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一种多路语音系统的制作方法

2021-01-28 16:01:26|266|起点商标网
一种多路语音系统的制作方法

本实用新型涉及地勤保障技术领域,具体涉及一种多路语音系统。



背景技术:

飞机勤务地井主要用来给机库中或停机坪上的各种飞机提供维修保养服务。目前现有飞机勤务地井检修主要是通过人工方式,当飞机勤务地井出现故障时通常会用到噪声较大的器械设备,如此一来,当地井内的工作人员与井外的工作人员进行通话时,可能由于噪声较大造成地井外的工作人员听不清,造成施工效率低,特别对于深度较深的地井,由于压强温度等因素造成的噪声更大,而在现有技术中缺少这种辅助检修的语音分析系统。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺点,提供一种多路语音系统,提高检修地井时的施工效率。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:一种多路语音系统,包括语音采集模块、语音分析模块、功率放大器、输出模块;

所述语音采集模块与所述语音分析模块的电性连接,所述语音分析模块与所述动率放大器电性连接,所述功率放大器与所述输出模块电性连接。

通过上述技术手段,通过所述语音采集模块采集声音并传输至语音分析模块,所述语音分析模块对采集的语音信息进行分析,语音分析模块可配合语音分析算法降噪,可采用基于rnn的语音降噪算法,再通过三态驱动缓冲器,最后通过输出模块传输至客户端或者云服务器,提高地井检修时的施工效率。

优选的,若干所述语音采集模块包括麦克风;

所述语音分析模块包括第一pcm1864dbtr芯片和第二pcm1864dbtr芯片,所述麦克风的第4引脚与所述第一pcm1864dbtr芯片的输入引脚连接,所述麦克风的第6引脚与所述第一pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接;所述麦克风的第4引脚与所述第二pcm1864dbtr芯片的输入引脚连接,所述麦克风的第6引脚与所述第二pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接。

优选的,所述功率放大器包括三组三态驱动缓冲器,三组所述三态驱动缓冲器均包括lvc1g125和lvc1g126;

其中一组所述lvc1g125的第2引脚与所述第一pcm1864dbtr芯片的第22引脚连接,所述lvc1g126的第4引脚与所述第一pcm1864dbtr芯片的第15引脚连接;

剩余两组所述lvc1g125的第2引脚与该组所述lvc1g126的第4引脚连接,剩余两组所述lvc1g126的第4引脚分别与所述第一pcm1864dbtr芯片的第16引脚和17引脚连接;

三组所述lvc1g126的第1引脚分别与该组所述lvc1g125的第1引脚连接,三组所述lvc1g125的第4引脚分别与该组所述lvc1g126的第2引脚连接,三组所述lvc1g125的第1引脚相互连接,三组所述lvc1g126的第6引脚相互连接;

优选的,所述输出模块包括网络接口,所述三组所述三态驱动缓冲器的输出端分别与所述网络接口电性连接。

优选的,所述语音采集模块的组数为8组,所述语音分析模块的组数为2组,每组所述语音分析模块均连接有4组所述语音采集模块。

优选的,所述输出模块还包括usb模块,所述usb模块包括usb-12xcontroller和dspusbstreamer,所述usb-12xcontroller的第2引脚与所述pcm1864dbtr的第23引脚连接,所述usb-12xcontroller的第1引脚与所述usb-12xcontroller的第24引脚连接,所述usb-12xcontroller的第7引脚、第9引脚、第11引脚分别与所述网络接口电性连接,所述dspusbstreamer的第18引脚与所述usb-12xcontroller的第18引脚连接。

优选的,所述dspusbstreamer的第10引脚与所述第二pcm1864dbtr芯片的第18脚连接,所述dspusbstreamer的第12引脚与所述第一pcm1864dbtr芯片的第19引脚连接,所述dspusbstreamer的第14引脚与所述第二pcm1864dbtr芯片的第19引脚连接。

优选的,还包括第47电阻、第20电阻,第一三极管,第二发光二极管;

所述第47电阻的一端与所述第一pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接,所述第47电阻的另一端与所述第一三极管的基极连接,所述第一三极管的集电极与所述第20电阻的一端连接,所述第20电阻的另一端与所述第一发光二极管的负极连接,所述第一发光二极管的正极接电源正极,所述第一发光二极管的发射极接地。

本实用新型的有益效果是:

1.本实用新型一种多路语音系统,包括语音采集模块、语音分析模块、功率放大器、输出模块;所述语音采集模块与所述语音分析模块的电性连接,所述语音分析模块与所述动率放大器电性连接,所述功率放大器与所述输出模块电性连接,通过所述语音采集模块采集声音并传输至语音分析模块,所述语音分析模块对采集的语音信息进行分析再通过三态驱动缓冲器,最后通过输出模块传输至客户端或者云服务器,为地井检修提供辅助的语音分析系统,提高施工效率。

附图说明

图1为本实用新型1组语音采集模块电路图;

图2为本实用新型dspusbstreamer电路结构图;

图3为本使用新型第一pcm1864dbtr芯片电路结构图;

图4为本实用新型8组语音采集模块电路结构图;

图5为本实用新型三组三态驱动缓冲器电路原理图;

图6为本实用新型usb-12xcontroller和网络接口图;

具体实施方式

下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案,但本实用新型的保护范围不局限于以下。

实施例1

如图1所示,一种多路语音系统,包括语音采集模块、语音分析模块、功率放大器、输出模块;

语音采集模块与语音分析模块的电性连接,语音分析模块与动率放大器电性连接,功率放大器与输出模块电性连接。

通过语音采集模块采集声音并传输至语音分析模块,语音分析模块对采集的语音信息进行分析再通过三态驱动缓冲器,最后通过输出模块传输至客户端或者云服务器。

具体实施时,如图1所示,若干语音采集模块包括麦克风;如图3所示,语音分析模块包括第一pcm1864dbtr芯片和第二pcm1864dbtr芯片,麦克风的第4引脚与第一pcm1864dbtr芯片的输入引脚连接,麦克风的第4引脚与第一pcm1864dbtr芯片的输入端均设置有电容,麦克风的第6引脚与第一pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接;

麦克风的第4引脚与第二pcm1864dbtr芯片的输入引脚连接,麦克风的第4引脚与第二pcm1864dbtr芯片的输入端均设置有电容麦克风的第6引脚与第二pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接。

如图5所示,功率放大器包括三组三态驱动缓冲器,三组三态驱动缓冲器均包括lvc1g125和lvc1g126;

其中一组lvc1g125的第2引脚与第一pcm1864dbtr芯片的第22引脚连接,lvc1g126的第4引脚与第一pcm1864dbtr芯片的第15引脚连接;

剩余两组lvc1g125的第2引脚与该组lvc1g126的第4引脚连接,剩余两组lvc1g126的第4引脚分别与第一pcm1864dbtr芯片的第16引脚和17引脚连接;

三组lvc1g126的第1引脚分别与该组lvc1g125的第1引脚连接,三组lvc1g125的第4引脚分别与该组lvc1g126的第2引脚连接,三组lvc1g125的第1引脚相互连接,三组lvc1g126的第6引脚相互连接;

输出模块包括网络接口,三组三态驱动缓冲器的输出端分别与网络接口电性连接。

为解决多输出的竞争问题,设置三组三台驱动缓冲器,每组俱备一个使能端,当使能无效的时候,其输出端是高阻状态。这样,其输出就俱备高、低、高阻三种状态。每个时刻最多只有一个输出是高或低的有效电平,其余输出全部是高阻态,这样可以避免逻辑竞争。

如图4所示,语音采集模块的组数为8组,语音分析模块的组数为2组,每组语音分析模块均连接有4组语音采集模块,如图6和图2所示,输出模块还包括usb模块,usb模块包括usb-12xcontroller和dspusbstreamer,usb-12xcontroller的第2引脚与pcm1864dbtr的第23引脚连接,usb-12xcontroller的第1引脚与usb-12xcontroller的第24引脚连接,usb-12xcontroller的第7引脚、第9引脚、第11引脚分别与网络接口电性连接,dspusbstreamer的第18引脚与usb-12xcontroller的第18引脚连接。

dspusbstreamer的第10引脚与第二pcm1864dbtr芯片的第18脚连接,dspusbstreamer的第12引脚与第一pcm1864dbtr芯片的第19引脚连接,dspusbstreamer的第14引脚与第二pcm1864dbtr芯片的第19引脚连接,还包括第47电阻、第20电阻,第一三极管,第二发光二极管;第47电阻的一端与第一pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接,第47电阻的另一端与第一三极管的基极连接,第一三极管的集电极与第20电阻的一端连接,第20电阻的另一端与第一发光二极管的负极连接,第一发光二极管的正极接电源正极,第一发光二极管的发射极接地。

具体实施时,如图1所示,若干语音采集模块包括麦克风;语音分析模块包括第一pcm1864dbtr芯片和第二pcm1864dbtr芯片,麦克风的第4引脚与第一pcm1864dbtr芯片的输入引脚连接,麦克风的第4引脚与第一pcm1864dbtr芯片的输入端均设置有电容,麦克风的第6引脚与第一pcm1864dbtr芯片的第5引脚连接;

本实用新型的实施原理:通过语音采集模块采集声音并传输至语音分析模块,语音分析模块对采集的语音信息进行分析,语音分析模块可配合语音分析算法降噪,再通过三态驱动缓冲器,最后通过输出模块传输至客户端或者云服务器,提高地井检修时的施工效率。

以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护。

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