CN201163516Y - 射频识别的智能语音导游器 - Google Patents

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卢晓春
王瑾
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Abstract

一种射频识别的智能语音导游器,由自动识别电路、主控制电路、语音存储电路、D/A音频电路连接构成。自动识别电路的输出端接主控制电路,主控制电路与语音存储电路相连接,主控制电路的输出端接D/A音频电路。自动识别电路对游览区进行识别定位,将区域定位信息发送到主控制电路,主控制电路对接收到的区域定位信息进行判断,从语音信息存储电路的相应地址中读取语音信息进行解码,并将解码后的语音信息发送到D/A音频电路,语音存储电路对语音信息存储,D/A音频电路对主控制电路输出的语音信息进行处理驱动扬声器发音。它具有自动识别、定位准确、存储容量大、功能多等优点,可在车站、博物馆、旅游风景点使用。

Description

射频识别的智能语音导游器
技术领域
本实用新型属于无线电技术领域,具体涉及到射频识别的智能语音讲解器。
背景技术
近年来,国内旅游业得到了蓬勃的发展,随着各旅游景点游客人数的不断增加,传统的人工导游方式已经越来越不能满足广大旅游者们的需要。智能语音导游器作为一种新型导游服务设备,避免了由导游个人因素带来的服务质量的不稳定性,并可以提供更加全面客观的服务,真正实现自主旅游、环保旅游、知识旅游从而得到了越来越广泛的应用。
目前,导游器大多采用按键或红外扫描的方式等选择播放的语音内容,主要存在语音信息固定不易更新,解说语种单一和存储量小等不足。其中采用按键选择的讲解器需要使用者手动操作,旅游者操作复杂,不具备智能性。而红外扫描方式需要导游器近距离读取形码才能播放,从而导致旅游者位置受到很大限制,不具备远距离自动定位导游功能。旅游服务行业当前迫切需要解决的一个技术问题是提供一种储存量大、功能多、用途全的讲解器。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于克服上述语音设备的缺点,提供一种自动识别、定位准确、存储容量大、功能多、使用效果好的射频识别的智能语音导游器。
解决上述技术问题所采用的技术方案是它包括:将射频信号进行电平转换的自动识别电路;主控制电路,该电路的输入端接自动识别电路;语音存储电路,该电路与主控制电路相连接;D/A音频电路,该电路的输入端接主控制电路。
本实用新型的主控制电路为:集成电路U1的25脚接自动识别电路的集成电路U3的12脚、26脚接集成电路U3的11脚、21脚通过电阻R3接插座J1的一接线端并通过电阻R3和电阻R4接电源、22脚通过电阻R2接插座J1的另一接线端、27~30脚通过总线接D/A音频电路、31脚接语音存储电路的集成电路U2的18脚、32脚接集成电路U2的8脚、39脚接集成电路U2的17脚、40脚接集成电路U2的9脚、43~46脚通过总线接D/A音频电路、0~D7端口通过总线接集成电路U2的D0~D7端口、79脚接集成电路U2的7脚、80脚接集成电路U2的17脚、16和17脚接电容C3和电容C4以及晶体振荡器X1连接构成的振荡电路、13脚接电容C1的一端并通过电阻R1接电容C2的一端、47脚接电容C5的一端,电容C1的另一端接电容C2另一端,集成电路U1的11、12、19、23、33、41、51、71脚接3.3V电源正极,集成电路U1的14、15、20、24、34、42、52、72脚接地,电容C5的另一端接3.3V电源正极。集成电路U1的型号是AD89C51SNDC1,集成电路U2的型号是K9F5608UOM,集成电路U3的型号是MAX232。
本实用新型的D/A音频电路为:集成电路U4的1脚接集成电路U1的44脚、2脚接集成电路U1的45脚、3脚接集成电路U1的43脚、6脚接集成电路U1的46脚、7~9脚分别接集成电路U1的28~30脚、11脚接集成电路U1的27脚、12脚接电容C12和电容C13的一端、14脚接电容C11的一端、16脚接电容C10的一端,电容C10的另一端通过电阻R7接插座J3的1接线端并通过电阻R8接电容C14的一端和插座J3的2脚,电容C11的另一端通过电阻R9接插座J3的3脚和电容C15的一端并通过R10接地,电容C12~电容C15的另一端接地。集成电路U4的型号是UDA1334。
本实用新型与现有的语音设备相比,具有自动识别、定位准确、存储容量大、功能多、使用效果好等优点,可在车站、码头、机场、博物馆、旅游风景点推广使用。
附图说明
图1是本实用新型的电气原理方框图。
图2是本实用新型的电子线路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步详细说明,但本实用新型不限于这些实施例。
图1给出了本实用新型的电气原理方框图,参见图1。在图1中,本实施例的射频识别的智能语音导游器由自动识别电路、主控制电路、语音存储电路、D/A音频电路连接构成。自动识别电路的输出端接主控制电路,主控制电路与语音存储电路相连接,主控制电路的输出端接D/A音频电路。自动识别电路对游览区进行识别定位,并将区域定位信息发送到主控制电路,主控制电路对接收到的区域定位信息进行判断,从语音信息存储电路的相应地址中读取语音信息进行解码,并将解码后的语音信息发送到D/A音频电路,语音存储电路对语音信息存储,D/A音频电路对主控制电路输出的语音信息进行处理后驱动扬声器等音频设备发音。
在图2中,本实施例的自动识别电路由集成电路U3、电容C6~电容C9、插座J2连接构成,集成电路U3的型号是MAX232。射频信号经插座J2通过2、3脚输入,集成电路U3的1脚和3脚接电容C6的两端、2脚接电容C7的一端、4脚和5脚接电容C8的两端、6脚接电容C9的一端、16脚接3.3V电源正极、14脚接插座J2的3接线端、13脚接插座J2的2接线端、15脚接地、12脚和11脚接主控制电路,电容C7的另一端接3.3V电源正极,电容C9的另一端接地。集成电路U3将射频信号携带的标签信息通过12、11脚输出送到主控制电路输出到主控制电路。
本实施例的主控制电路由集成电路U1、电阻R1~电阻R4、电容C6~电容C9、插座J1、晶体振荡器X1连接构成,集成电路U1的型号是AD89C51SNDC1。集成电路U1的25脚通过总线接集成电路U3的12脚、26脚通过总线接集成电路U3的11脚、21脚通过电阻R3接插座J1的一接线端并通过电阻R3和电阻R4接电源、22脚通过电阻R2接插座J1的另一接线端、27~30脚通过总线接D/A音频电路、31和32脚通过总线接语音存储电路、39和40脚通过总线接语音存储电路、43~46脚通过总线接D/A音频电路、D0~D7端口通过总线接语音存储电路、79脚和80脚通过总线接语音存储电路、16和17脚接电容C3和电容C4以及晶体振荡器X1连接构成的振荡电路、13脚接电容C1的一端并通过电阻R1接电容C2的一端、47脚接电容C5的一端,电容C1的另一端接电容C2另一端,集成电路U1的11、12、19、23、33、41、51、71脚接3.3V电源正极,集成电路U1的14、15、20、24、34、42、52、72脚接地。集成电路U1将射频信号携带的标签信息转换为地址信息和控制信息,地址信息从集成电路U1的D0~D7端口输出到语音存储电路,并输出控制信息到语音存储电路。电容C5的另一端接3.3V电源正极,插座J1的电源端接电源。
本实施例的语音存储电路由集成电路U2、电阻R5、电阻R6连接构成,集成电路U2的型号是K9F5608UOM。集成电路U2的7脚通过电阻R5接3.3V电源正极并通过总线接集成电路U1的79脚、8脚通过总线接集成电路U1的32脚、9脚通过总线接集成电路U1的40脚、16脚通过总线接集成电路U1的80脚、17脚通过总线接集成电路U1的39脚、18脚通过总线接集成电路U1的31脚、19脚通过电阻R6接3.3V电源正极、D0~D7端口通过总线接集成电路U1的D0~D7端口、12脚和37脚接3.3V电源正极、13脚和36脚接地。
集成电路U1地址中预先存储的压缩音频信号(MP3格式)硬件解码为数字音频信号通过集成电路U1的27~30、43~46脚输出到D/A音频电路。集成电路U4的11、7、8、9、3、1、2、6脚接收集成电路U1输出的数字音频信号转换为语音信号。
本实施例的D/A音频电路由集成电路U4、电阻R7~电阻R10、电容C10~电容C13连接构成,集成电路U2的型号是UDA1334。集成电路U4的1脚通过总线接集成电路U1的44脚、2脚通过总线接集成电路U1的45脚、3脚通过总线接集成电路U1的43脚、6脚通过总线接集成电路U1的46脚、7~9脚通过总线分别接集成电路U1的28~30脚、11脚通过总线接集成电路U1的27脚、12脚接电容C12和电容C13的一端、14脚接电容C11的一端、16脚接电容C10的一端,电容C10的另一端通过电阻R7接插座J3的1接线端并通过电阻R8接电容C14的一端和插座J3的2脚,电容C11的另一端通过电阻R9接插座J3的3脚和电容C15的一端并通过R10接地,电容C12~电容C15的另一端接地。插座J3用于接扬声器。集成电路U4将数字音频信号进行D/A转换为语音信号由插座J3输出。
本实用新型的工作原理如下:
射频信号经插座J2通过2、3脚与集成电路U3的13、14脚相连进行电平转换后,通过集成电路U3的11、12脚送往集成电路U1的25、26管脚,集成电路U1将射频信号携带的标签信息转换为地址信息和控制信息,地址信息从集成电路U1的D0~D7端口输出到集成电路U2的D0~D7端口,控制信息从集成电路U1的31、32、39、40、79、80脚分别输出到集成电路U2的18、8、17、9、7、16脚。实现对集成电路U2语音存储电路的寻址,将该地址中预先存储的压缩音频信号(MP3格式)硬件解码为数字音频信号通过集成电路U1的27、28、29、30、43、44、45、46脚分别输出到集成电路U4的脚11、7、8、9、3、1、2、6,经集成电路U4转换为语音信号并从集成电路U4的14、16脚经电容C10、电容C11和电阻R8、电阻R9输出到插座J3,扬声器可连接到插座J3上,发出语音信号。从而完成了整个自动识别、控制选择与解码播放语音的整个过程。

Claims (3)

1、一种射频识别的智能语音导游器,其特征在于它包括:
将射频信号进行电平转换的自动识别电路;
主控制电路,该电路的输入端接自动识别电路;
语音存储电路,该电路与主控制电路相连接;
D/A音频电路,该电路的输入端接主控制电路。
2、按照权利要求1所述的射频识别的智能语音导游器,其特征在于所说的主控制电路为:集成电路U1的25脚接自动识别电路的集成电路U3的12脚、26脚接集成电路U3的11脚、21脚通过电阻R3接插座J1的一接线端并通过电阻R3和电阻R4接电源、22脚通过电阻R2接插座J1的另一接线端、27~30脚通过总线接D/A音频电路、31脚接语音存储电路的集成电路U2的18脚、32脚接集成电路U2的8脚、39脚接集成电路U2的17脚、40脚接集成电路U2的9脚、43~46脚通过总线接D/A音频电路、0~D7端口通过总线接集成电路U2的D0~D7端口、79脚接集成电路U2的7脚、80脚接集成电路U2的17脚、16和17脚接电容C3和电容C4以及晶体振荡器X1连接构成的振荡电路、13脚接电容C1的一端并通过电阻R1接电容C2的一端、47脚接电容C5的一端,电容C1的另一端接电容C2另一端,集成电路U1的11、12、19、23、33、41、51、71脚接3.3V电源正极,集成电路U1的14、15、20、24、34、42、52、72脚接地,电容C5的另一端接3.3V电源正极,所述的集成电路U1的型号是AD89C51SNDC1,集成电路U2的型号是K9F5608UOM,集成电路U3的型号是MAX232。
3、按照权利要求1所述的射频识别的智能语音导游器,其特征在于所说的D/A音频电路为:集成电路U4的1脚接集成电路U1的44脚、2脚接集成电路U1的45脚、3脚接集成电路U1的43脚、6脚接集成电路U1的46脚、7~9脚分别接集成电路U1的28~30脚、11脚接集成电路U1的27脚、12脚接电容C12和电容C13的一端、14脚接电容C11的一端、16脚接电容C10的一端,电容C10的另一端通过电阻R7接插座J3的1接线端并通过电阻R8接电容C14的一端和插座J3的2脚,电容C11的另一端通过电阻R9接插座J3的3脚和电容C15的一端并通过R10接地,电容C12~电容C15的另一端接地,所述的集成电路U4的型号是UDA1334。
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WO2013185509A1 (zh) * 2012-06-13 2013-12-19 东莞精恒电子有限公司 无源超高频rfid导游系统和操作方法

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