基于stm32单片机JR6001语音播报程序

时间: 2023-06-14 22:04:23 浏览: 1230
JR6001是一款语音识别模块,可以实现语音输入和输出功能,而STM32是一款强大的单片机,可以通过串口与JR6001进行通信,控制语音输入和输出,实现语音播报功能。以下是一个简单的基于STM32单片机和JR6001模块的语音播报程序。 1. 硬件连接 将JR6001的VCC、GND、TX、RX引脚分别连接到STM32单片机的电源、地、UART_TX、UART_RX引脚。 2. 软件设计 首先,需要在STM32单片机上配置UART串口通信,使其能够与JR6001进行通信。具体配置方法可以参考STM32的官方文档或者相关教程。 其次,在程序中需要实现以下功能: 1)发送指令给JR6001模块,控制其进行语音识别或者语音输出。 2)接收JR6001模块返回的语音数据,并且将其通过DAC等方式输出。 3. 代码实现 以下是一个简单的示例代码,仅供参考: ```c #include "stm32f10x.h" #include "stdio.h" #define UART_BAUDRATE 9600 void UART_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = UART_BAUDRATE; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } void UART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* str) { while(*str) { while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(USARTx, *str++); } } void JR6001_Init(void) { char cmd[] = {0x7E, 0x02, 0x00, 0xEF}; UART_SendString(USART1, cmd); } void JR6001_StartRecognition(void) { char cmd[] = {0x7E, 0x04, 0x00, 0x00, 0xFD}; UART_SendString(USART1, cmd); } void JR6001_StopRecognition(void) { char cmd[] = {0x7E, 0x04, 0x00, 0x01, 0xFC}; UART_SendString(USART1, cmd); } void JR6001_StartSpeech(void) { char cmd[] = {0x7E, 0x04, 0x00, 0x02, 0xFB}; UART_SendString(USART1, cmd); } void JR6001_StopSpeech(void) { char cmd[] = {0x7E, 0x04, 0x00, 0x03, 0xFA}; UART_SendString(USART1, cmd); } void JR6001_SetVolume(uint8_t volume) { char cmd[] = {0x7E, 0x03, 0x00, volume, 0xEF}; UART_SendString(USART1, cmd); } void JR6001_Play(uint8_t index) { char cmd[] = {0x7E, 0x04, 0x00, index, ~(0x04+index)}; UART_SendString(USART1, cmd); } int main(void) { UART_Config(); JR6001_Init(); JR6001_SetVolume(0x10); while(1) { JR6001_StartSpeech(); delay_ms(2000); JR6001_StopSpeech(); JR6001_Play(0x01); delay_ms(2000); JR6001_Play(0x02); delay_ms(2000); JR6001_Play(0x03); delay_ms(2000); JR6001_Play(0x04); delay_ms(2000); } } ``` 以上代码实现了JR6001模块的初始化、设置音量、语音识别、语音输出等功能。其中,JR6001_Play函数用于播放指定的语音文件,可以根据需要修改。 4. 总结 通过以上的程序设计和代码实现,可以实现基于STM32单片机和JR6001模块的语音播报功能。需要注意的是,由于JR6001模块具有一定的噪声干扰和语音识别误差,因此在实际应用中需要进行一定的优化和调试。

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