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數字化語音存儲與回放系統(tǒng)本科畢業(yè)論文-全文預覽

2024-09-24 12:07 上一頁面

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【正文】 中另加三根線( 、 、 ),作地址線用,使尋址空間擴展到 512K 字節(jié),并分別采用分而管理方式分配內存,即在總線輸出地址之前,先對外加的 3 根高位地址選頁,然后在所選頁中進行輸入輸出操作。可見在讀寫時 ,A7亦應為低電平。轉換遵循左對齊原則 ,D3~ D0 應接單片機數據總線的高半字節(jié)。因為每一存儲區(qū)為 1kB , 所以 , 利用存儲數據時 , 的狀態(tài)可以判斷是否已被完全占用。進行讀取操作時 ,地址應為對應存儲器單元的操作地址 , 因為存儲器單元地址的末尾 2 位數依次為 00、 0 11 , 因此 ,對單元操作也就是表示對相應編號的 A / D 轉換器進行了讀操作。 AT89C51 的 WR、 RD 經過與非門接到 AD574 的使能端 ,任意有效信號都會使能 AD。即利用 P1. 7 口并采用查詢方式等待主機發(fā)出采樣命令 , 當其為低電平時 ,啟動采樣過程。 AT89C51 單片機是 MCS 51的典型代表。圖 2 所示是一個 A/ D 轉換器與單片機的 AT89C51接口電路。單片機發(fā)出控制信號以啟動 A /D 轉換器進行采樣 , 然后將轉換結果存入雙端口 SRAM[22]。 STS 可以作為狀態(tài)信息被 CPU查詢 。 當 A0 為 1 時 , 輸出低 4位 ,并以 4 個 0 作為尾隨的 4 位以補足 8 位 ,即當兩次讀出 12 位數據時 ,應遵循左對齊原則。 A0 : 字節(jié)選擇線。 R / C :讀出 /轉換控制。本文細 講述了 AD574 的工作原理和硬件與軟件設計方法。 DAC0832 的兩級緩沖器都是 8 位鎖存器,它具有二級鎖存控制功能,當多片同用時可實現多參數的同時輸出:此時每片 DAC0832 承擔一種參數的 D/A 轉換,各片第一級緩沖器的打開是有先后的,但各片的 XFER 與 WR2信號如分別互連在一起,則多片 DAC0832 開始 D/A 轉換和有模擬量輸出的時間將基本一。相對誤差 r 是指絕對誤差△與滿度值之比,常用百分數表示。建立時間越短, DAC 的轉換速度越塊。 按鍵手動復位又分為按鍵電平復位和按鍵脈沖復位,按鍵電平復位是將復位端通過電阻與 Vcc 相連,按鍵脈沖復位是利用 RC 微分電路產生正脈沖來達到復位的目的。其復位狀態(tài)見下表。輸入端 XTAL1 應接地,由于 XTAL2 端的邏輯電平不是 TTL 20 的,故建議外接一個上拉電阻。 C C2對頻率有微調作用,震蕩頻率范圍是 — 12MHz。 方式 2:把 TL 配置成一個可以自動重裝載的 8 位定時 /計數器 方式 3:僅對 T0 有意義,將 16 位定時 /計數器分成兩個互相獨立的 8 位定時 /計數器 TL 和 TH, 7. CPU時鐘電路 時鐘電路用于產生單片機工作所需要的時鐘信號。 計數方式時 X=M— 記數值 定時方式時 ( M— X) T=定時值 所以 X=M— 定時值 /T 式中, T 為計數周期,是單片機的機器周期。初始化一般應包括以下幾個步驟: TMOD 寄存器賦值,以確定定時器的工作模式; /計數器初值,直接將初值寫入寄存器的 TH0, TL0 或 TH1, TL1; ,對寄存器 IE 置初值,開放定時器中斷; TCON 寄存器中的 TR0 或 TR1 置位,啟動定時 /計數器,置位以后,定時 /計數器即按規(guī)定的工作模式和初值進行計數或開始定時。 IT 位:外部中斷請求出發(fā)方式位。 TF0 位:定時器溢出標志位,其功能和操作情況類同于 TF1。 當定時器 1 溢出時,由硬件置 1。 TC/ =1,設置為計數器方式,計數器的輸入來自 T0( )或 T1( )端的外部脈沖。其中低 4 位用于控制 T0,高 4 位用于控制 T1。 /計數器具有 4 種工作方式,可用程序選擇。 寄存器 B 寄存器 B 是一個 8 位寄存器,主要用于乘法和除法的運算。 ③ 數據緩沖區(qū) 30H~7FH 是數據緩沖區(qū),用戶 RAM 區(qū),共 80 個單元。其位尋址范圍為 00H— 7FH。 16 表 不同存儲器與所用指令及其尋址方式的對應關系 存儲器 訪問性質 所用指令及尋址方式 ROM 依次取指執(zhí)行程序 根據 PC 值自動訪問 程序轉移 程序轉移類指令 用戶訪問 MOVC 指令 片內RAM 訪問整 個字節(jié) 主要為 MOV 指令,借工作寄存器間接尋址 訪問 20H~2FH 單元中的某位 位操作類指令, 借位地址尋址 SFR 訪問整個字節(jié) 主要為 MOV 類指令,直能借直接尋址字節(jié) 尋址 訪問 SFR 中的可尋址位 位操作類指令, 借位地址尋址 片外RAM 如容量不大于 256 單元 MONX 指令,借工作寄存器間接尋址 如容量大于 256 單元 MONX 指令,借數據指針寄存器間接尋址 片內數據存儲器又可分為工作寄存區(qū)、位尋址區(qū)、數據緩沖器區(qū)等三個區(qū)域。故片外數據存儲器的容量可大到與程序存儲器一樣,其編址自 0000H 開始 ,最大可至 FFFFH。 0023H:串行口中斷入口。 0003H:外部中斷 0 入口。此時多在片外程序存儲器中存放調試程序,使計算機工作在調試狀態(tài)。 (2)存儲器 程序存儲器 程序存儲器用于存放編好的程序、表格和常數。運算器主要用來實現數據的傳送、數據的算術運算、邏輯運算和位變量處理等。 3. 主要性能指標 MCS51 兼容 字節(jié)可編程閃爍存儲器 : 1000 寫 /擦循環(huán)數據保留時間: 10 年 : 0Hz24Hz *8 位內部 RAM 可編程 I/O 線 16 位 可編成 定時器 /計數器 個中斷源 ,時鐘頻率 — 12MHz。注意加密方式 1時, /EA 將內部鎖定為 RESET;當/EA端保持高電平時,此間內部程序存儲器。 PSEN:外部程序存儲器的選通信號。如想禁止 ALE 的輸出可在 SFR8EH 地址上置 0。在 FLASH 編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。作為輸入,由于外部下拉為低電平, P3口將輸出電流( ILL)這是由于上拉的緣故。在給出地址 “1” 時,它利用內部上拉優(yōu)勢,當對外部八位地址數據存儲器進行讀寫時, P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。 P2 口: P2 口為一個內部上拉電阻的 8位雙向 I/O 口, P2口緩沖器可接收,輸出 4個 TTL門電流,當 P2口被寫 “1” 時,其管腳被內部上拉電阻拉高,且作 13 為輸入。在 FIASH 編程時, P0 口作為原碼輸入口,當 FIASH 進行校驗時, P0 輸出原碼,此時 P0 外部必須被拉高。此外, 89C51 的時鐘頻率可為零,即具備可用軟件設置的睡眠省電功能,系統(tǒng)的喚醒方式有 RAM、定時 /計數器 、串行口和外中斷口,系統(tǒng)喚醒后即進入工作狀態(tài),省電模式中,片內RAM 將被凍結,時鐘停止震蕩,所有功能停止工作,直至系統(tǒng)被硬件系統(tǒng)復位方可繼續(xù)工作 2. 引腳介紹 Vcc:接 +5V電源正端 GND:接地。 89C51 簡介 89C51 是一種帶 4K 字節(jié) 片內程序存儲器 , 且是 高性能 CMOS8 位微處理器,俗稱單片機 [19]。它的特點是:高性能,高速度,體積小,價格低廉,穩(wěn)定可靠,應用廣泛 [18]。輸出端接微型電壓表 PV,可以直觀的指示輸出電壓值。 電路如圖 所示: 220V 交流電經變壓器 T 降壓 ,得到 24V 交流電 ,再經VD1~VD4 組成的全橋整流 ,由 C1 濾波后得到 33V左右的直流電壓 [17]。 圖 ? ? ? ?? ?sV sVsA 10? , ? ? ? ?ejAjA ?? ? ????j (s= ?j ) 這里 ? ??jA 為傳遞函數的模, ???? 為其相位角。 對于幅頻響應,通常把能夠通過的信號頻率范圍定義為通帶,而把受阻和衰減的信號頻率范圍定義為阻帶,理想濾波電路在通帶內應具有零衰減的幅頻響應和線形的相位響應,而在阻帶內應具有無限大的幅度衰減( ? ? 0??jA )。這里主要討論模擬濾波器。電路如圖 。此外,也有將唱針耦合在銜鐵上的稱為動鐵式,也稱可變磁阻式。其換能裝置主要有壓電式、電磁式、電容式以及半導體等 [11]。它的種類很多,按其特點和頻率等,將它劃分為超聲傳感器、聲壓傳感器和聲表面波傳感器 等 。存儲器的容 量選擇視所存語音信號的時間長短而定??紤]到語音 信號的固有特點,將低于 300Hz 和高于 的分量濾掉后語音質量仍然良好。 3 系統(tǒng)總體結構 數字化語音存儲與回放系統(tǒng)的基本思想是通過拾音器將聲音信號轉化成電信號,再經過放大器放大,然后通過帶通濾波器濾波,模擬語音信號通過模數轉換( A/D)轉換成數字信號,再通過單片機控制將數據從存儲器中讀出,然后通過數模轉換( D/A)轉換成模擬信號,經放大再揚聲器或耳機上輸出。 8031的典型時鐘為 6MHz 指令周期為 8~2 s? 可以在要求的 125 s? 采樣間隔執(zhí)行系統(tǒng)工作還可同時對 A/D 轉換器輸出的數字語音信 號進行增量調制 ? ?M? 或差分脈碼調制 ? ?DPCM [8]。在無特殊要求下,字長選取八位即可,但考慮到系統(tǒng)的可擴展性所以采用了轉換時間為 此 35 s? 的 AD574。其有模擬和數字兩種實現方式。在這里我們選用閃速存儲器 AT29C040 作為存儲器,一片該芯片可存儲 60 秒鐘的語言。目前常用的 A/D 轉換實現的方法有 多種,鑒于轉換速度的要求,我們采用 A/D 轉換芯片 AD574。 A/D、 D/A 及存儲芯片的選擇 單片機語音生成過程 ,可以看成是語音采集過程的逆過程 ,但又不是原封不動地恢復原來的語音 ,而是對原來語音的可控制、可重組的實時恢復。但對于單片機,由于處理數據能力底,該方法不易實現。但要將之運用于單片機,顯然信號波形表示法相對簡單易實現。 2 方案比較與論證 語音編碼方案: 人耳能聽到的聲音是一種頻率范圍為 20 Hz~ 20200 Hz ,而一般語音頻率最高為 3400 Hz。 所以數字化存儲方式是未來發(fā)展的趨勢。因而在各類公共設施、智能儀表、家用電子產品等領域有著廣泛的應用 [1]。本人授權 大學可以將本學位論文的全部或部分內容編入有關數據庫進行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。除了文中特別加以標注引用的內容外,本論文不包含任何其他個人或集體已經發(fā)表或撰寫的成果作品。盡我所知,除文中特別加以標注和致謝的地方外,不包含其他人或組織已經發(fā)表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得 及其它教育機構的學位或學歷而使用過的材料。 To insure the undistorted sampling of speech signal, the preAGC limits the speech signal within the range that can be processed by A/D converter。系統(tǒng)具有自動錄音、手動錄音、錄放音時間顯示以及掉電后保護語音信號等功能。 該系統(tǒng)對語音信號分別采用了數據采集直寸直取 ,欠抽樣采樣和自相似增量調 制等三種方法 ,完成了對語音信號 、 、 的存儲與回放。摘要 傳統(tǒng)的磁帶語音錄放系統(tǒng)因其體積大、使用不便 ,在電子與信息處理的使用中受到許多限制。其中,關鍵技術在于,為了增加語音存儲時間,提高存儲器的利用率,采用了非失真壓縮算法對語音信號進行壓縮后再存儲,而在回放時再進行解壓縮,同時 ,對輸入語音信號進行數字濾波以抑制雜音和干擾 ,從而確保了語音回放的可靠質量。通過后級補償電路對輸出的語音信號進行了 ? ? ? ?sffff /s in// ?? 的校正,回放語音清晰。 access of data collection, and AGC on acoustic signal respectively , this system implements the storage an playback of acoustic signal which lasts for seconds , or seconds 。 Beside all above , this system also realize the following funcitions: automatic recording manually recording manually recording ,record , record/play time display and the saving of speech signal when poweroff . Keywords: Digital store, Playback Digital Filter, Sample, A/D Convert, Correct 畢業(yè)設計(論文)原創(chuàng)性聲明和使用授權說明 原創(chuàng)性聲明 本人鄭重承諾:所呈交的畢業(yè)設計(論文),是我個人在指導教師的指導下進行的研究工作及取得的成果。 作者簽名: 日 期: 學位論文原
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