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文档简介
PM66系列语音芯片是一款智能语音产品,该系列芯片在使用方式及外部电路上基本可以和PM50系列兼容,与PM50相比,具有可存储声音秒数更长,放音音质更佳的优势。PM66整合了录放音电路,快闪存储,ADPCM编、解码器,功率放大器,稳压器等线路,我们已经把它包装成标准的DIP28和DIP16管脚,使用者可以很方便的将PM66设计整合到需要录放音的设备中,只需接上电源、喇叭、按键,PM66就是一个独立的声音播放系统。1、功能特征: 存储时间长(404000秒) 可独立控制多达256个声音段 宽范围工作电压(DC35V) 宽范围的采样频率(4k20kHz) 可按键触发,也可接MCU控制 最小系统仅需电源、扬声器、按键即可 自由组合声音段 PWM和DAC两种音频输出模式2、电气特征:工作电压:DC 35V工作电流: 60mA(PWM输出方式、接8欧姆喇叭时)静态电流 2uA3、实物图片4、PM66语音芯片型号:NOTE: PM66系列不提供PM66SS128。下表为各种型号在不同的采样频率下可存放声音的秒数对照表。5、PM66引脚定义及实际图片:PM66SXX(DIP28)引脚定义引脚名称引脚号描述K1K8411触发输入引脚(低有效)O1O42421输出引脚SPP,SPN13,14接喇叭两端VDD15电源正端GND1电源地RESB25系统复位端(低有效)FCSB, FCKK, FDO, FDI2,3,27,26编程控制端 PM66SSXX(DIP16)引脚定义引脚名称引脚号描述K1,K2,K53,2,1触发输入引脚(低有效)O1,O214,13输出引脚SPP,SPN5,4接喇叭两端VDD6,7电源正端GND8, 9电源地RESB12系统复位端(低有效)FCSB, FCLK, FDO, FDI10,16,11,15编程控制端6、PM66的典型应用电路及控制方式6.1按键模式和两种音频输出方式 PM66系列语音芯片的按键模式中,K1K8作为8个触发端,每个触发端可以存储最多100组(Group),每个组(Group)中可存储200个独立声音段。K1K8可以分别触发与其对应的声音(低有效),在烧录芯片的时候,可以设置为下降沿触发或者低电平触发等多种触发模式。K1K8端口有内置上拉电阻,并有防抖动设计,可接按键,也可用单片机I/O口线直接对其操作。如下图: 图1 并行按键模式,PWM音频输出方式接线图 设定两种音频输出 (PWM和DAC) 第一步:在编程软件中设定音频输出模式 第二步,外部电路连接 A PWM方式SPP脚和SPN脚接喇叭端,直接驱动8欧姆0.5W喇叭。如上图1 NOTE:SPP和SPN两脚严禁接地,或串接喇叭后直接接地或正电源。B DAC方式:(本示意图以三极管8050作为放大器件,用户可根据实际功率需求自行选择功放器件)SPP脚为音频信号输出端,SPN脚悬空。如下图2.6.2 微控制器控制方式PM66在微处理器控制方式下,可以独立控制多达256段语音。PM60向客户提供了两种微控制器处理方式:串行地址模式和并行地址模式。(A)串行地址模式 可独立控制256段在串行地址模式中,K1为地址数据输入端,K2为同步时钟端,O1,O2为忙信号端。地址数据在时钟上升沿锁存到PM66芯片内。语音段的地址为0x00H0xFFH。外部单片机送入语音段的地址码即可播放。K2时钟频率在25Hz5k Hz内均可。串行地址模式下的电路连接如图3,时序图如图4。上图中O1,O2为忙信号端。在芯片放音期间,O1脚输出高电平,O2脚输出低电平,使用者可根据自己需要选择其中一条进行接收。如果不需要侦测放音是否完毕,则可不接。(B)并行地址模式 可独立控制128段 在并行地址模式中,K1为同步时钟端,K2K8为7位并行地址输入端,最大可分为27128段。O1、O2位两种极性相反的忙信号输出,可由用户选择使用其中一条输出。作为忙信号,O1在播放语音时为高,放音完毕拉低;O2与其正好相反。并行地址模式,连接电路如图5,时序如图6。|(C)RESET时序 用单片机I/O控制PM66的复位时,需要注意:RESB引脚低信号由低变高后需要延迟300ms的时间,才能开始PM66的放音操作,否则不能正常复位。附:串行地址模式控制例程 (采用51单片机12MHz晶振): #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit K1 = P27; sbit K2 = P26; sbit O1 = P25; void delay (int z) uchar x,y; for(x=z;x0;x-) for(y=110;y0;y-); void delay_1 (int c) uchar a; for(a=c;a0;a-) ; void sp (uchar k1_data) uchar i; K1 =0; delay(25); K1 = 1; delay(25); K2 = 0; for(i=0;i1; K2 = 0; K1 = 1; K2 = 1; void main (void) uint h; while(1
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