STM32F103C8T6控制ISD1820的引脚具体连接

时间: 2023-12-08 09:03:49 浏览: 138
STM32F103C8T6可以通过GPIO控制ISD1820的引脚,具体连接方式如下: ISD1820引脚 | 连接至STM32F103C8T6引脚 ------------|---------------------- VCC | 3.3V GND | GND PLAYE | GPIO输出引脚 REC | GPIO输出引脚 MIC | 麦克风 SP+ | 扬声器正极 SP- | 扬声器负极 需要注意的是,ISD1820的VCC电压为3.3V,需要连接至STM32F103C8T6的3.3V电源引脚,而不是5V电源引脚。此外,需要根据实际情况选择合适的GPIO引脚连接至ISD1820的PLAYE和REC引脚。
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由STM32F103C8T6和ISD1820,LCD1602,按键模块组成的录音设备,这个设备的的ISD1820模块初始化怎么写

初始化ISD1820模块需要进行以下步骤: 1. 确保ISD1820模块的VCC和GND引脚分别连接到STM32F103C8T6的3.3V和GND引脚。 2. 将ISD1820模块的RECORD引脚连接到STM32F103C8T6的PB0引脚,PLAY引脚连接到PB1引脚,ERASE引脚连接到PB2引脚,以及LED引脚连接到PB3引脚。 3. 在STM32F103C8T6的代码中,需要首先配置PB0、PB1、PB2和PB3引脚为输出模式,以及PB0、PB1和PB2引脚的初始电平为高电平,PB3引脚的初始电平为低电平。 4. 然后,发送一定时间的高电平脉冲到RECORD引脚,以初始化ISD1820模块。具体代码如下: ```c // 定义ISD1820控制引脚 #define ISD1820_RECORD_PIN GPIO_PIN_0 #define ISD1820_PLAY_PIN GPIO_PIN_1 #define ISD1820_ERASE_PIN GPIO_PIN_2 #define ISD1820_LED_PIN GPIO_PIN_3 #define ISD1820_GPIO_PORT GPIOB void ISD1820_Init(void) { // 配置ISD1820控制引脚为输出模式 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; GPIO_InitStruct.Pin = ISD1820_RECORD_PIN | ISD1820_PLAY_PIN | ISD1820_ERASE_PIN | ISD1820_LED_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(ISD1820_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 将RECORD、PLAY和ERASE引脚初始电平设为高电平,LED引脚初始电平设为低电平 HAL_GPIO_WritePin(ISD1820_GPIO_PORT, ISD1820_RECORD_PIN | ISD1820_PLAY_PIN | ISD1820_ERASE_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(ISD1820_GPIO_PORT, ISD1820_LED_PIN, GPIO_PIN_RESET); // 发送高电平脉冲到RECORD引脚,初始化ISD1820模块 HAL_GPIO_WritePin(ISD1820_GPIO_PORT, ISD1820_RECORD_PIN, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(10); HAL_GPIO_WritePin(ISD1820_GPIO_PORT, ISD1820_RECORD_PIN, GPIO_PIN_SET); } ```

由STM32F103C8T6和ISD1820,LCD1602,按键模块组成的录音设备,具体写一下语音采集的代码

好的,下面是基于STM32F103C8T6、ISD1820、LCD1602和按键模块的语音采集代码: 首先,我们需要使用STM32的定时器来控制ISD1820的录音时间,并使用ADC采集模拟信号,将其转换为数字信号。在这里,我们将使用ADC1和TIM2。 ```c #include "stm32f10x.h" void init_ADC(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ADC_DeInit(ADC1); ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); } void init_TIM2(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void TIM2_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); // 停止录音 ISD1820_StopRecord(); } } int main(void) { // 初始化ADC和TIM2 init_ADC(); init_TIM2(); // ... while(1) { if(按键1被按下) { // 开始录音 ISD1820_StartRecord(); // 启动ADC ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); int16_t data = ADC_GetConversionValue(ADC1); // 保存录音数据 ISD1820_SaveData(data); } } } ``` 在上面的代码中,我们初始化了ADC和TIM2,并在按键1被按下时开始录音并启动ADC。ADC采样完成后,我们将数据保存到ISD1820中。在录音时间到达后,TIM2中断会被触发,停止录音。 下面是ISD1820的控制代码: ```c #include "stm32f10x.h" void ISD1820_StartRecord(void) { GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); } void ISD1820_StopRecord(void) { GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); } void ISD1820_SaveData(int16_t data) { GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1); for(int i = 0; i < 16; i++) { if(data & 0x8000) GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3); else GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2); data <<= 1; } GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1); } ``` 在上面的代码中,我们定义了三个函数。`ISD1820_StartRecord`函数用于开始录音,`ISD1820_StopRecord`函数用于停止录音,`ISD1820_SaveData`函数用于保存录音数据。在保存数据时,我们将数据写入ISD1820的16位数据口中。 最后,我们需要初始化GPIO和LCD1602,并在LCD1602上显示录音状态。 ```c #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" #include "lcd1602.h" void init_GPIO(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } int main(void) { // 初始化GPIO和LCD1602 init_GPIO(); LCD1602_Init(); // ... while(1) { if(按键1被按下) { // 开始录音 ISD1820_StartRecord(); // 启动ADC ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); int16_t data = ADC_GetConversionValue(ADC1); // 保存录音数据 ISD1820_SaveData(data); // 显示录音状态 LCD1602_Clear(); LCD1602_WriteString("Recording..."); while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == RESET); LCD1602_Clear(); LCD1602_WriteString("Recording end"); } } } ``` 在上面的代码中,我们初始化了GPIO和LCD1602,并在按键1被按下时开始录音。在录音过程中,我们在LCD1602上显示“Recording...”字样。在录音完成后,我们在LCD1602上显示“Recording end”字样。 以上就是基于STM32F103C8T6、ISD1820、LCD1602和按键模块的语音采集代码。

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