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文档简介
节耳机和音频功放TPA731带动喇叭。MBE等,这些算法尽量压缩语音信号的数字量,并尽量保证语音信号的质量。的DVSI语音质量非常清晰,并且可识别度高。编速率以50bits的间隔在2400至9600bps之间使用AMBE技术的AMBE-1000应运而生,其编可采样8KHZ的语音数据流(16bit线性,8bitu律,8bitA律AMBE-1000使用AD-DA做语音信号接口。输入输出语音的数据流格式需要相同(16bit线性,8bitu律,8bitA律),接口使用816位微控制器。所以打算使用MSP430F169作为微控制器。的,串口通信,占用I/O口少,电路较为简单,但书写程序较为复杂,且通信速度较慢。(98脚(99脚(2脚000式001式010式011式1001101211031114综合考虑,MSP430F169I/OCC1101,LCD1602以及耳机插孔检测等期间,所以程序越简单占用时间越短越好,故而使用并口(CHPRDN(CHP_RN的上升沿就是在指示应该锁存从AMBE-1000输出的数据;在模式下,那么这个信号应从外部输线上边;在模式下,那么此信号应从外部送进来。在这两模式下,AMBE-1000在信号上升沿将锁周期,那么就可以忽略CHP_OBE。间间隔超过350个时钟(CLK_I)周期,那么久可CHP_IBF效。当CHP_SEL2为高时,AMBE-1000将忽略10K数据总线数据总线数据总线数据总线数据总线数据总线数据总线数据总线Table3-B下图显示了并口模式下单帧输出的时序关系。当EPR信号变高既意味着一个编码过的20ms34字节(无论工作于何种波特率)的数据来形成一帧的语音数据。在每个字节之前,控制器需要等到CHP_OBE信号拉低后才能再次。不过,如果控制器在相邻的两个CHP_RDN脉冲间350CLK_I(CLK_O)CHP_OBE是否被拉低。每一帧20ms34字节(无论工CHP_WRN350CLK_I(CLK_O)CHP_IBF是否34次的写操作,就算在较低的波特率情况下每帧的最后的一些数据位会为没有意义的0。帧格式可以同时适在串口和并口,但非帧格式仅适用于串口。一般AMBE-1000与信道数情况下,为实现AMBE-1000与信道之间系统功能,使用控制器更为方便,比如单片机或者FPGA。隔20ms输出17个字,与此同时器也将接收到17个字。20ms17个字=34字节=2725个字(80位12个字(192位1688161616编的输出ID值总是0X00。20ms17个字=34字节=2725个字(80位12个字(192位1688161616帧输入:Control_0为了减少数据的传输量,A律或u律就对采样到的数据进行了一定量的压缩,那么为了声音质量,就考虑使用16位的线性AD-DA。频率响应(20-2400HZ)波形越平坦,那么出的生意效果会越好。AMBE-1000与AD或DA接口的采样率均是8KHZ,8KHZ的语音数据会通过串口进行输入和输出。控制串口的信号完全可以由使用者进行设置。但可以向器发送ID=0x03令帧,这样就可以设置控制信号,并且使用者也可以对进行所有的配置。AMBE-1000有配套的AD-DA芯,CSP1027,其性MSP430单片机概述MSP4301.83.6V51单片机来说更低,所以也更MSP430含有两个时钟系统,不同模块可根据其性能和需要选择不同的始终运行,这样就可另外,MSP430单片机含有多个中断,并且中断之间可以互相嵌套,而且单片机可以有中断MSF430F169为FLASH型,可通过IAR使用C语言对其进行程序编写,和仿真。由I/O类型丰富:MSP430F169P1、P2、P3、P4、P5、P6共六组独立的端口。功能丰富:MSP430F169各组端口功能如下表所示。到P6各有4个寄存器。可以通过设置这些寄存器,实现如下功能:P1具有输入/7个控制寄存器来实PxDIR.PxDIR.PxDIR.PxDIR.PxDIR.PxDIR.PxDIR.0:输入模式P1DIR P1DIR PxIN.PxIN.PxIN.PxIN.P1DIR P1.3P1.7 如果将P1DIR.0=1(该引脚为输出模式P1.0为输出,并且输出为高电平。P1DIR P1.3P1.7P1OUT P1.3P1.7PxSEL.x:引脚功能选择0:该引脚的普通O/I端口并且每次使用后需要通过复位为0。PxIFG.x:中断标志0:P1P28个标志位,标志相应引脚是否能响应中断请达到400米左右。CC11014SPI进行配置,CC1101作为从机使用。读写数据同时使用这个接口。SPI上的数据先输进MSBCC1101SPI上传输数据的时候,CSn管脚必须保持为低电平。在发送头字节或读写寄存器的时候将CSn拉高,传送将终止。123连续输入TX数据4此引脚为数字I/O51.6V-2.0V数字功率供给输6连续输入TX数据78XOSC9ARFRFLNARF输入信LNARF地(数字3.7V锂聚合物电池,相对于一般锂电池而言,锂聚合物电池具有安全,不4.2V电压进行BQ24003CR2.85V的稳定电压,再通过热敏电阻和两个电阻进行分压,进而通过APG/THERM管脚检测电压,内设电压阈值。APG/THERM管脚的电压阈值范围为:0.558V至1.498V之间。VR VR BHC VRT2
H VH
1
VB1V V先计算出RT2,然后再通过RT2RT1VBRT1 电池的安全充电范围可以自己通过RHRC进行设定。VB:即CR管脚产生的稳定电压,为VH:即APG/THERM管脚检测的上限阈值电压,为VC:即APG/THERM管脚检测的下限阈值电压,为RH:即自己设定的上限温度时,热敏电阻对应的电阻值,温度一般为45摄氏RC:即自己设定的下限温度时,热敏电阻对应的电阻值,温度一般为0摄氏度BQ24003BQ24001BQ24002而言,唯一的区别就是指示灯不一样,BQ24001只有一个指示灯,BQ24002只有两个指示方式,所以显示状态有限。而BQ24003虽然LED1LED2完成放电时保护锂电池安全,即停止。它是由锂电池保护BQ29700和两个功率MOSFET管组成,这里功率MOSFET管选择CSD88537ND,其带有两个MOSFET管,便于电BQ29700特性如下:过度充电检测(OVP)过度放电检测(UVP)充电过流检测(OCC)放电过流检测(OCD)负载短路检测(SCP)(OVP)4.275V4.2V4.25V。在安全范围内,即4.275V。4.25V3.5V后,电压急速下降,3V电压为2.8V,这样是比较合理的。REG1117-33比较多,MSP430复位电路用独立阻容复位,但这样电路占的,给整个系统上电,电压立即上升,TPS76733200ms再变为高电平并持续保持,从而使MSP430复位。如果给单片机的供电电压出现波动,这这时TPS76733的复位引脚会再次变为低电平200ms,使系统复位。HTC使用的四节耳机和诺基亚的四节耳机前两节都一样,都是左右声道,不同的地所以现在一些厂商为了用户考虑推出了两种方案:1.可识别耳机制式的,自动连接麦克FSA8028,虽然他不能识别4节耳机的制式,但是硬件连接简单,程序容易书写。2014指示是否有附件3极4041364013J_MICMIC0MICJ_MIC1MICJ_MIC017EN8519音频插孔和PCBENHIGH时,才可提供卡住发送/结束键功能。表1.FSA8028卡住发送/结束键低2.MIC1100131(3极0100134340110未按0未按0(4极0(4极00000未按13极0(4极00100未按0未按13极0(4极00010未按13极0(4极01xx0未按0未按13极13极1由于AMBE-1000只有一个外部音频输入和输出接口,而要耳机和板上音频硬件都能使用,优良。INNCNOCOMMICchoose1PCBSHUTDOWN1时,将声音发送到耳机上,反之,NCNO84MSP430F169管脚较多,故采用简便的8线数据传输结构。123456E7895V供电是可以这么简单供电电压,但市面上有销售3.3V的液晶。经观察发现LCD1602的背部都留有一个焊接驱动,背部的应为TL7660正压转负压,下面看HD44780U手册5V左右的压差,同样就可以驱动液晶了。TL7660的硬件电路非常简单,只需要两个电容就可以将正电压转化为相
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