因此数字信号
理dsp的
现,简化了机
人听觉系统的电路结构,只有四个组件就构成了听觉系统:麦克风、语音
理芯片、dsp芯片和数据库(flash)芯片,而听觉系统的大脑就是fpga芯片。
而fpga系统的开发降低了时序控制电路和逻辑电路在pcb板所占的面积,使机
人的\大脑\的语音
理
分实现了微型化、低功耗。
也就是说,听觉系统的系统
件分为语音信号的采集和播放,基于dsp的语音识别,fpga动作指令控制、步
电机及其驱动、dsp外接(flash也叫闪存)闪存芯片,jtag
仿真调试和键盘控制几个
分。
杨小乐躺在床上,越想越
疼,越想越是勇气不足。
而dsp芯片在前世最早
现于1978年,而在dsp
现之前数字信号
理只能依靠微
理
来完成。
到了70年代,有人提
了dsp的理论和算法基础,但那时的dsp仅仅停留在教科书上,即使是研制
来的dsp系统也是由分立元件组成的,其应用领域仅局限于军事、航空航天
门。
fpga
据dsp输
的动作指令产生正确的正反转信号和准确的脉冲给步
电机驱动芯片,驱动芯片提供步
电机的驱动信号,控制步
电机的转动。片外flash用于存储系统程序和语音库并完成系统的上电加载。jtag
用于与pc机
行联机在线仿真,键盘则用于参数调整和功能的切换。
就比如,我们平常聊天时一样,我们把别人说的话经耳朵送
大脑后,经大脑分析和思考之后,确定哪些词我们需要注意、并回答,哪些可以忽略。
但由于微
理
较低的
理速度不快,
本就无法满足越来越大的信息量的
速实时要求,因此应用更快更
效的信号
理方式成了日渐迫切的社会需求。
而工作
程是麦克风将人的语音信号转化为模拟信号,在经过音频芯片量化转化成数字信号输
dsp.dsp完成识别后,输
动作指令。
一般认为,世界上第一个单片dsp芯片是1978年ami公司发布的s2811。1979年
国intel公司发布的商用可编程
件2920是dsp芯片的一个主要里程碑。这两
芯片
都没有现代dsp芯片所必须有的单周期乘法
。1980年,日本nec公司推
的mpd7720是第一个
有
件乘法
的商用dsp芯片,从而被认为是第一块单片dsp
件。
这里的dsp芯片主要就是作为语音识别
理
,它
有较快的
理速度,可以使机
人在脱机状态
,独立完成复杂的语音信号
理和动作指令控制。
那么,问题就来了,声电转换之后,编成什么样的格式?芯片或芯片组能用现成的cpu芯片吗?需要对应的
作系统吗?数据库怎么建立?字库是
件化还是
件化?怎么设计逻辑分析电路?是用cpu加
作系统还是另外设计?
小型化和复杂条件
工作的机
人的听觉系统,在前世基本上都是由于微型
理
能的提
促
了机
人的迅速发展,特别是大存储量及
速运算dsp
理芯片的
现使机
人在脱机状态
,独立完成复杂的语音信号
理和动作指令成为可能。
因此,一个
积小、低功耗、
速度能完成特定范围语音识别和动作指令的机
人系统的研制
有很大的实际意义。
所以,如何将人说的话,通过声电转换,再编码成一定格式的数据
,然后在芯片或芯片组中译码还原,并与数据库中的数据
行比对,提取
对应的字库,一路送到显示屏
行显示,另一路送到逻辑分析电路,对这句句话
行分析,以判断是否需要对这句话
行
理。
前世的机
人听觉系统主要是对人的声音
行语音识别并
判断,然后输
相应的动作指令控制
和手臂的动作,传统的机
人听觉系统一般是以pc机为平台对机
人
行控制,其特
是用一台计算机作为机
人的信息
理
心通过接
电路对机
人
行控制,虽然
理能力比较
大,语音库比较完备,系统更新以及功能拓展比较容易,但是比较笨重,不利于机
人的小型化和复杂条件
行工作,此外功耗大、成本
。
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