语音播报实时数据处理系统的设计与实现分析

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基于单片机的温度语音播报系统设计与实现

基于单片机的温度语音播报系统设计与实现

摘要:温度是一个非常重要的物理量,现代生活中所用到的电器、家具设备,包括工业产品等对温度的要求日益提高,灵敏的温度控制预警系统已成为日常生活中必不可少的产品。

鉴于此,设计了基于AT89S52单片机的温度语音播报系统,温度值可通过显控单元直观展示,其温度阈值可根据生活场景动态调整,并可进行录音及语音播报。

该系统抗干扰能力强,性价比高,扩展方便,可广泛应用于公共场所、大型仓库、工厂、智能化建筑等领域的多点温度检测中。

关键词:AT89S52单片机;温度检测;语音播报;温度阈值0 引言随着物联网的快速发展与应用普及,人工智能更加为人们所熟知,同时也深刻影响了人们的日常生活及生产方式,其不但能够提供便捷化支持,还可以提供良好的安全保障条件。

温控技术早在20世纪就已出现,发展到今天已经基本成熟与完善,从实验成果转化为实践器具。

本文选用AT89S52单片机为控制器,由温度传感器DS18B20、液晶显示屏1602、稳压芯片AMS1117、功放芯片LM86、喇叭、驻极体等主要元器件构成了一个完整的温度语音播报系统。

单片机可实时响应温度传感器输出的信号,通过LCD同步显示,其温度阈值可依据应用场景动态调节,并设置有语音录音和播报功能。

通过多次测试一天中屋内不同时间的温度,验证了其精确度、灵敏度和语音播报功能达到预期目标。

1 系统设计方案AT89S52单片机是一款8位微控制器,它以低功耗和高性能的特点颇受人们喜爱,此外片内存储空间大,可以进行更为复杂的编程设计,运行速度不会受到很大影响。

制造方面采用的是Atmel公司的技术,所以与80C51系列的产品有很好的兼容性。

AT89S52单片机拥有带电可擦可编程只读存储器和8位CPU,使其能够适用于绝大多数场合。

因此,本文选用AT89S52单片机为控制器,温度传感器DS18B20、实时语音芯片ISD4004和按键模块等均为外部设备串行通信元件。

系统结构如图1所示。

2 系统硬件设计2.1单片机最小系统本项目中,单片机构成的系统有很多I/O接口可以进行多个微型处理器的嵌套,可以方便地搭建各种所需的系统;可编程性较强,可以通过仿真软件实现仿真模拟,以确保方案的可行性。

pwm语音播报

pwm语音播报

基于PWM的语音播报设计班级:专业:姓名:学号:东华理工大学利用PWM进行数字语音的播报设计摘要随着嵌入式领域的拓展,目前许多微控制器芯片一般都不具备数据一模拟的双向通道,但几乎都集成有PWM产生模块。

本文利用飞思卡尔公司HCSl2单片机的PWM模块,还原存储在存储器中的声音采样数据,在几乎不增加成本的情况下,实现嵌入式应用中的扩展语音功能。

关键词单片机PWM 语音低通滤波HCSl2系列单片机未包含数/模转换的模块。

要给其扩展语音功能,通常的做法是增加一块数/模转换芯片。

虽然这样做可以得到非常好的音质(取决于数/模转换芯片的性能),但由于耍多使用一块数/模转换芯片,在对音质要求不太高的应用中,会给设计增加额外的成本,同时也使电路设计相对复杂。

本文介绍利用PWM还原声音的解决方案,可以很好地解决这个矛盾。

例如安全报警应用中,系统通常已经包含了一块微控制器(用来处理人机交互以及系统的控制等),当发出警报时,可以是“BB”或“当当”的蜂鸣声;当然,更好的做法是发出清晰的语音。

用PWM产生声音的基本原理,是使用存储在Flash中的音频采样数据或通过某种算法产生的声音数据,来控制PWM每个波形的占空比;接下来通过一低通滤波器滤波,就可将声音从PW M的脉冲波里分离出来,驱动扬声器发出声音。

1 从WAV文件中提取声音采样数据一般来说,可以从WAV文件中提取声音数据,标准的WAV 格式的声音文件含有声音的采样数据和文件头。

文件头描述了后面声音数据的一些信息,如通道数、采样频率、采样位数以及数据的长度等。

通道数,是指声音的采样路数,如单声道、立体声等。

采样频率,是指每秒钟对声音的采样次数,采样频率越高,还原出来的声音越接近原始声音,如表l所列。

要精确还原出某种频率的波形,其最小采样率应为该波形的2倍。

采样位数,指的是每次采样的采样精度。

采样位数越高,还原出来的声音的量化噪声越小,波形也越接近原波形。

WAV文件的文件头定义:提取声音数据时,请注意采样频率、采样位数、存储容量与存储时间的关系,如表2所列。

基于51单片机的家用温湿度语音播报系统设计

基于51单片机的家用温湿度语音播报系统设计

毕业设计(论文)题目:基于51单片机的家用温湿度语音播报系统设计姓名学院名专业指导教师2014年月日诚信承诺本人__________声明,本论文及其研究工作是由本人在导师指导下独立完成,论文所利用的一切资料均符合论文著作要求,且在参考文献中列出。

签名:日期:摘要本系统是一个基于单片机AT89C51的语音播报系统的设计,用来测量环境温湿度,整个设计系统分为5部分:单片机控制、DHT11温湿度传感器、液晶显示、语音播报以及键盘控制电路,整个设计是以AT89C51为核心,选用DHT11温湿度传感器,LED12864液晶显示器实现.当测量温湿度超过设定的温度上下限时,启动蜂鸣器和指示灯报警。

语音录放选用的集成块是ISD1420 芯片,其保真度高,录音效果好,而且经济实惠。

LCD采用的是LCD12864,它具有功耗低、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧等优点,应用越来越广泛。

整个设计的重点在于编程,因为其外围电路相对比较简单,实现容易。

在本论文中附带了软件实现的流程图以及部分子程序以及各种硬件电路图。

关键词:液晶显示;语音播报; ISD1420ABSTRACTThis system is a design of the speech thermometer according to the microprocessor AT89C51,which is used to measure the environment temperature,The whole design system is divided into 5 parts:A microprocessor control,temperature sensor,the LCD display, the speech report and the keyboard control circuit, at the same time ,The whole design take AT89C51 as the core,choose to single bus digital temperature sensor DS18B20,DS1302 serial clock chip, RT1602 LCD monitor realization,LCD display the current date,time,weeks and temperature. When measuring temperature over set temperature fluctuation limit,start with light alarm buzzer。

LED显示语音播报系统

LED显示语音播报系统
2、时钟电路:时钟电路主要由晶振与电容组成。该电路必须在XTAL1和XTAL2引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个微调电容构成振荡电路,通常C1和C2一般取15pf-50pf,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间。对于外接时钟电路,要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟,对于外部时钟信号并无特殊求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可。晶体振荡器的振荡信号从XTAL2端送入部时钟电路,它将该振荡信号二分,产生一个两相时钟信号P1和P2供单片机使用。电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低 的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率围,晶振等效为一个电感,所以只要晶 振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率围很窄, 所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。
STB锁存信号:将移位寄存器的数据送到锁存器,并将其数据容通过驱动电路的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
2.1.2
单片机最小系统由以下几个部分组成[5]:
1、复位电路:为确保点单片机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分。而单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性。复位电路的作用是将系统进行复位,系统复位后可以解决“死机”、“程序走飞”等问题。
常见复位电路有上电复位跟手动复位2种,本设计采用手动复位。复位电路工作电压为5V,电阻采用10k电阻,电容使用10uf电容。平时与复位电路相连接的RST端口保持低电平,电源对电容充电。当复位按键按下,电容放电使RST端口电压变为高电平。当RST端口高电平保持时间大于2个机器周期(2us)时,系统电路会进行复位。

基于语音识别技术的智能语音播报系统设计与实现

基于语音识别技术的智能语音播报系统设计与实现

基于语音识别技术的智能语音播报系统设计与实现近年来,随着人工智能技术的不断发展,各种智能化系统引发了人们的广泛关注和热议。

其中,基于语音识别技术的智能语音播报系统逐渐成为人们关注的焦点。

本文旨在探讨基于语音识别技术的智能语音播报系统的设计与实现。

一、前言随着信息时代的不断发展,越来越多的人们通过各种媒介获取信息,例如电视、广播、网络等。

其中,广播已经成为了人们获取信息的重要渠道之一。

然而,在日常生活中,人们往往无法及时地收听广播或者是无法在忙碌的工作中进行收听。

因此,如何提高广播信息的传播效率和接受效果成为了很多研究者关注的问题。

随着人工智能技术的发展和应用,智能化技术已经成为家电、汽车以及其他领域的重要发展方向。

语音识别技术的不断提升,促进了智能语音播报系统的快速发展。

这一技术可以实现准确识别用户输入的语音,并将其转化为对应的文字。

通过对语音识别技术的应用,智能语音系统可以自动化生成并播放广播内容,从而实现内容的智能化分发和分享。

此外,智能语音系统还具有着文本合成、自动翻译、语音背景音乐等多种功能模块,能够为用户带来便利,实现智能语音交互。

二、智能语音播报系统的原理智能语音播报系统的核心技术是语音识别技术和语音合成技术。

语音识别技术可以将用户的语音转化成文本形式,并进行识别和分类。

而语音合成技术则可以将文字转化成语音,进行音频播放输出。

这两种技术是智能语音播报系统的基础,系统的整体架构图如下:图1:智能语音播报系统架构图智能语音播报系统的核心功能是根据用户的指令自动播放对应的声音文件。

在语音播报过程中,系统将用户的语音指令进行语音识别,然后根据识别结果进行广播内容的自动合成和播报。

三、智能语音播报系统设计与实现智能语音播报系统的实现可以采用多种技术和方案,例如C++、JAVA、Python等编程语言实现,利用开源技术库进行开发。

下面将采用Python作为开发语言,介绍智能语音播报系统的实现过程。

百度语音大数据分析报告(3篇)

百度语音大数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言随着互联网技术的飞速发展,大数据已成为推动社会进步的重要力量。

语音数据作为大数据的重要组成部分,蕴含着丰富的用户信息和市场洞察。

百度作为中国领先的互联网公司,拥有庞大的语音数据资源。

本报告将基于百度语音大数据,对语音技术发展趋势、用户行为分析、市场应用等方面进行深入探讨。

二、百度语音大数据概述1. 数据来源百度语音大数据主要来源于以下几个方面:(1)百度搜索引擎:用户在搜索过程中产生的语音指令。

(2)百度地图:用户在导航、语音搜索等场景下产生的语音数据。

(3)百度输入法:用户在手机、电脑等设备上使用输入法时产生的语音输入数据。

(4)百度智能硬件:如百度音箱、智能耳机等设备收集的语音数据。

2. 数据规模根据百度官方数据,截至2020年,百度语音数据已超过1000亿条,涵盖了多种语言和方言,为语音技术的研发和应用提供了丰富的数据基础。

三、语音技术发展趋势1. 语音识别技术随着深度学习、神经网络等技术的发展,语音识别准确率不断提高。

目前,百度语音识别准确率已达到97%以上,在众多语音识别应用场景中表现优异。

2. 语音合成技术语音合成技术通过将文本转换为自然流畅的语音,为用户提供便捷的语音交互体验。

百度语音合成技术已广泛应用于智能客服、车载导航、语音播报等领域。

3. 语音交互技术语音交互技术是语音技术的重要组成部分,通过语音指令实现人与智能设备的交互。

百度在语音交互技术方面取得了显著成果,其语音助手“小度”已成为国内最受欢迎的智能语音助手之一。

四、用户行为分析1. 用户画像通过对百度语音大数据的分析,可以构建用户画像,了解用户兴趣、行为习惯等信息。

例如,通过分析用户在搜索引擎中的语音指令,可以了解用户关注的领域和热点话题。

2. 场景分析百度语音大数据揭示了用户在不同场景下的语音行为特点。

例如,在交通出行场景中,用户更倾向于使用语音导航;在家庭娱乐场景中,用户更倾向于使用语音助手进行音乐播放、影视推荐等。

一种语音播报系统的研究与设计

一种语音播报系统的研究与设计

一种语音播报系统的研究与设计随着科技的不断进步,语音播报系统越来越受到人们的关注和重视。

语音播报系统是利用先进的语音技术和计算机技术,将文字信息直接转换为语音,从而达到快速、便捷、准确的传递信息的效果。

本文将针对语音播报系统的研究与设计进行分析和探讨。

具体内容包括系统的原理、功能、应用场景、系统设计、系统实现和问题解决等方面。

一、语音播报系统的原理和功能语音播报系统的工作原理是通过识别电脑中的文字信息,将文字信息转换为语音信息并进行输出。

系统通过使用文本转语音(TTS)技术,将文字转换为语音信息。

TTS 技术包括文字分析和语音合成两个方面,采用自然语言处理技术解码分析文字,从而确定语音的声音、语调、音高和语速等要素。

语音播报系统具有多种功能,主要包括以下几点:1.支持多种语言:语音播报系统可以支持多种语言文字的转换,如中文、英文、法文、德文等。

2.支持多种声音:语音播报系统可以选择多种声音类型,包括不同性别、语音风格、语言口音等。

3.支持多种输出方式:语音播报系统可以输出至外部音箱、耳机、电脑扬声器及手机等,支持多种输出端口。

4.可自定义输出格式:语音播报系统可以根据用户需求自定义语音输出的格式,比如定义语速、音量、音调等。

二、语音播报系统的应用场景语音播报系统的应用场景非常广泛,可以在多个领域进行应用。

以下是一些常见的应用场景:1.智能家居:语音播报系统可以作为智能家居系统中的一部分,通过语音播报功能,为用户提供多种信息服务,如告知用户家庭保安情况、处理语音控制命令、通知用户家里的气温、湿度、等等。

2.物流行业:语音播报系统可以实时播报物流站点的货物情况,为运输人员、经理们提供即时的运输信息服务。

3.军事指挥:语音播报系统可以为军队指挥系统提供即时、准确的战略指挥,如战场情况、士兵需求等数据,帮助指挥官做出正确的决策。

4.无人驾驶:语音播报系统可以搭载在无人驾驶汽车上,进行实时播报路线、速度、目的地信息,为机器驾驶员提供帮助。

智能广播系统设计方案

智能广播系统设计方案

智能广播系统设计方案一、引言随着科技的飞速发展和人们对生活品质追求的提升,广播系统的智能化已成为一种趋势。

智能广播系统将现代计算机技术、通信技术和控制技术相结合,为人们提供更便捷、更高效、更优质的服务。

本文将探讨智能广播系统的设计方案。

二、系统需求分析1、多元化功能:智能广播系统应具备多元化功能,如音频播放、语音识别、互动交流等,以满足不同用户的需求。

2、稳定性与可靠性:系统应具备高度的稳定性和可靠性,保证长时间无故障运行。

3、易用性:系统应具备良好的人机界面,操作简单直观。

4、可扩展性:系统应具备可扩展性,以适应未来的业务需求和技术变化。

三、系统设计方案1、硬件架构智能广播系统的硬件架构应包括音频采集设备、传输设备、处理设备和播放设备。

其中,音频采集设备应具备高保真度、低噪音等特点;传输设备应具备高效、稳定的特点;处理设备应具备强大的音频处理能力和高效的运算速度;播放设备应具备高音质、大功率等特点。

2、软件架构智能广播系统的软件架构应采用分层设计思想,包括数据层、处理层和应用层。

数据层负责音频数据的存储和传输;处理层负责对音频数据进行处理和分析;应用层负责提供用户界面和业务逻辑处理。

3、通信协议智能广播系统应采用统一的通信协议,以保证各设备之间的兼容性和通信稳定性。

通信协议应基于IP网络协议,实现音频数据的实时传输和远程控制。

4、智能化功能设计智能广播系统的智能化功能应包括语音识别、自动播报、远程控制等。

语音识别技术可用于实现用户与系统的互动交流;自动播报技术可根据预设规则自动播放音频内容;远程控制技术可实现远程对系统的控制和管理。

5、安全性设计智能广播系统的安全性设计应包括数据加密、访问控制、安全审计等方面。

数据加密技术可保证音频数据的安全性;访问控制技术可限制用户对系统的访问权限;安全审计可对系统的安全策略进行评估和优化。

四、总结本文对智能广播系统的设计方案进行了探讨,提出了系统需求分析和软硬件架构设计思路。

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毕业设计(论文)题目:语音播报实时数据处理系统的设计与实现学生姓名:学号:所在学院:专业班级:届别:指导教师:本科毕业设计(论文)创作诚信承诺书1.本人郑重承诺:所提交的毕业设计(论文),题目《基于单片机的实验室环境检测》是本人在指导教师指导下独立完成的,没有弄虚作假,没有抄袭、剽窃别人的内容;2.毕业设计(论文)所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠,文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已标注说明来源;3. 毕业设计(论文)中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果,伪造、篡改数据的情况;4.本人已被告知并清楚:学校对毕业设计(论文)中的抄袭、业设计(论文)成绩不合格,无法正常毕业、取消学士学位资格或注销并追回已发放的毕业证书、学士学位证书等严重后果;5.若在省教育厅、学校组织的毕业设计(论文)检查、评比中,被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为,本人愿意接受学校按有关规定给予的处理,并承担相应责任。

学生(签名):日期:年月日目录1绪论 (2)2系统设计 (3)2.1设计需求 (3)2.2系统原理 (3)3系统硬件设计 (4)3.1电源模块 (4)3.2微控制器模块 (5)3.3非特定人声语音模块 (5)3.4 DHT11数字温\湿度传感器 (7)3.5 ENC28J60以太网模块 (9)4系统软件设计 (10)4.1整体流程 (10)4.2以太网模块软件方案 (12)4.3语音模块软件方案 (13)5 系统调试 (14)5.1硬件电路故障及解决方法 (15)5.2硬件调试方法 (15)6结束语 (15)参考文献: (17)皖西学院2014届本科毕业设计(论文)语音播报实时数据处理系统的设计摘要:这篇论文主要是详细介绍了语音播报实时数据处理系统的设计与实现过程。

采用高性能、低成本、低功耗的32位结构的微控制器stm32作为核心芯片,利用温湿度传感器模块,ENC28J60以太网模块模块的配合,实现温度,湿度的实时测量,并网页上提供了友好的用户界面,使数据明了可观,方便操作控制。

本设计还通过非特定人声语音识别模块设计了口令识别算法,可以通过口令识别的方式判断寝室是否有外部人员入侵。

这个设计非常实用,可以让我们可以方便、快捷、准确地了解当时的温度、湿度信息。

也拥有简单实用的防盗功能。

关键词:语音播报;stm32;温湿度传感器;ENC28J60以太网模块;非特定人声识别模块Voice broadcast Design of real time data Processing SystemStudent: Meng Tang(Faculty Adviser:Benyou Wang)(College of Information Engineering, West Anhui University)Abstract:This paper mainly introduces the design and implementation of real-time voice data processing system. Using the 32 bit microcontroller STM32 structure of high performance, low cost, low power consumption as a core, using temperature and humidity sensor module, Ethernet module, ENC28J60 module to realize real-time measurement of temperature, humidity, and Webpage provides a friendly user interface, the data clearly observable, convenient operation and control. This design also by speaker independent speech recognition module design password recognition algorithm, can through the password recognition way to determine whether there are external staff dormitory intrusion.This design is very practical, so we can be convenient, fast, and accurate understanding of the temperature, humidity information at the time of the. Also has the anti-theft function is simple and practical.语音播报实时数据处理系统Keywords: voice broadcast;STM32; Temperature and humidity sensor ; The ENC28J60 Ethernet module;speaker independent recognition module1绪论随着嵌入式技术的飞速发展和它在生活和生产中的越来越广泛的应用。

单片机技术已经显示出了其明显的优势和非常广泛的应用前景。

单片机控制系统取代了以前的利用模拟线路或者数字电路构成的控制系统,实现了系统的智能化。

有着微处理器所没有具备的功能,它可以单独完成现代工业控制所要求的智能化控制的功能,已成为现代电子科学技术应用领域非常重要的技术之一。

当下的单片机技术较以往在内部结构、功率消耗、外部电路等级以及制造工艺上又有了非常大的进步。

同时用户对单片机的功能需求越来越多,各方面要求也越来越高。

1)内部结构的进步单片机在内部集成数量越来越庞大的部件,这些部件包括一些常用的功能电路。

2)功耗、封装以及电源电压的进步单片机的功耗日趋变小,特别是很多系列的单片机设置了功率等级化的工作方式。

根据单片机的工作状态的不同合理地分配这些工作方式可以达到很好地节能效果。

3)工艺上的进步采用CMOS技术,特别地有一些公司,如Motorola采用了0.35mm甚至是0.25mm的光刻工艺。

4)单片机应用的可靠性技术的发展在单片机的应用中,可靠性是最主要的属性。

为了拓展单片机的应用范围的领域,增强单片机自身的可靠性是一种有效的方法。

近年来,单片机的生产商在单片机设计上采用了各种可以提高单片机可靠性的新技术,EFT(Ellectrical Fast Transient)技术和低频时钟技术就是其中的代表。

我的这次毕业设计语音播报实时数据处理系统的设计与实现选用了stm32。

我们选择它的原因也不仅仅是因为它具有集成度高,功耗低、抗干扰性小、体积小、价格低廉等特点,更因为这款单片机的功能强大、性能稳定、应用的前景很皖西学院2014届本科毕业设计(论文)广泛。

单片机技术的应用以及渗透到我们生活的各个领域,在科学技术飞速发展的趋势下,单片机的功能会变得越来越强大。

而单片机技术的发展是控制技术发展上浓墨重彩的一笔。

2系统设计设计由硬件部分和软件部分二者组成。

硬件部分我们用Altium Designer 10软件绘制电路原理图并完成焊接和调试,软件则是编写设计模块工作的程序,在集成开发环境IAR下调试通过后下载到主控芯片中。

最后实现温度,湿度数据的采集,网络上数据的查询,意外情况下口令的识别。

2.1设计需求高校学生寝室是大学生休息、生活、学习的重要场所。

对于一个在校学生来说大约有二分之一的时间在宿舍度过,学生人口密度大,贵重物品多。

因此存在消防安全、财产安全、卫生安全等一系列的安全隐患。

这些安全问题是高校宿舍管理要解决的重要内容。

本设计是高校学生寝室内部环境监控系统,通过寝室内部各种数据的采集、处理。

实现对寝室的辅助智能化管理,使其更适合学生学习生活。

现代各种监测技术广泛应用于医学,交通,银行,国防等许多领域。

如防盗监测系统,防火监测系统,温度监测,车辆监测,水文监测等等。

但国内外极少在宿舍或教室安装相应的监测系统。

学校正向着自动化,集成化,系统化,智能化,网络化方向发展。

如之前图书馆借书通过人工操作,现在使用计算机图书馆系统。

随着这种自动化,集成化,系统化,智能化,网络化方向发展的发展趋势,应用于宿舍的一种综合的监测系统正需开发,也将会在不久的将来得到广泛的应用。

2.2系统原理本系统是基于stm32寝室数据处理系统。

采用高性能、低成本、低功耗的32位结构的微控制器stm32作为核心芯片,利用温温湿度传感器模块烟雾传感器模块及以太网模块ENC28J60模块的配合,实现温度、湿度数据的实时测量,并对其实现网络查询,用户界面友好可观。

温度测量范围0摄氏度到125摄氏度,可以通过按键来控制系统对温度,光线,烟雾的测量与播报。

通过电脑上的浏览语音播报实时数据处理系统器访问我们所,可以使数据可观,方便操作控制。

本设计还通过非特定人声设别模块设计了口令识别算法,通过口令识别的方式判断寝室是否有外部人员入侵。

根据本系统的原理,系统有四个模块组成,分别为单片机stm32模块、电源模块、温湿度传感器、ENC28J60以太网模块、newway非特定人声识别模块。

下图就是本设计的系统框图。

图2-1 系统结构图3系统硬件设计3.1电源模块电源模块是电子系统中必不可缺的一部分,它为这个系统提供能量。

电源模块的硬件电路如图3-1所示。

USB输入电压或5V电源经过AMS1117-3.3和AMS1117-2.5产生3.3V和2.5V的直流电源供系统使用。

C2可以防止电感效应而产生的自激,C6的作用是减弱因为负载上的电流瞬时变化时引起的高频干扰,C5的作用是进一步减小输出电压的波动,使电源输出更加稳定。

D1是电源工作的指示灯。

图3-1 电源模块电路皖西学院2014届本科毕业设计(论文)3.2微控制器模块本设计中的微控制器选用的是意法半导体公司推出的STM32F103RBT6[4]主控芯片,这款芯片基于ARM Cortex-M3内核设计,片上集成有丰富的资源,可达到最高72 MHz的工作频率,是一款功能强大性价比又很高的ARM处理器,是低成本ARM嵌入式开发的很好的选择。

引脚分布如图2-3所示。

图3-2 STM32F103RBT6引脚图3.3非特定人声语音模块3.3.1模块特性本模块的使用基于非特定人声语音设别技术。

模块对语音的识别度很高,可以识别普通话、方言、外语等各种形式的语音。

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