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可移动声源的声音导引系统设计

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简介:
本项目旨在开发一种能够引导声音传播方向的可移动声源系统,通过优化音频分布来改善特定环境下的听觉体验。 导引系统的设计包括可移动声源设计。音频接受器(驻极话筒)接收发射器产生的音频信号后,通过运放芯片U6(LM358)进行放大处理。然后,该信号经过由高通滤波器和低通滤波器组成的带通滤波器来消除噪声干扰并过滤掉低频信号。接下来,电压比较得到+12V的矩形波脉冲信号,并通过反相器U5转换为+5V的矩形波脉冲信号,最后输入到MMC-1的00端口以触发中断。

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    本项目旨在开发一种能够引导声音传播方向的可移动声源系统,通过优化音频分布来改善特定环境下的听觉体验。 导引系统的设计包括可移动声源设计。音频接受器(驻极话筒)接收发射器产生的音频信号后,通过运放芯片U6(LM358)进行放大处理。然后,该信号经过由高通滤波器和低通滤波器组成的带通滤波器来消除噪声干扰并过滤掉低频信号。接下来,电压比较得到+12V的矩形波脉冲信号,并通过反相器U5转换为+5V的矩形波脉冲信号,最后输入到MMC-1的00端口以触发中断。
  • 优质
    声学引导系统是一种利用声音信号进行定位和导航的技术或设备,广泛应用于海洋勘探、机器人导航及室内定位等领域,为用户提供精确的位置信息。 本段落介绍了一种利用固定频率的音频信号来引导和控制可移动声源的方法,并分析了音频信号采集电路的设计思路以及控制算法的实现过程。设计中包括对固定频率音频信号进行采集、放大及滤波处理的电路,同时通过无线模块实现了对目标声源的有效引导与控制,使其能够到达指定区域。
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    声学引导系统是一种利用声音信号进行定位和导航的技术,广泛应用于海洋探测、智能机器人等领域,通过发射与接收声波来确定目标位置。 设计并制作一个声音导引系统。
  • 基于AT89S52
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    本项目旨在设计一款基于AT89S52单片机的声控引导系统,通过声音识别技术实现对特定环境下的智能导航功能。此系统的创新之处在于能够有效减少操作步骤,提高用户体验。 2009年全国大学生电子设计大赛的B题是“声音导引系统”。题目要求设计并制作一个声音导引系统,该系统包含一个可移动声源S以及三个声音接收器A、B、C,这些接收器之间可以有线连接。每个声音接收器能够根据可移动声源与自身之间的不同距离产生误差信号,并通过无线方式将此误差信号传输给可移动声源,从而引导其运动。
  • 基于STM32控制
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    本系统基于STM32微控制器设计,实现声音引导功能,适用于智能导航、安全警示等领域,具备响应快、功耗低等优点。 设计了一个基于STM32控制的声音导引系统。该系统包括一个可移动声源S以及三个声音接收器A、B、C。使用一片从控STM32单片机来操控无线发送模块,实现声音引导信号的传输。主控单片机会根据通过无线接收模块接收到的信息判断可移动声源是否开始或停止运动。
  • 09电子大赛——资料汇总资
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    本资源为09年电子设计大赛中“声音导引系统”项目的全部参考资料和相关资源的汇总集合,旨在帮助参赛者深入了解项目背景、技术要点及实施方案。 声音导引系统资料总打包(帮大家节省分数),之前提供的资料分散且耗分较多,现在整理成一个包供大家下载。
  • 1
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    声控引导系统1是一款创新的人工智能产品,通过语音识别技术为用户提供智能化、便捷化的导航服务与信息查询功能。 【声音导引系统1】是2009年全国大学生电子设计竞赛本科组题目之一,要求参赛队伍设计并制作一个声音导引系统。该系统包含可移动声源S及三个接收器A、B、C,通过音频信号引导声源沿特定路径行进,并实现精确定位。 **基本要求:** 1. **可移动声源**: 制作能够产生周期性音频脉冲的声源,不限制频率和脉冲周期。 2. **响应时间与平均速度**: 声源从任意位置出发,在规定时间内达到Ox线,其平均速度需大于5cm/s。 3. **定位精度**: 当声源到达Ox线后停止时,误差不能超过3cm。 4. **边界控制**: 运动过程中任何时候越界到左侧的距离不得超过5cm。 5. **停止指示**: 声源在达到目标位置后应发出明显的光和声音提示。 6. **功耗与性价比**: 系统需具备低能耗及高成本效益的特点。 **发挥部分:** 1. **转向功能**: 能够实现声源的180度转弯,并完成基本要求的功能。 2. **提高速度**: 平均速度提升至超过10cm/s。 3. **增强定位精度**: 定位误差减少到不超过1cm。 4. **更严格的越界控制**: 运动过程中任何时刻向左侧偏移的距离不能大于2cm。 5. **自动移动到W点**:在满足基本要求后,声源能够利用A和C接收器,在5s至10s内到达指定的W点位置,并在此处停止且有明显的光、声音提示。全程平均速度需保持高于10cm/s。 6. **其他创新**: 鼓励参赛队伍进行额外的设计改进。 **技术说明与评分标准:** - 使用组委会提供的MMC-1电机控制ASSP芯片; - 声源两侧各配备一条宽度为0.3厘米的定位标志线; - 误差信号采用无线方式传输,频率不限制; - 移动平台形式没有限制,但初始移动方向必须垂直于Ox轴。 - 系统设计不允许使用除声音之外的方法进行导航,并且在运行过程中不能有人工干预和有线连接的存在。 **评分依据:** 根据整体方案、控制理论分析、电路设计细节及测试数据的完整性与规范性等维度来评定,总分为80分。其中基本要求占50分,发挥部分占另外的30分。
  • 电子竞赛中代码(部分)
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    本段落展示的是在电子设计竞赛中开发的声音引导系统的一部分源代码。该系统旨在为视障人士提供导航辅助,通过先进的音频技术和算法优化用户体验。 电子设计大赛声音引导系统代码已实现坐标解算、通信及试探性方向距离解算功能,能够使小车到达任意设定点。
  • 一等奖作品报告:电子
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    本报告介绍了获奖作品——声音引导系统的设计方案与实现。该系统利用先进的电子技术为视觉障碍人士提供导航帮助,通过语音交互使用户轻松获取周围环境信息。 电子设计大赛报告 一等奖 声音定位系统,湖北省2012年E题。
  • 2009年电子竞赛中程序
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    本项目为2009年电子设计竞赛中开发的声音引导系统程序,旨在通过声控技术提供智能化导航服务,适用于视障人士等特殊群体。 本人于2009年参加电子设计竞赛并获得全国一等奖,作品为B题声音导引系统,采用凌阳16位单片机SPCE061A。这是后期整理好并加了注释的程序代码。