语音处理芯片
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
SYN6288E 中文语音合成芯片用户手册说明书

中文语音合成芯片用户手册北京宇音天下科技有限公司************************宇音天下官方订阅号宇音天下售前咨询版本日期修改记录V1.0 2021-06-08 正式发布版本,SYN6288封装更改为LQFP32L,芯片型号更改为SYN6288E;内部通讯协议、管脚顺序、管脚外围电路与SYN6288一致。
目录1.概述 (5)1.1 产品应用范围 (5)1.2 功能特点 (5)1.3 产品功能描述 (6)1.4 合成效果 (7)1.5 系统构成框图 (7)1.6 订货信息 (8)1.7 IC引脚结构 (9)1.7.1 引脚视图 (9)1.7.2 引脚定义 (10)2.芯片控制方式 (11)2.1 控制命令 (11)2.2 芯片回传 (11)3.通讯方式 (12)3.1 异步串行通讯(UART)接口 (12)3.2 通讯传输字节格式 (12)4.通信帧定义及通信控制 (13)4.1 命令帧格式 (13)4.2 芯片支持的控制命令 (14)4.3 命令帧相关的特别说明 (15)4.3.1 休眠与唤醒说明 (15)4.3.2 设置波特率说明 (15)4.3.3 其它特别说明 (15)4.4 命令帧举例 (16)4.4.1 语音合成播放命令 (16)4.4.2 设置波特率命令 (17)4.4.3 停止合成命令 (18)4.4.4 暂停合成命令 (18)4.4.5 恢复合成命令 (18)4.4.6 芯片状态查询命令 (19)4.4.7 芯片进入Power Down模式命令 (19)5. 文本控制标记 (19)5.1 文本控制标记列表 (19)5.2 文本控制标记使用示例 (21)5.2.1 标记[v?] --前景播放音量 (21)5.2.2 标记[m?]--背景音乐音量 (21)5.2.3 标记[t?] ---词语语速 (21)5.2.4 标记[n?] --数字处理策略 (22)5.2.5 标记[y?] --号码1的读法 (22)5.2.6 标记[x?] --提示音策略 (22)5.2.7 标记[b?] --标点策略 (22)5.2.8 标记[o?] --文本朗读方式 (23)5.2.9 标记[d] ---恢复默认 (23)5.2.10 标记[r] --按姓氏发音 (23)5.2.11 标记[2]和[3]--强制组词 (23)5.2.12 初始化综合举例 (24)6. 提示音效 (24)6.1 声音提示音列表 (24)6.2 和弦提示音列表 (25)7. 上位机对SYN6288E芯片的调用方式 (26)7.1 简单调用方式 (26)7.2 标准调用方式 (26)7.3 查询芯片工作状态的方法 (26)8. 芯片识别的编码体系和范围 (26)8.1 GB2312编码体系 (27)8.2 GBK编码体系 (27)8.3 BIG5编码体系 (27)8.4 Unicode编码体系 (27)9. 产品规格 (28)9.1 封装数据 (28)9.2 极限参数 (29)9.3 电气特性 (29)9.4 播放合成声音时的功耗 (30)9.5 正常工作模式 (30)9.5 睡眠(低功耗)工作模式 (30)10.参考电路 (30)10.1 电源供电模块参考电路 (31)10.2 复位电路和状态指示电路 (32)10.3 SYN6288E的扬声器输出 (32)10.4 SYN6288E外接高速晶振 (33)10.5 串口通讯反相电路 (33)10.6 串口通信的参考电路 (33)10.7 Res引脚(即第5引脚)的正确接法 (34)11.发送合成文本的示例程序 (35)11.1 C 语言范例程序 (35)11.2 汇编语言范例程序 (37)12.附录 (39)12.1 参考文献 (39)1.概述SYN6288E中文语音合成芯片是北京宇音天下科技有限公司在2010年初推出的一款性/价比更高的SYN6288芯片的基础上更改封装方式的,效果更自然的一款中高端语音合成芯片。
OTP(一次性可编程芯片)

OTP(One Time Programable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次
性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改;因此OTP语音芯片就是指一次性烧录的语音IC。
从OTP定义上来看,及只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP 没有最小数量的限制,只要客户提供声音,语音IC环芯公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中.这种方式是最常见的OTP烧录方式,一
般一次只能烧录1片或者5-10片,烧录工具不同决定的.烧录效率比较低下,人力成本高,同时只能对封装芯片进行烧录(裸片很小,是不能直接烧录的),这样成本上又多出了一个封装费用.
而OTP裸片带烧则是OTP语音芯片(如AC9010)在IC制作过程中,就将处理好的声音和程序直接一次制作到IC里面(跟掩膜芯片流程相似,但是OTP客户交货时间一般只需10天,掩膜则要30天左右,因为OTP本来是一种改进过的掩膜芯片),省去了人工烧录和一些其它环节,价格相对要低不少.
MCU按其存储器类型可分为MASK(掩模)ROM、OTP(一次性可编程)ROM、FLASH ROM等类型。
MASK ROM的MCU价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合;FALSH ROM的MCU程序可以反复擦写,灵活性很强,但价格较高,适合对价格不敏感的应用场合或做开发用途;OTP ROM 的MCU价格介于前两者之间,同时又拥有一次性可编程能力,适合既要求一定灵活性,又要求低成本的应用场合,尤其是功能不断翻新、需要迅速量产的电子产品。
WTN6系列语音芯片说明书

WTN6系列语音芯片说明书WTN6系列语音芯片:一种与世界交流的语言神器随着科技的不断发展,人们对于科学技术的需求也越来越多样化。
一项能够满足人类交流需求的科学技术,就是语音芯片。
WTN6系列语音芯片是目前市场上比较流行的语音芯片之一。
本文将重点讲述WTN6系列语音芯片的特点、功能及应用领域。
I. WTN6系列语音芯片的特点WTN6系列语音芯片是一种高性能、低功耗的语音识别和语音合成芯片。
它可以自主实现语音识别、语音合成,从而实现语音应用场景中的自动化控制。
其特点主要表现在以下方面:1. 硬件配置:WTN6系列语音芯片使用ARM内核,具有较高的计算速度和计算能力,可以满足一般语音应用场景的需求。
2. 语音识别技术:WTN6系列语音芯片使用了成熟的语音识别技术,支持中文普通话、英语等多种语言的识别,且支持自定义的指令词语。
3. 语音合成技术:WTN6系列语音芯片支持多种语音合成技术,如TTS技术、录音技术等。
且具有较高的合成效果和较好的语音效果。
4. 稳定性:WTN6系列语音芯片具有较高的稳定性和可靠性,外部干扰对其影响较小,适应多种环境。
II. WTN6系列语音芯片的功能WTN6系列语音芯片具有丰富多彩的功能,主要表现在以下几方面:1. 语音指令识别:WTN6系列语音芯片支持多种语音指令识别,如语音开机、语音关机、语音调节音量、语音播放音乐等。
2. 语音合成:WTN6系列语音芯片可以实现多种语音合成功能,如汉字转音频、语音播报时间、天气预报、新闻播报等。
3. 语音对话功能:WTN6系列语音芯片具有语音对话功能,可以实现人机对话、智能问答等多种应用场景。
4. 语音控制家居:WTN6系列语音芯片可以将语音指令和家居设备关联起来,实现语音控制家居设备的功能。
III. WTN6系列语音芯片的应用领域WTN6系列语音芯片的应用场景较多,主要涵盖以下几个方面:1. 智能家居:WTN6系列语音芯片可以实现智能家居的语音控制,如语音开关灯、语音调节温度、语音播报新闻等。
JQ8900语音芯片开发资料

本公司提供MP3语音方案开发、定制IC芯片业务,公司新一代语音芯片JQ8900上市,分16脚、24脚并配套JQ8900语音模块。
成品提示器JQ-FS02、JQ308、JQT02、JQ932、JQ533、JQE811、JQE812、JQ-2S等一系列产品。
欢迎登录公司、阿里、淘宝等网站了解或来电索取资料JQ8900是一款具有单片机内核的语音芯片,因此,可以冠名为JQ8900系列语音单片机。
功能多音质好应用范围广性能稳定是JQ8900系列语音单片机的特长,弥补了以往各类语音芯片应用领域狭小的缺陷,MP3控制模式、按键控制模式、按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、等多种控制方式,配套专用上位机,指令自动生成,可以让开发工程师省去很多调试时间,能快速上手,可以让应用人员能将产品投放在几乎可以想象得到的场所。
作为一款以语音为基础的芯片,对音质的追求当然也是精益求精的,完全支持6K~22KHz采样率的音频加载,芯片的独到之处便是将加载的音频音质几乎完整无损的展现出来。
JQ8900系列语音单片机支持SPI-FLASH内容在线下载,SPIFLASH直接枚举成U盘,连接PC像U盘一样操作即可,无需要其它上位机来更新,这是一个应用人员不可或缺的优势!JQ8900语音单片机的推出,非常的具有语音市场的前瞻性和革命性,势必会在语音芯片的应用方面卷起一股旋风。
如何将JQ8900语音单片机在实际应用中发挥得淋漓尽致,还需请您详读JQ8900系列语音单片机使用说明书。
最后,感谢您选择JQ8900系列语音单片机作为语音电路的核心。
1、JQ8900语音芯片特征1.支持MP3 WAV 硬件解码2.支持FAT文件系统3.支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/484.24位DAC输出内部采用DSP硬件解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信比85dB5.多种控制模式、两线串口模式、一线串口控制、ADKEY等6.支持U盘、TF卡、SPIFLASH7.支持USB声卡,读卡器,HID控制8.支持SPIFLASH枚举成U盘,直接像操作U盘一样更新SPIFLASH里的语音9.支持上一曲,下一曲,播放、暂停、停止、选曲、等常用功能控制10.支持播放曲目序号获取,总曲目及目录总曲目等信息获取11.支持各种信息查询,轻松获取语音芯片的当前状态12.支持指定曲目插播,即可以暂停当前播放的音乐,播放插播的曲目,播放完后返回原来曲目断点处播放13.支持中英文路径插播,除了指定曲目插播,同时也支持指定路径插播,只需要发送插播的路径即可以轻松实现14.支持跨盘符插播,如插播内容存储在SPIFLASH15.支持指定中英文路径播放,无需知道要播放的内容的序号,直接发送所在的路径即可。
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
北京承芯卓越科技 HBR110 特定人语音识别处理器 芯片说明
HBR110特定人语音识别处理器芯片说明北京承芯卓越科技有限公司Beijing Helios-ADSP Technology Co. Ltd., All Rights Reserved.(Buzzer)A PP P P P P P P P(0,0)DIE PAD Ring上图为芯片内建平衡放大器(Equalizer Amplifier)的示意图及连接方法,其中C L,R L,为芯片的外围阻容器件。
图示电路可实现AUDIO_L和AUDIO_R两路信号的混合放大及滤波,其输出可直接连接AMP_IN。
对于绝大多数应用,AUDIO_L,AUDIO_R两路无须同时使用,仅需连接即可,此时,C R,R R可以省略。
SEATING PLANE最小80.711.97上图所示为最简单的非特定人语音识别系统,除芯片周边的简单阻容器件外,只需外接SPI Flash及简单音频放大电路(蓝色线框内)。
图中按键为复位键,指示灯D1可指示芯片的工作状态及是否检测到语音,系统上电或复位后,指示灯会持续点亮,表明系统正进行初始化,此后指示灯熄灭,如果模型未训练,系统进入训练状态,否则进入识别状态。
在训练或识别状态下,每当芯片检测到语音或噪声存在时,指示灯就会点亮。
为提高识别率,用户应在指示灯灭时(表明无其他语音或噪声的存在),才开始命令语句,以保证芯片检测到正确有效的语音内容。
2.主从工作系统对于某些复杂应用(如语音控制PDA),主控芯片可独立完成各类控制及显示任务,其所需的,仅是在系统中加入一个语音识别协处理模块,用于辨识输入语音并播放应答句;主控芯片往往需要协处理模块回传识别结果,并根据识别结果进行控制或显示;主控芯片只在需要训练或识别时开启协处理模块,不需要时,则关闭协处理模块以降低功耗。
这样的语音识别协处理模块,可以使用HBR110来构建。
下图为使用HBR110构建主从工作系统的连接示意图。
HBR110可通过P14和P16将工作状态及识别结果串行输出给主控芯片,主控芯片对HBR110的控制则通过P00、P04、P05、P06实现,当屏蔽P06。
WTV020系列语音芯片使用说明书
SOP20/SSOP20 封装各控制模式下引脚功能: 在并口控制模式下,D0 被用来作语音地址触发口【SBT】 。另外,D0~D6 也可以在按键控制模式下被 定义为脉冲可重复触发 LER,脉冲不可重复触发 LUR,低电平触发 LLH,低电平保持循环 LLR,播放停 止 ON/OFF,上一曲 PRE,上一曲 NEXT,上一曲循环 PRER,下一曲循环 NEXTR。 D1 被定义成按键触发,按键触发口,三线串口的片选脚,并口地址 A0。 D2 被定义成按键触发,并口地址位 A4。 D3 被定义成按键触发,在并口触发模式下为并口地址位 A5。 D4 被定义成按键触发,二线串口、三线串口的时钟脚,并口触发模式下为并口地址位 A1。 D5 被定义成按键触发,一线串口、二线串口、三线串口的数据脚,在并口控制模式下为并口地址位 A2。 D6 被定义成按键触发,在并口触发模式下为并口地址位 A6。
5.2、SOP20/SSOP20 封装
适用于 WTV020-20S/ WTV020-20SS
封装引脚对应表 封装引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 引脚标号 D3 D4 D5 BUSY D6 VCC SPK-P SPK-N NC OPO 简述 K3/A5 K4/A1/SCK K5/A2/DI BSUY K6/A6 VCC SPK-P SPK-N NC OPO 功能描述 按键触发口,并口地址 按键触发口,二线串口时钟,三线串口时钟,并口地址 按键触发口,并口地址,一线串口数据,二线串口数据,三线串口数据 语音播放忙信号 按键触发口,并口地址 模拟电源 DAC/PWM 输出口 DAC/PWM 输出口 空 内部功放反馈输出
/ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OPI GND VPP VDD D7 D8 RESET D0 D1 D2 OPI GND VPP VDD A3 -RESET K0/SBT K1/CS/A0 K2/A4 内部功放反馈输入 地 编程电源 数字电源 并口地址 并口地址 复位端(低电平保持 2ms 有效) 按键触发,并口地址触发 按键触发口,三线串口片选口,并口地址 按键触发口,并口地址
PM66芯片使用手册及参数
K1 = 1; } else {
K1 = 0; } k1_data = k1_data>>1; delay_1(76); K2 = 1; delay_1(76);//发码频率(500HZ) } K1 = 1; } //***************主程序***************// void main (void) { uchar address; P2 = 0xff; while(1) { for (address=0x00; address<0x04; address++) {
PM6632
1000 800 600 480 400 300 240
PM6664
2000 1600 1200 960 800 600 480 1920 1600 1200 960
(2)PM66 引脚定义及实际图片
2
PM66S/SS DataSheet
引脚名称
B、DAC 方式:(示意图以三极管 8050 作为放大器件,用户可根据实际功率需求自行选 择功放器件)。 PM66S/PM66SS 芯片接线图如下图 2
图 2 并行按键模式,DAC 音频输出方式接线图 5
PM66S/SS DataSheet
C、 PM66+LM386 的典型电路(PM66 选用 DAC 模式输出)
⑸、 运行状态显示框
显示的内容:PM66 芯片的型号、载入或保存档案是否成功的提示、芯片烧写进度及故障信息提示。
⑹、 触发模式选项
PM66 芯片的触发模式:按键模式、串列位址(串行地址)模式及并列位址(并行地址)模式。(其它
三种模式为客户定制无需选择)
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语音处理芯片
语音处理芯片(Voice Processing Chip)
语音处理芯片是一种专门用于语音信号处理的电子装置。
它具有处理语音输入信号的能力,通过处理这些信号可以实现识别、合成、增强和压缩等功能。
语音处理芯片在语音识别、语音合成、语音增强和语音压缩等领域有着广泛的应用。
语音处理芯片的主要功能包括:
1. 语音识别:语音处理芯片可以通过分析输入的语音信号,将其转换为文字信息。
这项技术在智能音箱、智能手机、智能电视等设备中得到了广泛应用。
2. 语音合成:语音处理芯片可以根据输入的文字信息,合成出自然流畅的语音输出。
这项技术在智能助手、导航系统、语音提示设备等领域中被广泛使用。
3. 语音增强:语音处理芯片能够去除环境噪音、回声等干扰因素,提取并增强语音信号,从而提高语音传输的质量。
这项技术在通信设备、会议系统等领域中发挥着重要作用。
4. 语音压缩:语音处理芯片可以对语音信号进行压缩,使其占用更少的存储空间和带宽。
这项技术在语音通信、语音广播等领域中起到了重要的作用。
语音处理芯片的工作原理主要分为两个步骤:特征提取和特征处理。
1. 特征提取:语音处理芯片首先需要对输入的语音信号进行特征提取。
这包括将语音信号转换为数字信号,然后对其进行频谱分析和时域分析,提取出信号的基本特征参数,如频率、幅
度、能量等。
2. 特征处理:语音处理芯片利用提取到的特征参数进行各种处理,例如语音识别、语音合成、语音增强和语音压缩等。
这些处理可以采用数字信号处理算法、机器学习算法等进行实现。
语音处理芯片的优势主要包括以下几个方面:
1. 高效性能:语音处理芯片具有高度集成、低功耗、高性能的特点,能够实现实时的语音信号处理。
2. 高可靠性:语音处理芯片可以通过处理信号的方式,提高语音信号的质量和可靠性,从而提升系统的整体性能。
3. 广泛应用:语音处理芯片已经被广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、医疗设备、安防监控等领域,为人们的生活和工作提供了很大的便利。
总之,语音处理芯片是一种专门用于语音信号处理的电子装置,具有识别、合成、增强和压缩等功能。
它在语音识别、语音合成、语音增强和语音压缩等领域有着广泛的应用,为人们提供了更加智能和便捷的语音交互方式。