可以保存l0年以上,断电后信息不会丢失。

④具有最多可存储600个信息段的能力。

⑤可以多片级联以增加存储能力。

被录制的信息跨过两个器件的地址边界,从一个器件级联到另一个器件时,输出间断小于2ms。

⑥采用双列直插28脚封装,双+5V电源供电。

ISD2590引脚图如下图所示: ISD2590引脚图ISD 2590内部电路结构框图ISD2590系列芯片的应用电路图图中开关S3为录音放音转换开关,接高电平为放音,低电平为录音。

Sl为启动按钮,S2为停止按钮。

在实际的语音系统中双声道立体声是一项应用最为普遍的技术,他是利用人们的听觉错觉,通过改变两个扬声器的声级差,能使聆听者前方产生一定角度的声音方向信息,从而使人们在聆听时有“身临其境”的听觉感受。

然而目前较为简单的语音录放系统多数采用单声道,当需要实现双声道语音系统时,往往采用复杂的硬件电路才能构成一个双声道语音系统,使得双声道语音系统的制作成本大大提高。

因此用一个较为简单的电路来实现双声道语音系统就显得很有实用价值。

本文正是基于这个思想,应用美国ISD公司制造的语音芯片ISD4004来实现简单的双声道立体声语音录放系统,并采用ATMEL 公司的AVR系列单片机MEGA8L作为微控制器。

该单片机的工作电压和ISD4004的工作电压相同,均为3 V供电,并且该单片机集成了系统所需要的大部分外围器件,包括8 kB系统内可编程FLASH程序存储器,1 kB SRAM,512 B E2PROM,WATCHDOG以及晶振等,从而大大简化了系统的构成。

语音模块使用说明

语音模块使用说明

语音录放模块语音录放模块由单片语音录放芯片ISD2560及其外围电路组成。

一、I SD2560芯片介绍ISD2560是美国ISD公司推出的ISD2500系列语音芯片的一种。

ISD2500系列芯片按录放时间60秒、75秒、90秒和120秒分成ISD2560、2575、2590和25120四个品种。

ISD2560芯片具有抗断电、音质好,使用方便等优点,它使用单一的+5V供电,录音部分有自动增益控制电路,录音的采样频率可达8KHz。

ISD2560片内有容量为480K字节的E2PROM,所以录放时间长,可重复录制100000次且可保持100年不变。

此外ISD2560芯片支持分段录音和分段播放,有10个地址输入端,寻址能力可达1024位,最多能分600段。

芯片设有OVF(溢出)端,便于多个器件级联。

二、I SD2560芯片原理和引脚功能介绍ISD2560芯片的功能框图如下ISD2560芯片的引脚如下图所示:说明:当A8、A9任何一脚为低电平时,A9—A0为地址模式,表示录音或回放的起始地址。

如A8、A9均为高电平,则A9—A0为操作模式选择(见后面操作模式表)。

三、I SD2560的操作模式当最高位地址(MSB)A8、A9都为高电平时,地址端就作为操作模式选择端(高电平有效)。

操作模式如下表所示:使用操作模式时需要注意两点:1、所有操作模式下的操作都是从0地址开始,以后的操作根据模式的不同,而从相应的地址开始工作。

当电路中录音转放音或进入省电状态时,地址计数器复位为0。

2、在片选信号CE信号的下降沿采样A9—A0的状态。

如A8、A9地址位为高电平时,则执行模式操作。

如果下一片选周期中A8、A9地址位中有一个(或两个)变为低电平,则执行信息地址,即从该地址录音或放音,原来设定的操作模式状态丢失。

四、按钮控制操作按钮控制操作由于其电路结构简单、操作方便(不需要对地址进行操作),因而得到了广泛的应用。

在此我们主要介绍此模式下录音和回放功能的实现步骤。

LD3320语音识别模块STM32例程调试说明

LD3320语音识别模块STM32例程调试说明

LD3320模块STM32例程调试说明1、电路连接(1)把咪头焊在模块的麦克风引脚(MICN、MICP)一般用于调式的开发板的电路电流比较小,如果在这样的情况下要常用的耳机麦克风(如图)来调试语音模块,可能会由于耳机的线比较长,导致语音信号比较弱,引起语音无法识别。

所以为了能顺利验证语音识别模块的功能,我们要用咪头(购买模块都会免费赠送1个咪头)来测试。

把咪头的负极(跟外壳连接的那端)焊到模块的MICN 引脚上,咪头的正极焊到模块的MICP引脚上,效果如下图。

咪头图片语音识别模块购买:模块示意图焊接咪头后的模块语音识别模块购买:(2)模块与STM32电路连接按照下面的电路关系用杜邦线把语音模块跟大家手上的STM32开发板连接起来。

接线说明:VCC -------------------- 3.3VGND -------------------- 地线RST -------------------- PB6CS -------------------- PB8WR/SPIS -------------------- PB12P2/SDCK -------------------- PB13P1/SDO -------------------- PB14P0/SDI -------------------- PB15IRQ -------------------- PC1A0 -------------------- PB7RD -------------------- PA0CLK -------------------- PA8MD -------------------- 3.3V(使用SPI模式时MD=1(高电平),使用并口模式时MD=0(低电平),通供的STM32例程是用SPI模式控制LD3320。

)语音识别模块购买:2、例程烧录按照要求连接好电路后,打开配送资料里的配套测试程序,根据自己STM32芯片型号选择适合的例程烧到STM32开发板。

WT588D语音芯片及模块应用电路V1.91

WT588D语音芯片及模块应用电路V1.91

WT588D语音芯片/模块应用电路目录1、WT588D模块内部电路 (31.1、WTW-16P模块内部电路 (31.2、WTW-28P模块内部电路 (42、WT588D-18P应用电路 (52.1、WT588D-18P按键控制PWM输出应用电路 (52.2、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 (72.4、WT588D-18P一线串口控制PWM输出应用电路 (82.5、WT588D-18P三线串口PWM输出应用电路 (93、WT588D-20SS应用电路 (103.1、WT588D-20SS按键控制PWM输出应用电路 (103.2、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 (133.5、WT588D-20SS三线串口PWM输出应用电路 (144、WT588D-32L应用电路 (154.1、WT588D-32L按键控制PWM输出应用电路 (154.2、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 (184.5、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 (204.7、WT588D-32L一线串口控制PWM输出应用电路 (214.8、WT588D-32L三线串口控制PWM输出应用电路 (224.9、WT588D-32L三线串口控制I/O口扩展输出应用电路 (235、WTW-16P应用电路 (245.1、WTW-16P按键控制PWM输出应用电路 (245.2、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 (255.4、WTW-16P一线串口控制PWM输出应用电路 (265.5、WTW-16P三线串口PWM输出应用电路 (266、WTW-28P应用电路 (276.1、WTW-28P按键控制PWM输出应用电路 (276.2、WTW-28P按键控制DAC输出(接三极管应用电路 (28 6.3、WTW-28P按键控制DAC输出(接功放应用电路 (296.4、WTW-28P MP3控制PWM输出应用电路 (306.5、WTW-28P 3×8矩阵按键控制PWM输出应用电路 (306.6、WTW-28P并口控制PWM输出应用电路 (316.7、WTW-28P一线串口控制PWM输出应用电路 (316.8、WTW-28P三线串口控制PWM输出应用电路 (326.9、WTW-28P三线串口控制I/O口扩展输出应用电路 (337、DAC(外接功放输出外围电路 (338、按键触发电路 (348.1、单键实现单曲循环播放/停止功能 (348.2、先复位后电平触发电路 (341、WT588D 模块内部电路WT588D 模块目前有WTW-16P (16脚模块及WTW-28P (28脚模块两种。

新型语音识别电路AP7003及其应用

新型语音识别电路AP7003及其应用

新型语音识别电路AP7003及其应用摘要 介绍了新型、低成本语音识别电路AP7003的性能、引脚、指令等内容,并给出了应用电路原理图及详细的应用方法。

关键词 语音识别键盘控制CPU控制存储体1 AP7003简介AP7003是一款新型、低成本语音识别专用集成电路,内置有麦克风放大器、A/D转换器、语音处理器和I/O控制器,经预处理后可识别12组不同的字词,每组1.5秒时长,可连词或单词识别。

AP7003包括AP7003-01(由CPU串行控制)和AP7003-02(由按键直接控制)两种型号,且具有高度的I/O可编程性,使用简单方便,可广泛应用于玩具、识别转控、自动答录等领域。

AP7003的功能框图如图1所示。

其主要特性如下:· 内置麦克风放大器·内置A/D转换器;· DIP40双列直插式封装;· 识别12组1.5秒时长字词;· I/O口具有2个普通输入、4个触发输入、2个输出口(分别有4个和12个输出)、2个LED驱动;· 指令优化以方便用户使用;· 2.4V~4.5V工作电压,且具备低功耗模式。

2 AP7003功能说明AP7003具有两种工作模式,即录音模式和识别模式。

在使用识别模式之前,应先将目标词录入芯片内。

AP7003内有12个存储体用于存储12组不同的字句,每个存储体可存储1.5秒时长的字词,可通过键盘或按程序编制的顺序选择存储体录入及存放目标词。

语音可通过外部麦克风或其它媒体录入芯片内,经内部处理后以不同的数字特征信号保存于存储体中。

目标词录入芯片内后即可将工作模式转换到识别模式,工作时芯片将当前语音与事先已录入存储体的目标词语音相比较,如果有语音特征相匹配,则在芯片的相应输出端口输出高电平或低电平。

需要时可以将芯片编程为省电模式以节省电能,当有按键信号时芯片将被唤醒。

AP7003采用DIP40封装,引脚功能如表1所示,其典型应用电路如图2所示。

ISD系列单片语音录放电路的原理及应用

ISD系列单片语音录放电路的原理及应用

山西电子技术2001年第3期应用实践ISD 系列单片语音录放电路的原理及应用翟 祺1,金文臣2(11大同市电子科技研究所,山西大同037008;21大同中心地震台,山西大同037008) 摘 要:介绍了ISD 系列单片语音录放电路的性能、特点及其工作原理,并用两个实例介绍了器件的实际应用。

关键词:ISD 语音录放 应用中图分类号:TN 42 文献标识码:A引 言语音始终是人际交流中最有效的方式之一。

近几年来,随着集成电路技术的飞速发展,单片语音集成电路领域出现了重大变革,产生了许多新的技术和产品,开拓了更广泛的应用领域,并朝着更大容量、更优音质、更高智能、更具灵活性的方向发展。

在诸多的产品中,ISD 系列单片语音录放电路以其优异的性能在市场中获得了广泛的好评。

ISD 系列产品具有音质自然、使用方便、单片存储、反复录放、低功耗、抗断电等许多特点,因此在通讯设备、电话机、智能仪器仪表、治安报警系统、语音报站 报数 报价器、语音讲解系统、便携式语音记录装置、语音复读机、教学仪器、智能玩具、高档电子礼品等场合获得了广泛的应用。

1 ISD 器件的工作原理111 简介ISD 公司的专利技术成功实现了模拟数据在半导体存储器的储存。

这种突破性的EEPROM 存储方法可以将模拟语音数据直接写入单个存储单元,不需要经过A D 或D A 转换。

这种技术产生了两个效果:其一,比同等的数字方式具有更大的集成度;其二,存储的模拟数据不挥发。

图1为ISD 系列产品的基本框图。

外部元件包括:麦克风、扬声器、开关和少数电阻、电容,再加上电源或电池,这样就构成了一个完整的语音录放系统。

其他的功能块包括内部时钟、前置放大器、滤波器、自动增益控制器(A GC )、功率放大器、控制逻辑和模拟存储器全部都做在芯片上。

112 原理概述ISD 器件在录音过程中进行存储操作之前,要对信号作调整。

首先,将输入信号放大到存储电路动态范围的最佳电平,这由前置放大器、放大器和A GC 部分来完成。

WT588D语音芯片模块应用电路

WT588D语音芯片模块应用电路

WT588D语音芯片/模块应用电路目录1、WT588D模块内部电路 (2)2、WT588D语音芯片/模块DAC输出最小系统应用电路(接功放) (3)3、WT588D语音芯片/模块DAC输出最小系统应用电路(接三极管) (4)4、WT588D语音芯片/模块PWM输出最小系统应用电路 (5)5、WT588D语音芯片/模块MP3控制模式应用电路 (6)6、WT588D语音芯片/模块按键控制模式应用电路 (7)7、WT588D语音芯片/模块并口控制模式应用电路 (8)8、WT588D语音芯片/模块3×8矩阵按键控制模式应用电路 (9)9、WT588D语音芯片/模块一线串口控制模式应用电路 (10)10、WT588D语音芯片/模块三线串口控制模式应用电路 (11)11、WT588D语音芯片/模块三线串口控制I/O口扩展输出模式应用电路 (12)1、WT588D 模块内部电路R6300KR310C10.1u FVDD (16)P17P00P01P02P03P04P05P06P07P10P11VDD-SIMRESETPWM+/DACOSCIVSS-SPKP 16P 15P 14P 13C V D DV D DVD D-S PKDI DO WPVCCHOLD GND CLKCS PWM-P12VSSWT588D25P XX R41K0.1u FC2C6104C3104C5104VCC (14)BUSY (15)P00 (13)P01 (12)P02 (11)P03 (10)RESET (1)PWM+ (3)PWM- (4)GND (8)DAC (2)P13 (6)P14 (5)P15 (9)P16 (7)R6300KR310C10.1u FVDD (22)P17P00P01P02P03P04P05P06P07P10P11VDD-SIMRESETPWM+/DACOSCIVSS-SPKP 16P 15P 14P 13C V D DV D DVD D-S PKDI DO WPVCCHOLD GND CLKCSPWM-P12VSSWT588D25P XX R41K0.1u FC2C6104C3104C5104VCC (20)BUSY (21)P00 (19)P01 (18)P02 (17)P03 (16)P04 (23)P05 (24)P06 (25)P07 (26)P10 (4)P11 (5)P12 (6)RESET (7)PWM+ (9)PWM- (10)GND (14)DAC (8)P13 (12)P14 (11)P15 (15)P16 (13)WT588D-16PIN 模块 WT588D-28PIN 模块WT588D 模块内部包含了FLASH 存储器和相关的外围电路,只需要在外部接上控制端、电源及扬声器,就能进行工作。

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MSK010A语音芯片/模块应用电路目录1、MSK010A模块内部电路 (2)2、MSK010A语音芯片/模块DAC输出最小系统应用电路(接功放) (3)3、MSK010A语音芯片/模块DAC输出最小系统应用电路(接三极管) (4)4、MSK010A语音芯片/模块PWM输出最小系统应用电路 (5)5、MSK010A语音芯片/模块MP3控制模式应用电路 (6)6、MSK010A语音芯片/模块按键控制模式应用电路 (7)7、MSK010A语音芯片/模块并口控制模式应用电路 (8)8、MSK010A语音芯片/模块3×8矩阵按键控制模式应用电路 (9)9、MSK010A语音芯片/模块一线串口控制模式应用电路 (10)10、MSK010A语音芯片/模块三线串口控制模式应用电路 (11)11、MSK010A语音芯片/模块三线串口控制I/O口扩展输出模式应用电路 (12)1、06. $模块内部电路06. $-16PIN模块06. $-28PIN模块06. $模块内部包含了FLASH存储器和相关的外围电路,只需要在外部接上控制端、电源及扬声器,就能进行工作。

BUSY指示:BUSY端接上发光二极管就能显示语音的播放状态,可以从电脑软件上设置为语音播放时点亮或语音播放时熄灭。

供电:模块在5V供电时,串两个二极管到VCC端,模块在3V供电时,可直接把电源接到VCC端。

PWM音频输出:直接驱动扬声器的方式,扬声器两端接PWM+和PWM-,此状态输出时,PWM+/PWM-两端不可短路、不可接电容电阻到地。

如需采用此状态外接功放,可用差分方式输出到功放。

DAC音频输出:外接功放驱动扬声器方式,不可直接驱动扬声器。

PWM+/DAC端做音频输出,PWM-端腾空。

DAC端需接一个1.2K电阻和104电容到地,再把音频输出给功放。

2、06. $语音芯片/模块 DAC输出最小系统应用电路(接功放)电路图中,虚线内部为06. $模块,使用模块方案时,只需考虑虚线外部的电路。

在使用芯片方案时,应全盘参考。

软件设置:按键工作模式。

I/O口定义:选取I/O口P00、P01、P02、P03作为触发口,在SPI-FLASH存储器上烧写语音程序时,把触发口的按键定义为可触发播放的触发方式,就可进行工作。

BUSY指示:P17端为BUSY忙信号输出端,可设置为播放状态LED点亮和播放状态LED熄灭。

复位电路:由C9、R8、R9、Q1和D3组成上电复位电路,以保证06. $在恶劣的环境下也能正常工作。

在RESET端增加一个轻触按键,可以进行手动复位。

在一般的应用中可以考虑不要上电复位电路。

震荡电阻:电路图中R6的参数为默认阻值,选择不同阻值的电阻,可使语音播放速度不一样。

在不同采样率的时候可以参考《应用注意事项》里的震荡电阻及音频采样率的关系。

如无特殊要求,推荐使用300K。

模块应用电路供电:模块在5V供电时,串两个二极管到VCC端,模块在3V供电时,可直接把电源接到VCC端。

芯片应用电路供电:在5V供电时,串两个二极管到Flash存储器正电源输入端,Flash存储器的供电电压为2.8~3.5V,串二极管是为了把电压降到Flash存储器可工作的电压范围。

在3V电源供电时,直接把电源接到Flash电源输入端。

DAC音频输出:外接功放驱动扬声器方式,不可直接驱动扬声器。

PWM+/DAC端做音频输出,PWM-端腾空。

DAC端需接一个1.2K电阻和104电容到地(如图中的R2、C4),再把音频输出给功放。

电路板布线时,震荡电阻R6、电容C3、C5要尽量靠近06. $,否则容易导致工作出现异常(这只是电路的布线要求,不代表电路在工作后的工业性能)。

3、06. $语音芯片/模块 DAC输出最小系统应用电路(接三极管)电路图中,虚线内部为06. $模块,使用模块方案时,只需考虑虚线外部的电路。

在使用芯片方案时,应全盘参考。

软件设置:按键工作模式。

I/O口定义:选取I/O口P00、P01、P02、P03作为触发口,在SPI-FLASH存储器上烧写语音程序时,把触发口的按键定义为可触发播放的触发方式,就可进行工作。

BUSY指示:P17端为BUSY忙信号输出端,可设置为播放状态LED点亮和播放状态LED熄灭。

复位电路:由C9、R8、R9、Q1和D3组成上电复位电路,以保证06. $在恶劣的环境下也能正常工作。

在RESET端增加一个轻触按键,可以进行手动复位。

在一般的应用中可以考虑不要上电复位电路。

震荡电阻:电路图中R6的参数为默认阻值,选择不同阻值的电阻,可使语音播放速度不一样。

在不同采样率的时候可以参考《应用注意事项》里的震荡电阻及音频采样率的关系。

如无特殊要求,推荐使用300K。

模块应用电路供电:模块在5V供电时,串两个二极管到VCC端,模块在3V供电时,可直接把电源接到VCC端。

芯片应用电路供电:在5V供电时,串两个二极管到Flash存储器正电源输入端,Flash存储器的供电电压为2.8~3.5V,串二极管是为了把电压降到Flash存储器可工作的电压范围。

在3V电源供电时,直接把电源接到Flash电源输入端。

DAC音频输出:外接三极管驱动扬声器方式,不可直接驱动扬声器。

PWM+/DAC端做音频输出,PWM-端腾空。

DAC端需接一个1.2K电阻和104电容到地(如图中的R2、C4),再把音频输出给三极管。

电路板布线时,震荡电阻R6、电容C3、C5要尽量靠近06. $,否则容易导致工作出现异常(这只是电路的布线要求,不代表电路在工作后的工业性能)。

4、06. $语音芯片/模块 PWM输出最小系统应用电路电路图中,虚线内部为06. $模块,使用模块方案时,只需考虑虚线外部的电路。

在使用芯片方案时,应全盘参考。

软件设置:按键工作模式。

I/O口定义:选取I/O口P00、P01、P02、P03作为触发口,在SPI-FLASH存储器上烧写语音程序时,把触发口的按键定义为可触发播放的触发方式,就可进行工作。

BUSY指示:P17端为BUSY忙信号输出端,可设置为播放状态LED点亮和播放状态LED熄灭。

复位电路:由C9、R8、R9、Q1和D3组成上电复位电路,以保证06. $在恶劣的环境下也能正常工作。

在RESET端增加一个轻触按键,可以进行手动复位。

在一般的应用中可以考虑不要上电复位电路。

震荡电阻:电路图中R6的参数为默认阻值,选择不同阻值的电阻,可使语音播放速度不一样。

在不同采样率的时候可以参考《应用注意事项》里的震荡电阻及音频采样率的关系。

如无特殊要求,推荐使用300K。

模块应用电路供电:模块在5V供电时,串两个二极管到VCC端,模块在3V供电时,可直接把电源接到VCC端。

芯片应用电路供电:在5V供电时,串两个二极管到Flash存储器正电源输入端,Flash存储器的供电电压为2.8~3.5V,串二极管是为了把电压降到Flash存储器可工作的电压范围。

在3V电源供电时,直接把电源接到Flash电源输入端。

PWM音频输出:直接驱动扬声器的方式,扬声器两端接PWM+和PWM-,此状态输出时,PWM+/PWM-两端不可短路、不可接电容电阻到地。

如需采用此状态外接功放,可用差分方式输出到功放。

电路板布线时,震荡电阻R6、电容C3、C5要尽量靠近06. $,否则容易导致工作出现异常(这只是电路的布线要求,不代表电路在工作后的工业性能)。

电路图中,虚线内部为06. $模块,使用模块方案时,只需考虑虚线外部的电路。

在使用芯片方案时,应全盘参考。

软件设置:MP3模式。

I/O口定义:选取I/O口P00、P01、P02、P03、P04、P05作为触发口,并默认为固定的触发方式,各I/O口所对应的按键K0为停止、K1为播放/暂停、K2为上一曲、K3为下一曲、K4为音量+、K5为音量-。

BUSY指示:P17端为BUSY忙信号输出端,可设置为播放状态LED点亮和播放状态LED熄灭。

复位电路:由C9、R8、R9、Q1和D3组成上电复位电路,以保证06. $在恶劣的环境下也能正常工作。

在RESET端增加一个轻触按键,可以进行手动复位。

在一般的应用中可以考虑不要上电复位电路。

震荡电阻:电路图中R6的参数为默认阻值,选择不同阻值的电阻,可使语音播放速度不一样。

在不同采样率的时候可以参考《应用注意事项》里的震荡电阻及音频采样率的关系。

如无特殊要求,推荐使用300K。

模块应用电路供电:模块在5V供电时,串两个二极管到VCC端,模块在3V供电时,可直接把电源接到VCC端。

芯片应用电路供电:在5V供电时,串两个二极管到Flash存储器正电源输入端,Flash存储器的供电电压为2.8~3.5V,串二极管是为了把电压降到Flash存储器可工作的电压范围。

在3V电源供电时,直接把电源接到Flash电源输入端。

PWM音频输出:直接驱动扬声器的方式,扬声器两端接PWM+和PWM-,此状态输出时,PWM+/PWM-两端不可短路、不可接电容电阻到地。

如需采用此状态外接功放,可用差分方式输出到功放。

DAC音频输出:外接功放驱动扬声器方式,不可直接驱动扬声器。

PWM+/DAC端做音频输出,PWM-端腾空。

DAC端需接一个1.2K电阻和104电容到地,再把音频输出给功放。

可参考2、06. $语音芯片/模块DAC输出最小系统应用电路(接功放)电路板布线时,震荡电阻R6、电容C3、C5要尽量靠近06. $,否则容易导致工作出现异常(这只是电路的布线要求,不代表电路在工作后的工业性能)。

电路图中,虚线内部为06. $模块,使用模块方案时,只需考虑虚线外部的电路。

在使用芯片方案时,应全盘参考。

软件设置:按键控制模式。

I/O口定义:I/O口P00、P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07、P10、P11作为触发口,由各I/O口相对应的按键K0~K9分别触发,可随意被定义为各个触发方式,如脉冲可重复触发、电平保持可循环触发等。

BUSY指示:P17端为BUSY忙信号输出端,可设置为播放状态LED点亮和播放状态LED熄灭。

复位电路:由C9、R8、R9、Q1和D3组成上电复位电路,以保证06. $在恶劣的环境下也能正常工作。

在RESET端增加一个轻触按键,可以进行手动复位。

在一般的应用中可以考虑不要上电复位电路。

震荡电阻:电路图中R6的参数为默认阻值,选择不同阻值的电阻,可使语音播放速度不一样。

在不同采样率的时候可以参考《应用注意事项》里的震荡电阻及音频采样率的关系。

如无特殊要求,推荐使用300K。

模块应用电路供电:模块在5V供电时,串两个二极管到VCC端,模块在3V供电时,可直接把电源接到VCC端。

芯片应用电路供电:在5V供电时,串两个二极管到Flash存储器正电源输入端,Flash存储器的供电电压为2.8~3.5V,串二极管是为了把电压降到Flash存储器可工作的电压范围。

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