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ISD4004语音芯片的工作原理及智能控制系统中的应用 |
| 发布时间:2006年5月19日 点击次数:690 |
| 来源: 作者:北方工业大学工学院 张常年 王振红 李 洋 |
摘要:ISD4044是一种采用ChipCorder专利技术的语音芯片。此芯片无须A/D转换和压缩就可以直接储存,没有A/D转换误差,在一个记录位(BIT)可存储250级声音信号,相当于通常的A/D记录的8倍。片内集成了晶体振荡器、麦克前置放大器、自动增益控制等,只要很少的外围器件,就可以构成个完整声音录放系统。本文介绍了ISD4004的原理、特点、功能及其在智能控制系统中的应用。 关键词:ISD4004 单片机 89C51 1 概述 ISD4004是美国ISD公司制造的一种新款语音芯片。与ISD其它系列语音产品不同的是,ISD4004是一种微控制器“从”设备,而“主”控制器可以是内置有SPI兼容接口的微控制器,也可以用I/O仿真SPI通信协议。ISD4004系列工作电压为3V, 2 引脚功能描述 ISD4004的引脚排列如图1所示,各引脚功能如下: 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的不同管脚小,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。 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电阻输入阻抗决定了芯片频带的低端截止频率。差分驱动时,信号最大幅度为峰峰值16mV,与ISD33000系列相同。 反相模拟输入(ANA IN-):差分驱动时,为录音信号的反相输入端。信号通过耦合电容输入,最大幅度为峰峰值16mV。 音频输出(AUD OUT):提供音频输出,可驱动5kΩ的负载。 片选(SS):此端为低,即向该ISD4004芯片发送指令,两条指令之间为高电平。 串行输入(MOSI):此端为串行输入端,主控制器应在串行时钟上升沿之前半个周期将数据放到本端,供ISD输入。 串行输出(MISO):ISD的串行输出端。ISD未选中时,本端呈高阻态。 串行时钟(SCLK):ISD的时钟输入端,由主控制器产生,用于同步MOSI和MISO的数据传输。数据在SCLK上升沿锁存到ISD,在下降沿移出ISD。 中断(INT):本端为漏极开路输出。ISD在任何操作(包括快进)中检测到EOM或IVF时,本端变低并保持。中断状态在下一个SPI周期开始时清除。中断状态也可用RINT指令读取。 OVF标志用来指示ISD的录、放操作已到达存储器的末尾。只在放音中检测到内部的EOM标志时,此状态位才置1。 行地址时钟(RAC):漏极开路输出。每个RAC周期表示ISD存储器的操作进行了一行(ISD4004系列中的存贮器共2400行)。该信号保持高电平的时间为175ms,低电平时间为25ms。在快进模式,RAC可保持高电平218.75μs,低电平31. 25μs。该端可用于存储管理技术。 ISD4004声音录放采用CchipCorder专利技术,即无须A/D转换和压缩就可以直接储存,没有A/D转换误差,在个记录位(BIT)可存储250级声音信号,相当于通常的A/D记录的8倍。 3.1 SPI(串行外设接口) ISD4004工作于SPI串行接口。SPI协议是一个同步串行数据传输协议,该协议假定微控制器的SPI移位寄存器在SCLK的下降沿工作,因此对于ISD4004而言,在时钟上升沿将锁存MOSI引脚的数据,而在下降沿则将数据送至MISO引脚。 3.2 SPI接口指令 SPI的接口指令如表1所列。
3.3 SPI端口的控制位 SPI端口控制位如图2所示。 3.4 SPI控制寄存器 SPI控制寄存器控制器件可以实现如录放、录音、信息检索(快进)、上电/掉电、开始和停止操作、忽略地址指针等功能。具体控制位如表2所列。
当IAB置0时,录、放操作从A9~A0地址开始。为了能连贯地录、放到后续的存储空间,在操作到达该行末之前,应发出第二个SPI指令将IAB置1,否则器件在同一个地址上将反复循环。这一点对语音提示功能很有用。RAC脚和IAB位可用于信息管理。 4 在智能控制中的典型应用 本系统是以单片机,语音处理芯片及报警传感器为基础,利用公共电话网络建立起来的智能家居服务系统。它具有以下主要功能: (1)家电控制功能:打电话在通过密码校验后,在语音的提示下,进行远程控制家电、查询其工作状态及家电定时操作。 (2)电话录音功能:可来电留主及用户自己录音。 (3)自动语音报警功能:在无的情况下,监控系统检测到非法闯入,能自动拔打报警电话。在叫通后,能接报警信息以语音的形式发送出去。 由上可以看到,在整个家居服务系统中,要多次实现语音提示,应答,查询等功能。这些功能的实现是靠单片机89C51与ISD4004之间的通讯来完成的。89C51与ISD4004的连接如图3所示。 MIC是麦克风,即语音信号的输入端,输出的模拟语音信号通过三极管组成放大器加到ISD4004语音芯片的输入端。 该系统的录音子程序如下: LUYIN: ;用户录音子程序 MOV R0,# # # # # # # # # # ACALL FAST ;语音提示如何修改 JB P3.5,$ MOV A,#20H ;语音芯片上电 ACALL ISDX SETB P1.0 ACALL YS50 ;上电延时 ACALL YS50 MOV A,# # # # # ;“# # # # # #”表示是录音具体地址 ACALL ISDX ;置录音地址 MOV A,#0A0H ACALL ISDX SETB P1.0 LUY1:MOV R1,#20H ;录音开始 LUY2:ACALL YS50 DJNZ R1,LUY2 MOV A,#0B0H ;录音 ACALL ISDX SETB 1.0 JNB P3.3,$ LUY9:MOV A,#30H ACALL ISDX SETB P1.0 LUY3:MOV R5,#10H LUY5:JNB P1.4,LUY4 ;检查录音是否超时 JNB P3.5,LUY3 DJNZ R5,LUY5 MOV A,#30H ;录音停止 ACALL ISDX SETB P1.0 LUY6:MOV R4,#0FFH LUY7:MOV R5,#0FFH LUY8:MOV R6,#0FFH LUYA:JNB P3.5,LUY9 DJNZ R6,LUYA DJNZ R5,LUY8 DJNZ E4,LUY7 SJMP GUANJI LUY4:MOV R0,# # # # # #;“录音超过,请重录制” ACALL FSAT SJMP LUYIN 放音子程序: FANGYI:MOV R0,# # # # # #;“提示放音程序开始工作” ACALL FAST FANGY2:MOV R1,#0FFH FANGY3:MOV R2,#0FFH FANGY4:MOV A,#0FFH MOV P0,A SETB P0.7 SETB P0.4 CLR P0.5 SETB P0.6 MOV A,P0 ;读8880状态寄存器 JB ACC.2,FANGY6 FANGY6:DJNZ R2,FANGY4 DJNZ R1,FANGY3 SJMP GUANJI CLR P0.4 MOV A,P0 ;读8880接收数据寄存器 ANL A,#0FH ;屏蔽高四位 CJNE A,#02H,FANGYI;查询是否“2”键按下,是则放音 FANGY5:MOV A,#0FFH MOV P0,A SETB P0.7 SETB P0.4 CLR P0.5 SETB P0.6 MOV A,P0 JNB ACC.2,FANGY5 MOV R0,# # # # # ACALL FAST INC R0 SJMP FANGY2 |
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