CN107067825A - 一种机载防撞系统的语音告警系统及其语音告警方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种机载防撞系统的语音告警系统及其语音告警方法,基于ARM处理芯片STM32F429通过串口接收并存储调试机下传的语音文件到FLASH上;根据通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据进行D/A转换后播放告警语音。解决了工作温度范围窄、读取速度慢的问题,减小了体积,满足机载防撞主机的交联接口ARIN429的需求,可以配置音量提高了语音告警器安装的适应性。
Description
技术领域
本发明涉及一种机载防撞系统的语音告警系统及其语音告警方法,特别是涉及一种适用于空管领域机载防撞系统的语音告警系统及其语音告警方法。
背景技术
机载防撞系统的根本目的是保障航线上的飞机安全,有效的完成航线上飞机在飞行过程中的相互避让。它通过对附近空域装有空管应答机飞机的有效跟踪与监视,完成对目标飞机的距离、速度、飞行高度和方位等信息的获取并进行计算,根据目标的运动轨迹正确产生交通告警,或进一步依据威胁程度产生决断告警,以语音方式向飞行员提供告警信息。
现有的语音告警器采用语音专用的微控制器实现,控制接口不符合与机载防撞主机的交联接口的需求,采用AB类功率放大器体积和散热量大,不能根据需求调整音量。另外,多采用SD卡存储告警语音,存在工作温度范围窄、读取速度慢的缺点。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单,体积小,且工作温度范围宽,读取速度快的机载防撞系统的语音告警系统及其语音告警方法。
本发明采用的技术方案如下:
一种机载防撞系统的语音告警系统,包括语音存储模块、语音告警模块及语音存储和告警工作状态切换模块;所述语音存储和告警工作状态切换模块为基于ARM处理芯片STM32F429通过电缆配置的接口单元;所述语音存储模块包括串口接口单元及用于存储语音信息的FLASH单元;所述语音告警模块通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据通过WM8978和TPA3111D1电路播放告警语音。
基于ARM处理芯片STM32F429通过电缆配置接口切换语音存储和告警工作状态,语音存储工作主要通过串口接收并存储调试机下传的语音文件到FLASH上,语音告警工作主要根据通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据通过WM8978和TPA3111D1电路播放告警语音。解决了工作温度范围窄、读取速度慢的问题,减小了体积,满足机载防撞主机的交联接口ARIN429的需求,可以配置音量提高了语音告警器安装的适应性。
还包括缓冲区模块,用于存储从FLASH单元中读取的数据。
所述缓冲区模块为双缓冲区模块。
所述缓冲区模块为DMA双缓冲区模块。
所述ARM处理芯片STM32F429配置D类功率放大器TPA3111D1的使能和增益参数。采用D类功率放大器减小了告警器的体积和散热量,可以通过配置接口调整输出音频的功率,提高了防撞系统的语音告警器安装的适应性。
一种机载防撞系统的语音告警方法,具体方法为:基于ARM处理芯片STM32F429通过串口接收并存储调试机下传的语音文件到FLASH上;根据通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据进行D/A转换后播放告警语音。
所述方法还包括,在FLASH中存储文件时,在存储目录中创建一个文件索引,指示文件存放的物理地址,再把数据存储到该地址中。
所述方法还包括,STM32F429控制器通过I2C接口与WM8978芯片控制接口连接,设置WM8978的I2S工作在从模式。
所述方法还包括,在FLASH相应的地址中读取出数据时,使用双缓冲区模式,将音频数据填充到两个缓冲区中。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:解决了工作温度范围窄、读取速度慢的问题,减小了体积,满足机载防撞主机的交联接口ARIN429的需求,可以配置音量提高了语音告警器安装的适应性。
附图说明
图1为本发明其中一实施例的原理框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本说明书(包括摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或者具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
具体实施例1
如图1所示,一种机载防撞系统的语音告警系统,包括语音存储模块、语音告警模块及语音存储和告警工作状态切换模块;所述语音存储和告警工作状态切换模块为基于ARM处理芯片STM32F429通过电缆配置的接口单元;所述语音存储模块包括串口接口单元及用于存储语音信息的FLASH单元;所述语音告警模块通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据通过WM8978和TPA3111D1电路播放告警语音。
STM32F429通过串口芯片MAX485接收调试机下传的音频文件,使用文件系统FatFs存储在串行FLASH。
具体实施例2
在具体实施例1的基础上,还包括缓冲区模块,用于存储从FLASH单元中读取的数据。
具体实施例3
在具体实施例2的基础上,所述缓冲区模块为双缓冲区模块。
具体实施例4
在具体实施例2或3的基础上,所述缓冲区模块为DMA双缓冲区模块。
具体实施例5
在具体实施例1到4之一的基础上,所述ARM处理芯片STM32F429配置D类功率放大器TPA3111D1的使能和增益参数。
具体实施例6
在具体实施例1到5之一的基础上,一种机载防撞系统的语音告警方法,具体方法为:基于ARM处理芯片STM32F429通过串口接收并存储调试机下传的语音文件到FLASH上;根据通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据进行D/A转换后播放告警语音。
具体实施例7
一种机载防撞系统的语音告警方法,具体方法为:基于ARM处理芯片STM32F429通过串口接收并存储调试机下传的语音文件到FLASH上;根据通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据进行D/A转换后播放告警语音。
具体实施例8
在具体实施例1到7之一的基础上,所述方法还包括,在FLASH中存储文件时,在存储目录中创建一个文件索引,指示文件存放的物理地址,再把数据存储到该地址中。
具体实施例9
在具体实施例1到8之一的基础上,所述方法还包括,STM32F429控制器通过I2C接口与WM8978芯片控制接口连接,设置WM8978的I2S工作在从模式,输入是DAC,输出为耳机输出,配置芯片的音量大小、静音控制、通道增益参数、滤波器参数。
具体实施例10
在具体实施例1到9之一的基础上,所述方法还包括,在FLASH相应的地址中读取出数据时,使用双缓冲区模式,将音频数据填充到两个缓冲区中。STM32F429通过DEI1016芯片接收上位机下传的12.5Kbps 的低速ARINC 429信号,提取429信号中的告警类型信息。
STM32F429根据告警的类型从文件系统FatFs目录中找到该告警语音文件的索引,进而在FLASH相应的地址中读取出数据,使用DMA双缓冲区模式,将音频数据填充到两个缓冲区中,然后通过I2S接口将音频数据发送到WM8978芯片实现数字量音频数据转换为模拟音频数据。WM8978的耳机的放大器输出的模拟声音数据经过功率放大器TPA3111D1放大后输出给扬声器播放告警语音。
Claims (9)
1.一种机载防撞系统的语音告警系统,其特征在于:包括语音存储模块、语音告警模块及语音存储和告警工作状态切换模块;所述语音存储和告警工作状态切换模块为基于ARM处理芯片STM32F429通过电缆配置的接口单元;所述语音存储模块包括串口接口单元及用于存储语音信息的FLASH单元;所述语音告警模块通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据通过WM8978和TPA3111D1电路播放告警语音。
2.根据权利要求1所述的机载防撞系统的语音告警系统,其特征在于:还包括缓冲区模块,用于存储从FLASH单元中读取的数据。
3.根据权利要求1所述的机载防撞系统的语音告警系统,其特征在于:所述缓冲区模块为双缓冲区模块。
4.根据权利要求1或3所述的机载防撞系统的语音告警系统,其特征在于:所述缓冲区模块为DMA双缓冲区模块。
5.根据权利要求1所述的机载防撞系统的语音告警系统,其特征在于:所述ARM处理芯片STM32F429配置D类功率放大器TPA3111D1的使能和增益参数。
6.一种机载防撞系统的语音告警方法,具体方法为:基于ARM处理芯片STM32F429通过串口接收并存储调试机下传的语音文件到FLASH上;根据通过ARINC429总线接收上位机需要告警的类型信息,调用FLASH上相应的语音文件提取出语音数据进行D/A转换后播放告警语音。
7.根据权利要求6所述的机载防撞系统的语音告警方法,所述方法还包括,在FLASH中存储文件时,在存储目录中创建一个文件索引,指示文件存放的物理地址,再把数据存储到该地址中。
8.根据权利要求6所述的机载防撞系统的语音告警方法,所述方法还包括,STM32F429控制器通过I2C接口与WM8978芯片控制接口连接,设置WM8978的I2S工作在从模式。
9.根据权利要求6所述的机载防撞系统的语音告警方法,所述方法还包括,在FLASH相应的地址中读取出数据时,使用双缓冲区模式,将音频数据填充到两个缓冲区中。
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