SYN6288E 中文语音合成芯片是北京宇音天下科技有限公司在 2010 年初推出的一款性/价比更高的 SYN6288 芯片的基础上更改封装方式的,效果更自然的一款中高端语音合成芯片。SYN6288E 通过异步串 口(UART)通讯方式,接收待合成的文本数据,实现文本到语音(或 TTS 语音)的转换。
一、模块来源
二、规格参数
**输入电压:**2.4V~5.1V
**额定电流:**2.0uA~280mA
**控制方式:**串口
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至开发板上【能够播报语音的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
1、查看资料
语音播报控制,只要配置出串口,再根据数据手册要求的命令帧格式发送数据,就能实现播报功能。
注意!该模块只能实现语音播报,没有语音识别功能!也无法录音。
2、引脚选择
3、移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与传感器章节的【DHT11温湿度传感器】相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_syn6288.c与bsp_syn6288.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_syn6288.c中,编写如下代码。
c
/*
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* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2024-04-03 LCKFB-LP first version
*/
#include "bsp_syn6288.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#define SYN6288RX_LEN_MAX 255
unsigned char SYN6288RX_BUFF[SYN6288RX_LEN_MAX];
unsigned char SYN6288RX_LEN = 0;
/******************************************************************
* 函 数 名 称:SYN6288_GPIO_Init
* 函 数 说 明:SYN6288引脚初始化
* 函 数 形 参:band_rate GPS通信波特率
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:默认波特率为9600
******************************************************************/
void SYN6288_GPIO_Init(uint32_t band_rate)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(BSP_SYN6288_TX_RCC,ENABLE); // TX端口时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(BSP_SYN6288_RX_RCC,ENABLE); // RX端口时钟
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BSP_SYN6288_TX_PIN;//TX引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//IO口用作串口引脚要配置复用模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(BSP_SYN6288_TX_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BSP_SYN6288_RX_PIN;//RX引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(BSP_SYN6288_RX_PORT,&GPIO_InitStructure);
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;//定义配置串口的结构体变量
RCC_APB1PeriphClockCmd(BSP_SYN6288_RCC, ENABLE);//开启串口2的时钟
USART_DeInit(BSP_SYN6288);//大概意思是解除此串口的其他配置
USART_StructInit(&USART_InitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = band_rate;//设置波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字节长度为8bit
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//1个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;//没有校验位
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//将串口配置为收发模式
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //不提供流控
USART_Init(BSP_SYN6288,&USART_InitStructure);//将相关参数初始化给串口2
USART_ITConfig(BSP_SYN6288, USART_IT_RXNE, ENABLE);//初始配置接受中断
USART_ITConfig(BSP_SYN6288, USART_IT_IDLE, ENABLE);//初始配置接受中断
USART_ClearFlag(BSP_SYN6288,USART_FLAG_RXNE);//初始配置时清除接受置位
USART_ClearFlag(BSP_SYN6288,USART_IT_IDLE);//初始配置时清除接受置位
USART_Cmd(BSP_SYN6288,ENABLE);//开启串口2
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断控制结构体变量定义
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = BSP_SYN6288_IRQ;//中断通道指定为USART2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//主优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//次优先级为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//确定使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化配置此中断通道
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:SYN6288_Send_Bit
* 函 数 说 明:向SYN6288发送单个字符
* 函 数 形 参:ch发送的字符
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:无
******************************************************************/
void SYN6288_Send_Bit(unsigned char ch)
{
USART_SendData(BSP_SYN6288, (uint8_t)ch);
while( RESET == USART_GetFlagStatus(BSP_SYN6288, USART_FLAG_TXE) ){} // 等待发送数据缓冲区标志置位
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:SYN6288_send_String
* 函 数 说 明:SYN6288发送字符串
* 函 数 形 参:str要发送的字符串
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:无
******************************************************************/
void SYN6288_send_String(unsigned char *str)
{
while( str && *str ) // 地址为空或者值为空跳出
{
SYN6288_Send_Bit(*str++);
}
}
//获取串口接收的数据
unsigned char *Get_SYN6288RX_BUFF(void)
{
return SYN6288RX_BUFF;
}
//清除串口接收的数据
void Clear_SYN6288RX_BUFF(void)
{
unsigned char i = SYN6288RX_LEN_MAX-1;
while(i)
{
SYN6288RX_BUFF[i--] = '\0';
}
SYN6288RX_LEN = 0;
}
/************************************************************
* 函数名称:SYN6288_Send_Cmd
* 函数说明:向SYN6288发送命令
* 型 参:
* 【CmdType=命令字】 可使用参数有:
* 0x01 语音合成命令
* 0x31 设置波特率(默认9600)
* 0x02 停止合成命令
* 0x03 暂停合成命令
* 0x04 恢复合成命令
* 0x21 芯片状态查询命令
* 0x88 芯片进入低功耗模式
* 【CmdPar=命令参数】 可使用参数有:
* 字节高5位的十进制为0时,表示不加背景音乐
* 字节高5位的十进制为1~15时,表示所选背景音乐的编号
* 字节低3位的十进制为0~3,并且命令字为语音合成命令时,分别代表设置文本为GB2312格式、GBK格式、BIG5格式、UNICODE格式;
* 字节低3位的十进制为0~2,并且命令字为设置波特率时,分别代表设置波特率为9600、19200、38400;
* 【text=播报的文本】
* 返 回 值:0=发送成功
* 备 注:
* 接收到控制命令帧,芯片会向上位机发送1个字节的状态回传,上位机可根据这个回传来判断芯片目前的工作状态
* 初始化成功回传 0X4A
* 收到正确的命令帧回传 0x41
* 收到不能识别命令帧回传 0x45
* 芯片播音状态回传 0x4E
* 芯片空闲状态回传 0x4F
*************************************************************/
unsigned char SYN6288_Send_Cmd(uint8_t CmdType, uint8_t CmdPar, uint8_t *text)
{
unsigned char frame_header = 0XFD; //帧头
unsigned int Text_Len = strlen((const char*)text);//待发送文本的长度
unsigned int Data_Len = Text_Len + 3; //数据区长度;3=帧头、帧尾和异或校验
unsigned char Xor_Check = 0; //异或校验存储
unsigned char Send_Buff[210]; //待发送的命令帧,命令帧最大206个字节
uint8_t i = 0;
Send_Buff[0] = frame_header; //帧头
Send_Buff[1] = Data_Len>>8; //高位在前
Send_Buff[2] = Data_Len&0x00ff; //低位在前
Send_Buff[3] = CmdType; //命令字
Send_Buff[4] = CmdPar; //命令数据
sprintf((char*)Send_Buff+5, "%s", text );
//发送数据
for( i = 0; i < Text_Len+5; i++ )
{
Xor_Check = Xor_Check ^ Send_Buff[i];//对每一个数据进行异或校验保存
SYN6288_Send_Bit( Send_Buff[i] );//发送数据
}
SYN6288_Send_Bit( Xor_Check );//发送最后一位:异或校验数据
return 0;
}
/******************************************************************
* 函 数 名 称:BSP_SYN6288_IRQHandler
* 函 数 说 明:串口中断服务函数
* 函 数 形 参:无
* 函 数 返 回:无
* 作 者:LC
* 备 注:无
******************************************************************/
void BSP_SYN6288_IRQHandler(void)
{
if(USART_GetITStatus(BSP_SYN6288,USART_IT_RXNE) != RESET) // 接收缓冲区不为空
{
SYN6288RX_BUFF[ SYN6288RX_LEN ] = USART_ReceiveData(BSP_SYN6288);
SYN6288RX_LEN = ( SYN6288RX_LEN + 1 ) % SYN6288RX_LEN_MAX;
USART_ClearITPendingBit(BSP_SYN6288, USART_IT_RXNE); // 清除中断标志位
}
if(USART_GetITStatus(BSP_SYN6288,USART_IT_IDLE) == SET) // 检测到空闲中断
{
volatile uint32_t temp;
temp = BSP_SYN6288->SR; // 读取状态寄存器以清除IDLE标志
temp = BSP_SYN6288->DR; // 读取数据寄存器以清除IDLE标志
SYN6288RX_BUFF[SYN6288RX_LEN] = '\0';
}
}
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在文件bsp_syn6288.h中,编写如下代码。
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* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2024-04-03 LCKFB-LP first version
*/
#ifndef _BSP_SYN6288_H
#define _BSP_SYN6288_H
#include "stm32f10x.h"
#include "board.h"
#define BSP_SYN6288_TX_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA // 串口TX的端口时钟
#define BSP_SYN6288_RX_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA // 串口RX的端口时钟
#define BSP_SYN6288_RCC RCC_APB1Periph_USART2 // 串口2的时钟
#define BSP_SYN6288_TX_PORT GPIOA // 串口TX的端口
#define BSP_SYN6288_RX_PORT GPIOA // 串口RX的端口
#define BSP_SYN6288_TX_PIN GPIO_Pin_2 // 串口TX的引脚
#define BSP_SYN6288_RX_PIN GPIO_Pin_3 // 串口RX的引脚
#define BSP_SYN6288 USART2 // 串口2
#define BSP_SYN6288_IRQ USART2_IRQn // 串口2中断
#define BSP_SYN6288_IRQHandler USART2_IRQHandler // 串口2中断服务函数
void SYN6288_GPIO_Init(uint32_t band_rate);
unsigned char SYN6288_Send_Cmd(uint8_t CmdType, uint8_t CmdPar, uint8_t *text);
#endif
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四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
c
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* Date Author Notes
* 2024-04-03 LCKFB-LP first version
*/
#include "stm32f10x.h"
#include "board.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_syn6288.h"
int main(void)
{
board_init();
uart1_init(9600);
SYN6288_GPIO_Init(9600);
printf("start\r\n");
delay_ms(1000);
SYN6288_Send_Cmd(0x01,0x00,(uint8_t *)"立创开发板-STM32F103C8T6");
while(1)
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}
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上电效果:模块播报 " 立创开发板·STM32F103C8T6
"
移植成功案例代码下载链接: