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哈尔滨理工大学专科生毕业论文
4、信息快进 用户不必知道信息的确切地址,就能快进跳过一条信息。信息快进只用于放音模式。放音速度是正常的1600倍,遇到EOM后停止,然后内部地址计数器加1,指向下条信息的开始处。
5、上电顺序
器件延时TPUD(8kHz 采样时,约为25 毫秒)后才能开始操作。因此,用户发完上电指令后,必须等待TPUD,才能发出一条操作指令。
例如,从00 从处发音,应遵循如下时序: (1) 发 POWERUP命令; (2) 等待 TPUD(上电延时);
(3) 发地址值为00 的SETPLAY 命令; (4) 发 PLAY 命令。
器件会从此00 地址开始放音,当出现EOM时,立即中断,停止放音。
如果从00 处录音,则按以下时序: (1) 发 POWER UP命令; (2) 等待TPUD(上电延时); (3) 发 POWER UP命令 (4) 等待 2 倍TPUD;
(5) 发地址值为00 的SETREC命令; (6) 发 REC命令。
器件便从00地址开始录音,一直到出现OVF(存贮器末尾)时,录音停止[5]。
2.2.3 74HC138芯片
74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。如图2-3所示。
74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A3),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。利用这种复合使能特性,仅需4片74HC138芯片和1个反相器,即可轻松实现并行扩展,组合成为一个1-32(5线到32线)译码器。任选一个低有效使能输入端作为数据输入,而把其余的使能输入端作为选通端,则74HC138亦可充当一个8输出多路分配器,未使用的使能输入端必须保持绑定在各自合适的高有效或低有效状态[2]。
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图2-3 74HC138外部引脚图
74HC138与74HC238逻辑功能一致,只不过74HC138为反相输出。CD74HC138 ,CD74HC238和CD74HCT138,CD74HCT238是高速硅栅CMOS解码器,适合内存地址解码或数据路由应用。74HC138作用原理于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率。将快速赋能电路用于高速存贮器时,译码器的延迟时间和存贮器的赋能时间通常小于存贮器的典型存取时间,这就是说由肖特基钳位的系统译码器所引起的有效系统延迟可以忽略不计。HC138 按照三位二进制输入码和赋能输入条件,从8 个输出端中译出一个低电平输出。两个低电平有效的赋能输入端和一个高电平有效的赋能输入端减少了扩展所需要的外接门或倒相器,扩展成24 线译码器不需外接门;扩展成32 线译码器,只需要接一个外接倒相器。在解调器应用中,赋能输入端可用作数据输入端[4]。
2.2.4 LM317芯片
LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标 准的固定稳压器好。LM117/LM317内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。LM117/LM317能够有许多特殊的用法。比如 把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM117/LM317的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的
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电源输出。 特性简介:
可调整输出电压低到1.2V。保证1.5A 输出电流。典型线性调整率0.01%。典型负载调整率0.1%。80dB 纹波抑制比。输出短路保护。过流、过热保护。调整管安全工作区保护。标准三端晶体管封装。 电压范围:
LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调。
LM317工作原理:LM317的输入最同电压为30多伏,输出电压1.5~32V电流1.5A不过在用的时候要注意功耗问题注意散热问题。LM317有三个引脚一个输入一个输出一个电压调节。输入引脚输入正电压,输出引脚接负载, 电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容. 当稳压器离电源滤波器有一定的距离是Cn是必需的Cn对稳定性而言不必要;但改进瞬态响应Vout=1.25V(1+R2/R1)+IadjR2因为Iadj控制在小于100ua,这一项的误差在多数应用钟可忽略[3]。
2.3 硬件各模块设计
2.3.1 电源电路
由于语音芯片ISD4004的工作电压时3V,不同于单片机的5V工作电压,所以就必须有电源电路,提供3V的稳定电压,本电路才用LM317电源电路,5V进,3V出的一个稳压电路,很适合于产品电源。利用电容滤波,使语音电路噪声减少。电路图如图2-4所示:
图2-4 电源电路
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2.3.2 LED点阵显示电路 在这次显示电路的设计中使用了四个8*8 LED点阵,利用74HC138译码器的E1、E2低有效,E3高电平有效进行点阵行列的控制显示,然后通过单片机控制,进行汉字的显示[9]。电路图如图2-5所示:
图 2-5 LED点阵显示电路
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