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基于FPGA的語音存儲與回放系統設計
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摘要:  音頻信號放大電路如圖2所示。第一級放大(-4.7)倍。IRD120實現自動增益控制,當開關打到1的位置是增益自動控制,當開關打到2的位置是手動控制。增益自動、手動控制是利用場效應管工作在可變電阻區,漏源電阻受柵源電壓控制的特性。第二級放大(+101)倍。第三級放大倍數可調,最大(-20)倍,保證ADC0809滿量程轉換。
關鍵詞: FPGA 語音存儲
Abstract:
Key words :

 1 設計要求

  設計并制作一個數字化語音存儲" title="語音存儲">語音存儲與回放系統,其示意圖如圖1所示。

數字化語音存儲與回放系統示意圖

圖1 數字化語音存儲與回放系統示意圖

  (1)放大器1的增益為46dB,放大器2的增益為40dB,增益均可調;

  (2)帶通濾波器:通帶為300Hz~3.4kHz;

  (3)ADC:采樣頻率fs=8kHz,字長=8位;

  (4)語音存儲時間≥10s;

  (5)DAC:變換頻率fc=8kHz,字長=8位;

  (6)回放語音質量良好。

  不能使用單片語音專用芯片實現本系統。

  2 數字化語音存儲與回放系統硬件電路

  2.1 放大器1即音頻信號放大電路

  音頻信號放大電路如圖2所示。第一級放大(-4.7)倍。IRD120實現自動增益控制,當開關打到1的位置是增益自動控制,當開關打到2的位置是手動控制。增益自動、手動控制是利用場效應管工作在可變電阻區,漏源電阻受柵源電壓控制的特性。第二級放大(+101)倍。第三級放大倍數可調,最大(-20)倍,保證ADC0809滿量程轉換。

音頻信號放大電路

圖2 音頻信號放大電路

  2.2 帶通濾波器

  帶通濾波器如圖3所示。實測帶通300~3300Hz。保證語音信號不失真地通過濾波器,濾除帶外的低頻信號和高次諧波。

帶通濾波器

圖3 帶通濾波器

  2.3 模數轉換(ADC)電路

  ADC電路如圖4所示。題目要求采樣頻率fs=8kHz,字長=8位,可選擇轉換時間不超過125 μs的8位A/D轉換芯片,ADC0809的轉換時間為100μs,可選用ADC0809。音頻信號經過放大、濾波送給ADC0809 ADC電路,將模擬量轉換為數字量,再經可編程器件送給存儲芯片。cp、oe、eoc、start、ale、din[7..0]接圖9。

ADC電路
 


圖4  ADC電路

  2.4 語音存儲電路

  存儲芯片HM628128D管腳如圖5所示。HM628128D可存儲8位131072字,5V供電,靜態RAM。語音存儲時間≥10s。HM628128D在數字化語音存儲與回放系統硬件電路中的接線如表1所示。HM628128D讀寫功能如表2所示。

HM628128D管腳
 

圖5  HM628128D管腳



 

  2.5 數模轉換(DAC)電路

  DAC如圖6所示。題目要求變換頻率fc=8kHz,字長=8位,可選擇轉換時間不超過125μs的8位D/A轉換芯片,DAC0800的轉換時間為100ns,可選用DAC0800。存儲芯片輸出的數字量經可編程器件圖9送給DAC0800 DAC電路,將數字量轉換為模擬量。

DAC0800 DAC電路

圖6 DAC0800 DAC電路

  2.6 帶通濾波器和功率放大器

  帶通濾波器2如圖7所示。放大器2和功率放大器如圖8所示。圖6、圖7、圖8連接起來就可以獲得音頻信號。

帶通濾波器2
 

圖7 帶通濾波器2

放大器2和功率放大器

圖8 放大器2和功率放大器

  3 數字化語音存儲與回放系統軟件電路

  3.1 FPGA" title="FPGA">FPGA外部接線

  FPGA外部接線如圖9所示。clk24m接24MHz晶振,cp接圖4 ADC0809 ADC電路,yy[7..0]接圖1.5 HM628128D,res接按鍵開關res為0時地址復位為0,wo接高低電平開關wo為0錄音wo為1放音,stat接高低電平開關,開始錄音或放音。dout[7..O]接圖6,wr、read、adr[16..O]接圖5HM628128D,bz接發光指示燈顯示錄音或放音工作狀態,其余端接圖4 ADC0809 ADC電路。

FPGA外部接線

圖9 FPGA外部接線

  4 結論

  此課題的創新點在于用FPGA控制數字化語音存儲與回放,取代了以往用單片機去控制;同時此課題綜合了數電、模電、DAC、CAD、FPGA等多方面電子知識,對學生做課程設計、電子實驗有著很大的實用性。同時此課題可作為產品開發,成本低、可靠性高,將會有一定的市場。
 

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