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单片机at89c51所接收。一方面控制语音芯片isd1420放音,同时控制高亮度数码显示牌给出倒计时信号,为被训练人员提供提示。看门狗则保证该电路正常运行。 2语音信号控制2.1语音电路构成 根据训练要求,语音电路在起跑前10秒发出“长提示音”一声,然后每隔一秒发“短提示音”一声,计时回零时发“发令枪声”(发声规律可调)。 语音部分电路设计见图2。“提示音”与“起跑枪声”由语音存储/再生芯片isd1420分段存储,isd1420输出的音频信号经电容耦合到两片集成功率放大器tda2003构成的btl功放电路,最后由扬声器输出。max232将plc送过来的rs232电平信号转换成ttl电平并送到单片机at89c51,at89c51根据plc的指令,通过p3.6控制isd1420的放音,p3.2~p3.5用来调整放音地址。max813l则作为看门狗为单片机at89c51提供上电复位和运行监控,由p3.7提供喂狗信号。 2.2语音电路特性 选用语音存储/再生芯片isd1420。该电路采用eeprom存储方法将模拟语音数据直接写入半导体存储单元中,具有音质自然、可反复录放
20开发录放板,一次把声音灌进语音模块isd1420中。这样每一个数字发音都对应一个内部存储空间。可以通过调整语音芯片的地址(p2口控制)来选择合适的数据播放。 由于在户外使用,要求发出的声音具有一定的响度,即要求语音电路有较大功率输出。语音芯片isd1420内部输出级带有放大器,其直接的扬声器驱动功率为12.2 mw(16ω负载),这距离我们的实际需要相差很大,通常1 w以下的扬声器可用lm386、d2283 d2822、mc34119、ta7368等芯片驱动,1 w~lo w的扬声器用tda2003、la4440芯片驱动,因此后级功放必须保证能在低电压下输出大功率信号,以推动扬声器发声,在这里我们选用了la4440芯片驱动。 3.2 语音电路构成 语音部分电路设计见图2所示,在该电路中设计了以单片机89c52为核心的语音报读电路,89c52的p2口用来实现地址选择,放音时先由软件给出一个地址,就是一个语音段首址,在这一放音过程中地址是不能变化的;la4440为音频功放电路,将isd1420的音频输出放大推动喇叭,通过调整电阻r1的阻值可控制音量大小;语音芯片isd1420周围的
原理如图1所示。 由图1可见,该传感器是在一段特制的弹性轴上粘贴专用的测扭应变片并组成电桥,以形成基础扭矩传感器,然后在轴上再固定能源环形旋转变压器的次级线圈、轴上印刷电路板和信号环旋转变压器的初级线圈。电路板上则包含整流稳压电源、仪表放大电路及v/f变换电路。在传感器的外壳上固定着激磁电路、能源环形旋转变压器的初级线圈、信号环形变压器的次级线圈及信号处理电路。 该传感器电路在工作时,通常由外部电源向传感器提供±15v电源,激磁电路中的晶体振荡器产生的400 hz的方波,经过tda2003功率放大后,即可作为交流激磁功率电源,然后通过能源环形旋转变压器从静止的初级线圈t1传递至旋转的次级线圈t2,将得到的交流电源通过轴上的整流、滤波电路处理后变成±5 v的直流电源。再将该电源作为运算放大器ad822的工作电源,并由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压后,便可产生±4.5v的精密直流电源。该电源既可作为应变电桥的电源,又可作为仪表放大器及v/f转换器的工作电源。而当弹性轴受扭时,应变桥检测到的mv级应变信号通过仪表放大器ad620将其放大成1.5 v±1 v的强信号
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测量原理如图1所示。 由图1可见,该传感器是在一段特制的弹性轴上粘贴专用的测扭应变片并组成电桥,以形成基础扭矩传感器,然后在轴上再固定能源环形旋转变压器的次级线圈、轴上印刷电路板和信号环旋转变压器的初级线圈。电路板上则包含整流稳压电源、仪表放大电路及v/f变换电路。在传感器的外壳上固定着激磁电路、能源环形旋转变压器的初级线圈、信号环形变压器的次级线圈及信号处理电路。 该传感器电路在工作时,通常由外部电源向传感器提供±15v电源,激磁电路中的晶体振荡器产生的400 hz的方波,经过tda2003功率放大后,即可作为交流激磁功率电源,然后通过能源环形旋转变压器从静止的初级线圈t1传递至旋转的次级线圈t2,将得到的交流电源通过轴上的整流、滤波电路处理后变成±5 v的直流电源。再将该电源作为运算放大器ad822的工作电源,并由基准电源ad589与双运放ad822组成的高精度稳压后,便可产生±4.5v的精密直流电源。该电源既可作为应变电桥的电源,又可作为仪表放大器及v/f转换器的工作电源。而当弹性轴受扭时,应变桥检测到的mv级应变信号通过仪表放大器ad620将其放大成1.5 v±1 v的强信号
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