语音芯片及模块应用电路
工程类语音芯片ASIC设计

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

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

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

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。
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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。