CN201336077Y - 车载语音合成终端 - Google Patents

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周华凯
王海山
赖辉
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Abstract

本实用新型涉及一种车载语音合成终端,主要包括中央处理器、无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、语音合成模块、语音功率放大语音输出模块和直流电源,其中中央处理器分别与无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、直流电源相连接,语音合成模块中的合成的语音信号通过语音合成芯片的输出端与语音放大模块的输入端相连接,并通过放大电路与扬声器相连接;现场可编程逻辑门阵列的O/I口IO_LSP和IO_LSN与语音合成模块的RXD和TXD相连接。本实用新型有益的效果是:本实用新型让驾驶员了解当前交通状况,通过了解道路交通拥堵的实时信息,从而避开拥堵路段,更快到达目的地等。提高了车载终端的智能性、车辆驾驶的安全性和舒适性,使用户使用起来更加方便,更具有人性化。

Description

车载语音合成终端
技术领域
本实用新型涉及车载终端领域,主要是一种车载语音合成终端。
背景技术
现阶段,许多机动车辆都安装了车载终端。它主要用于车载导航、车辆调度、车载监控等。而许多终端设备是依靠手工操作显示终端来完成的,如驾驶员查看车辆调度中心或朋友发来的重要短消息,查看导航终端的地图等。这样就导致司机开车时不能专心,其直接后果可能导致严重的交通事故。语音交流是人类最自然的交流方式,如果车载终端的很多操作可由实时的语音来代替的话,将有利于减少交通事故的发生率。
实用新型内容
本实用新型目的就是要克服上述技术中的不足,而提供一种车载语音合成终端,具有语音合成功能的车载终端可以实时地播报GSM Modem收到的短消息;可以实时地提示司机行驶的方向与路名;可以实时地将交通状况播报出来。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种车载语音合成终端,主要包括中央处理器、无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、语音合成模块、语音功率放大语音输出模块和直流电源,其中中央处理器分别与无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、直流电源相连接,语音合成模块中的合成的语音信号通过语音合成芯片的输出端与语音放大模块的输入端相连接,并通过放大电路与扬声器相连接;现场可编程逻辑门阵列的O/I口IO_LSP和IO_LSN与语音合成模块的RXD和TXD相连接。
所述的中央处理器采用现场可编程逻辑门阵列,采用的是Xilinx Spartan3E系列,型号为:Spartan3S500E,通过该芯片定制中央处理器(MicroBlaze)。
无线调制解调器采用西门子公司生产的第三代GSM双频ModemTC35i;非易失性存储器(FLASH)型号为:INTEL JS28F128 StrataFlash。双倍率同步动态随机存储器(DDR SDRAM)型号为:MT46V32M16。语音处理模块采用安徽中科大讯飞信息科技有限公司研发的一款高端中文语音合成模块XF-S4240,该模块可通过UART、SPI和12C三种接口接收待合成的文本,直接合成为语音输出(Line out)。
本实用新型有益的效果是:本实用新型让驾驶员了解当前交通状况,通过了解道路交通拥堵的实时信息,从而避开拥堵路段,更快到达目的地等。提高了车载终端的智能性、车辆驾驶的安全性和舒适性,使用户使用起来更加方便,更具有人性化。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构框图。
图2是本实用新型的语音合成模块流程框图。
图3是本实用新型的SMS语音合成流程框图。
图4是非易失性存储器与可编程逻辑芯片的电路原理图。
图5是双倍率同步动态随机存储器与可编程逻辑芯片的电路原理图。
图6是GSM接受模块电路原理图。
图7是语音合成和语音放大原理图。
图8是50M晶振电路原理图。
图9是供电电源电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细的说明。
本实用新型系统结构:如图1所示,本实用新型-具有语音合成功能的车载终端电路有12V直流电源1.8、后台PC监控模块1.2、XF-S4240语音合成模块1.5、语音功率放大语音输出模块1.6、现场可编程逻辑门阵列1.7、同步动态存储器1.3、非易失性存储器1.4、无线调制解调器(GSM Modem)1.1八部分组成。其中中央处理器分别与无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、直流电源相连接,语音合成模块中的合成的语音信号通过语音合成芯片的输出端与语音放大模块的输入端相连接,并通过放大电路与扬声器相连接;现场可编程逻辑门阵列的O/I口IO_LSP和IO_LSN与语音合成模块的RXD和TXD相连接。
其中现场可编程逻辑门阵列1.7采用Xilinx公司的Spartan3S500E FPGA芯片,内嵌微处理(MicroBlaze)软核,工作电压为3.3V,工作频率为50M,如图8是50M晶振电路原理图,采用5.0V的有源晶振SGB002JF8.1。现场可编程逻辑门阵列1.7与同步动态存储器1.3的电路连接如图5所示。现场可编程逻辑门阵列1.7与非易失性存储器1.4的电路连接如图4所示。
本实用新型的语音合成流程如下:
如图2所示,本实例采用安徽中科大讯飞信息科技有限公司研发的一款高端XF-S4240中文语音合成模块1.5,该模块可通过UART、SPI和12C三种接口接收待合成的文本2.2,直接合成为语音输出(Line out)。首先将有读取外设的文本输入设备2.1输入的文本2.2,通过调用词典规则2.7将文本进行编辑处理2.3,然后进入语音合成芯片2.5,再通过调用语音库2.8将文本转换为相应的语音,最后通过接口将语音输出2.6。
语音合成电路原理图和语音放大电路如图7所示,XF-S4240中文语音合成模块1.5,其电路图为图7.1,合成的语音信号通过7.1Voice-in(10脚)与语音放大模块7.2的Voice-in脚相连,经过放大电路的放大最后由7.2的扬声器输出。其中放大电路采用了语音放大芯片LM4665,放大的语音信号能达到一定的要求。现场可编程逻辑门阵列1.7与语音合成模块的连接电路则如图7.2所示,信号由现场可编程逻辑门阵列1.7的O/I口IO_LSP和IO_LSN连接图7.1的RXD和TXD进行传输。语音合成模块的工作电压为5V,由有电源电路图9提供。
电源电路如图9所示,采用芯片7500和芯片3412提供稳定的3.3V,2.5V,1.2V等电压。与现场可编程逻辑门阵列1.7、同步动态存储器1.3、非易失性存储器1.4、XF-S4240语音合成模块1.5、语音功率放大语音输出模块1.6、晶振电路8.1的连接如图中的输出电源脚所示。相应的电压连接相应的工作电压的芯片电路,如图9的输出3.3V与图4的3.3V相连,即电源电路给非易失行存储器供电3.3V;图9的2.5DDR与图5的2.5DDR脚相连,即电源电路供2.5V给同步动态存储器1.3。
图6为GSM电路原理图。采用5.0V供电,有电源电路9提供。其中如图6所示有SIM卡接口连接SIM接受信息,通过RXD和TXD与现场可编程逻辑门阵列1.7之间进行通信。
该实用新型的整个语音接受到合成的工作流程如图3所示:
首先用户通过功能按钮初始化GSM Modem,配置短消息中心,编解码格式3.2,然后发送AT+CMGF=0读取最新的短消息3.3,如果正常则由现场可编程门阵列1.7对ASCII码进行PDU解码,再将用户信息,用户信息长度等保存到非易失性存储器1.4中,再调用IIC驱动,初始化XF-S4240模块,判断模块是否工作正常3.5,如果正常则把收到的SMS用户信息进行“帧”,封装,然后再送给语音合成模块3.6,下一步则查询语音是否合成完毕3.7,如果完毕则可继续接受语音合成数据帧3.8。
除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。

Claims (2)

1、一种车载语音合成终端,其特征是:主要包括中央处理器、无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、语音合成模块、语音功率放大语音输出模块和直流电源,其中中央处理器分别与无线调制解调器、同步动态存储器、非易失性存储器、后台PC监控模块、直流电源相连接,语音合成模块中的合成的语音信号通过语音合成芯片的输出端与语音放大模块的输入端相连接,并通过放大电路与扬声器相连接;现场可编程逻辑门阵列的O/I口IO_LSP和IO_LSN与语音合成模块的RXD和TXD相连接。
2、根据权利要求1所述的车载语音合成终端,其特征是:所述的中央处理器采用现场可编程逻辑门阵列。
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