隨著人類文明的進步,人們對健康衛(wèi)生越來越重視,特別是在當前新冠疫情的情景下,出門戴口罩,回家消毒洗手尤為重要,其中洗手已經(jīng)成為人們?nèi)粘I钪斜夭豢缮俚囊粋€環(huán)節(jié)。這就誕生了很多與洗手有關的產(chǎn)品,這里主要分析一款接近感應自動出液的產(chǎn)品—智能語音感應洗手液器。
智能語音感應洗手液器相對于傳統(tǒng)的按壓式洗手液器,它有幾方面的優(yōu)勢:1、非接觸式,更加衛(wèi)生;2、自動出液,更加便捷;3、出液量可調(diào),缺液提醒,更加智能;4、語音提示,更加人性化?;谝陨蟽?yōu)勢,它得到了市場的大力認可,在各大網(wǎng)購平臺都能看到它的身影,而且銷量可觀。
那么它的工作原理呢?
智能語音感應洗手液器它主要由幾大功能部件組成:
1、主控MCU;
2、紅外接近傳感器;
3、減速馬達;
4、按鍵和LED燈;
5、語音IC和喇叭。
工作原理是紅外接近傳感器檢測到有物體接近,然后把信號傳給主控MCU,主控MCU收到信號后控制馬達轉(zhuǎn)動,從而帶動液體從出液口流出。在整個過程和按鍵操作時都會有語音提示,它是由主控MCU發(fā)指令控制語音IC播放聲音的。
如果想開發(fā)這樣一款產(chǎn)品,在多、快、好、省的前提下,如何選擇開發(fā)方案呢?
這里推薦一套解決方案,主控MCU+WT588F02B語音IC(帶紅外接近傳感功能code)。理由是WT588F02B語音IC解決了紅外接近傳感這部分的功能,減少了主控MCU的開發(fā)工作量,以及前期驗證調(diào)試時間。而且接近信號的傳輸和控制聲音播放指令都是統(tǒng)一用標準的uart接口,這方便了主控MCU的選型以及降低代碼編寫的難度,很大程度上減少了產(chǎn)品開發(fā)的失敗率。
WT588F02B是一顆怎樣的IC呢?
首先,WT588F02B這顆芯片是一顆多功能的語音芯片,它有16位的PWM輸出,能夠直接驅(qū)動8歐0.25W的喇叭;其次,它還是一顆強大的數(shù)據(jù)處理芯片(DSP),自帶乘累加器,能夠快速的處理壓縮和解碼算法;再者,它有豐富的引腳,兼容很多通信協(xié)議,如一線通信、UART、IIC、SPI等;最后,WT588F02B還是一顆FLASH型的芯片,可以重復擦寫,支持掉電記憶功能,還可以不需要多用IO引腳實現(xiàn)電壓檢測功能。
下面我們詳細的了解這個方案:
智能語音感應洗手液器設計方案
1.智能語音感應洗手液器設計方案概述
1.1、應用框架圖
1.2框架圖介紹:
1、主控MCU通過Uart發(fā)送指令控制WT588F0B播放聲音,停止播放;
2、主控MCU通過Uart獲取紅外傳感器信號(或者主動發(fā)送接近信號);
3、主控MCU控制馬達出液;
4、通過按鍵設置出液量;
1.3語音提示內(nèi)容:
1、缺液語音提示;
2、低電量語音提示;
3、按鍵操作語音提示;
4、講文明、講衛(wèi)生的宣傳語(主要應用于公共場所)
如何科學洗手的教學語音(主要適用于兒童,幫助他們養(yǎng)成正確的洗手習慣)
2.1.1 WT588F02B 基本功能和特性
1)16位DSP語音芯片、32Mhz內(nèi)部振蕩;
2)工作電壓2.0~5.5V;
3)16bit的PWM/DAC輸出,可直接驅(qū)動8R 0.5W喇叭;
4)支持6K~32Khz的WAV文件;
5)客戶可以通過配套下載測試板在線更換芯片內(nèi)部語音內(nèi)容;
6)支持32768段地址,有更多需求可以擴展;
7)芯片內(nèi)部有200K byte 的存儲空間(不包括主控程序);
8)低電壓檢測功能;
2.2設計原理圖:
2.2.2接口介紹:
3. WT588F02B功能介紹:
WT588F02B-8S內(nèi)置標準UART異步串口接口,屬于3.3V TTL電平接口。通訊數(shù)據(jù)格式是:起始位:1位;數(shù)據(jù)位:8位;奇偶位:無;停止位:1位。使用電腦串口調(diào)試助手,需要正確設置串口的參數(shù),設置如圖:
語音類串口指令:只有指令長度和校驗是正確的,才會判斷命令;命令不存在時,沒有返回值,參數(shù)過多也沒有返回值,參數(shù)錯誤返回01
注意:“長度”是指長度(1字節(jié))+命令碼(若干字節(jié))+參數(shù)(若干字節(jié))+校驗和(1個字節(jié))的長度(字節(jié)數(shù));
“累加和校驗”是指長度+命令碼+參數(shù)的累加和的低字節(jié);
3.2語音播放指令
3.3紅外檢測指令:
1. 程序范例
串口/定時器初始化Init()
/*************************************************************************/
void Init(void)
{
/* *************串口1初始化****************/
SCON = 0x50; //8-bit variable UART
TMOD = 0x20; //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set auto-reload vaule
TR1 = 1; //Timer1 start run
ES = 1; //Enable UART interrupt
/**************IO供電時鐘芯片初始化****************/
P2M0|=0X02;
P21=1; //推挽輸出高電平,可提供十幾毫安電流給時鐘芯片
/* *************定時器0初始化****************/
AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
TL0 = 0x00; //設置定時初始值
TH0 = 0xA8; //設置定時初始值
TF0 = 0; //清除TF0標志
ET0 = 1; //使能定時器中斷
TR0 = 1; //定時器0開始計時
/* *************看門啟動****************/
WDT_CONTR = 0x04; // //18.432M : 0.68s
WDT_CONTR|=0x20;
EA = 1; //Open master interrupt switch
}
/***********************************************************************/
串口發(fā)送函數(shù)SendData(byte dat)
/*----------------------------
Send a byte data to UART
Input: dat (data to be sent)
Output:None
----------------------------*/
void SendData(BYTE dat)
{
//Wait for the completion of the previous data is sent
while (busy1);
busy1 = 1;
SBUF = dat; //Send data to UART buffer
}
/*************************************************************************/
語音播放函數(shù)send_uart_play()
voidsend_uart_play(unsigned char len) // 7E 05 A0 00 01 A6 EF
{
unsigned char i,j,sum=0;
j=len+2;
send2_buf[0]=0x7e;//
send2_buf[1]=len+2;
for(i=0;i<len;i++)send2_buf[2+i]=tempdata[i];
for(i=1;i<j;i++)sum+=send2_buf[i];
send2_buf[len+2]=sum;
send2_buf[len+3]=0xEF;
SendData(0x00);//低電平喚醒串口
for(i=0;i<(len+4);i++)SendData(send2_buf[i]);
}
聯(lián)系方式:4008-122-919