SYN6288语音合成播报模块
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。
模块来源
采购链接:
同模块其余链接:
https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=0&id=636100867675&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.acc5523cluUkQ0
资料下载:
https://pan.baidu.com/s/1Kb8RA9aksd3o8Q-A8WqmNA
提取码:1234
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
移植过程
我们的目标是在天空星GD32F407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,再移植至我们的工程。
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。
引脚选择
移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【2.1 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。见2.1.3.3 移植至工程。这里不再过多讲述。移植完成后面修改相关代码。
将bsp_uart.h文件,替换成下方的代码:
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*/
#ifndef __BSP_UART_H__
#define __BSP_UART_H__
#include "board.h"
#define BSP_USART_TX_RCU RCU_GPIOA // 串口TX的端口时钟
#define BSP_USART_RX_RCU RCU_GPIOA // 串口RX的端口时钟
#define BSP_USART_RCU RCU_USART0 // 串口0的时钟
#define BSP_USART_TX_PORT GPIOA // 串口TX的端口
#define BSP_USART_RX_PORT GPIOA // 串口RX的端口
#define BSP_USART_AF GPIO_AF_7 // 串口0的复用功能
#define BSP_USART_TX_PIN GPIO_PIN_9 // 串口TX的引脚
#define BSP_USART_RX_PIN GPIO_PIN_10 // 串口RX的引脚
#define BSP_USART USART0 // 串口0
#define BSP_USART_IRQ USART0_IRQn // 串口0中断
#define BSP_USART_IRQHandler USART0_IRQHandler // 串口0中断服务函数
/* 串口缓冲区的数据长度 */
#define USART_RECEIVE_LENGTH 1024
extern uint8_t g_recv_buff[]; // 接收缓冲区
extern uint16_t g_recv_length; // 接收数据长度
extern uint8_t g_recv_complete_flag; // 接收完成标志位
void usart_gpio_config(uint32_t band_rate); // 配置串口
void usart_send_data(uint8_t ucch); // 发送一个字符
void usart_send_string(uint8_t *ucstr); // 发送一个字符串
void usart_receive_clear(void);
#endif /* __BSP_UART_H__ */
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将bsp_uart.c文件,替换成下方的代码:
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*/
#include "bsp_uart.h"
#include <stdio.h>
uint8_t g_recv_buff[]; // 接收缓冲区
uint16_t g_recv_length = 0; // 接收数据长度
uint8_t g_recv_complete_flag = 0; // 接收数据完成标志位
/************************************************
函数名称 : usart_gpio_config
功 能 : 串口配置GPIO
参 数 : band_rate:波特率
返 回 值 : 无
作 者 : LC
*************************************************/
void usart_gpio_config(uint32_t band_rate)
{
/* 开启时钟 */
rcu_periph_clock_enable(BSP_USART_TX_RCU); // 开启串口时钟
rcu_periph_clock_enable(BSP_USART_RX_RCU); // 开启端口时钟
rcu_periph_clock_enable(BSP_USART_RCU); // 开启端口时钟
/* 配置GPIO复用功能 */
gpio_af_set(BSP_USART_TX_PORT,BSP_USART_AF,BSP_USART_TX_PIN);
gpio_af_set(BSP_USART_RX_PORT,BSP_USART_AF,BSP_USART_RX_PIN);
/* 配置GPIO的模式 */
/* 配置TX为复用模式 上拉模式 */
gpio_mode_set(BSP_USART_TX_PORT,GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_PULLUP,BSP_USART_TX_PIN);
/* 配置RX为复用模式 上拉模式 */
gpio_mode_set(BSP_USART_RX_PORT, GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_PULLUP,BSP_USART_RX_PIN);
/* 配置TX为推挽输出 50MHZ */
gpio_output_options_set(BSP_USART_TX_PORT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,BSP_USART_TX_PIN);
/* 配置RX为推挽输出 50MHZ */
gpio_output_options_set(BSP_USART_RX_PORT,GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, BSP_USART_RX_PIN);
/* 配置串口的参数 */
usart_deinit(BSP_USART); // 复位串口
usart_baudrate_set(BSP_USART,band_rate); // 设置波特率
usart_parity_config(BSP_USART,USART_PM_NONE); // 没有校验位
usart_word_length_set(BSP_USART,USART_WL_8BIT); // 8位数据位
usart_stop_bit_set(BSP_USART,USART_STB_1BIT); // 1位停止位
/* 使能串口 */
usart_enable(BSP_USART); // 使能串口
usart_transmit_config(BSP_USART,USART_TRANSMIT_ENABLE); // 使能串口发送
usart_receive_config(BSP_USART,USART_RECEIVE_ENABLE); // 使能串口接收
/* 中断配置 */
nvic_irq_enable(BSP_USART_IRQ, 2, 2); // 配置中断优先级
usart_interrupt_enable(BSP_USART,USART_INT_RBNE); // 读数据缓冲区非空中断和溢出错误中断
usart_interrupt_enable(BSP_USART,USART_INT_IDLE); // 空闲检测中断
}
/************************************************
函数名称 : usart_send_data
功 能 : 串口重发送一个字节
参 数 : ucch:要发送的字节
返 回 值 :
作 者 : LC
*************************************************/
void usart_send_data(uint8_t ucch)
{
usart_data_transmit(BSP_USART,(uint8_t)ucch); // 发送数据
while(RESET == usart_flag_get(BSP_USART,USART_FLAG_TBE)); // 等待发送数据缓冲区标志置位
}
/************************************************
函数名称 : usart_send_String
功 能 : 串口发送字符串
参 数 : ucstr:要发送的字符串
返 回 值 :
作 者 : LC
*************************************************/
void usart_send_string(uint8_t *ucstr)
{
while(ucstr && *ucstr) // 地址为空或者值为空跳出
{
usart_send_data(*ucstr++); // 发送单个字符
}
}
void usart_receive_clear(void)
{
unsigned int i = 0;
for( i = 0; i < USART_RECEIVE_LENGTH; i++ )
{
g_recv_buff[] = 0;
}
g_recv_length = 0;
}
#if !defined(__MICROLIB)
//不使用微库的话就需要添加下面的函数
#if (__ARMCLIB_VERSION <= 6000000)
//如果编译器是AC5 就定义下面这个结构体
struct __FILE
{
int handle;
};
#endif
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
{
x = x;
}
#endif
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
{
usart_data_transmit(BSP_USART, (uint8_t)ch);
while(RESET == usart_flag_get(BSP_USART, USART_FLAG_TBE));
return ch;
}
/************************************************
函数名称 : BSP_USART_IRQHandler
功 能 : 串口接收中断服务函数
参 数 : 无
返 回 值 : 无
作 者 : LC
*************************************************/
void BSP_USART_IRQHandler(void)
{
if(usart_interrupt_flag_get(BSP_USART,USART_INT_FLAG_RBNE) == SET) // 接收缓冲区不为空
{
g_recv_buff[] = usart_data_receive(BSP_USART); // 把接收到的数据放到缓冲区中
}
if(usart_interrupt_flag_get(BSP_USART,USART_INT_FLAG_IDLE) == SET) // 检测到帧中断
{
usart_data_receive(BSP_USART); // 必须要读,读出来的值不能要
g_recv_buff[] = '\0'; // 数据接收完毕,数组结束标志
g_recv_complete_flag = 1; // 接收完成
usart_interrupt_flag_clear(BSP_USART, USART_INT_FLAG_IDLE);
}
}
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在文件bsp_syn6288.c中,编写如下代码。
/*
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*/
#include "bsp_syn6288.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#define SYN6288RX_LEN_MAX 255
unsigned char SYN6288RX_BUFF[];
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)
{
/* 开启时钟 */
rcu_periph_clock_enable(BSP_SYN6288_TX_RCU); // 开启串口时钟
rcu_periph_clock_enable(BSP_SYN6288_RX_RCU); // 开启端口时钟
rcu_periph_clock_enable(BSP_SYN6288_RCU); // 开启端口时钟
/* 配置GPIO复用功能 */
gpio_af_set(BSP_SYN6288_TX_PORT,BSP_SYN6288_AF,BSP_SYN6288_TX_PIN);
gpio_af_set(BSP_SYN6288_RX_PORT,BSP_SYN6288_AF,BSP_SYN6288_RX_PIN);
/* 配置GPIO的模式 */
/* 配置TX为复用模式 上拉模式 */
gpio_mode_set(BSP_SYN6288_TX_PORT,GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_PULLUP,BSP_SYN6288_TX_PIN);
/* 配置RX为复用模式 上拉模式 */
gpio_mode_set(BSP_SYN6288_RX_PORT, GPIO_MODE_AF,GPIO_PUPD_PULLUP,BSP_SYN6288_RX_PIN);
/* 配置TX为推挽输出 50MHZ */
gpio_output_options_set(BSP_SYN6288_TX_PORT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,BSP_SYN6288_TX_PIN);
/* 配置RX为推挽输出 50MHZ */
gpio_output_options_set(BSP_SYN6288_RX_PORT,GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, BSP_SYN6288_RX_PIN);
/* 配置串口的参数 */
usart_deinit(BSP_SYN6288_USART); // 复位串口
usart_baudrate_set(BSP_SYN6288_USART,band_rate); // 设置波特率
usart_parity_config(BSP_SYN6288_USART,USART_PM_NONE); // 没有校验位
usart_word_length_set(BSP_SYN6288_USART,USART_WL_8BIT); // 8位数据位
usart_stop_bit_set(BSP_SYN6288_USART,USART_STB_1BIT); // 1位停止位
/* 使能串口 */
usart_enable(BSP_SYN6288_USART); // 使能串口
usart_transmit_config(BSP_SYN6288_USART,USART_TRANSMIT_ENABLE); // 使能串口发送
usart_receive_config(BSP_SYN6288_USART, USART_RECEIVE_ENABLE);//使能UART1接收
/* 使能UART接收中断标志位 */
usart_interrupt_enable(BSP_SYN6288_USART, USART_INT_RBNE);
//usart_interrupt_enable(BSP_SYN6288_USART, USART_INT_IDLE);
/* 配置中断优先级 */
nvic_irq_enable(BSP_SYN6288_IRQn, 2, 2); // 配置中断优先级
}
/******************************************************************
* 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)
{
//发送字符
usart_data_transmit(BSP_SYN6288_USART, ch);
// 等待发送数据缓冲区标志自动置位
while(RESET == usart_flag_get(BSP_SYN6288_USART, USART_FLAG_TBE) );
}
/******************************************************************
* 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[] = '\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[]; //待发送的命令帧,命令帧最大206个字节
uint8_t i = 0;
Send_Buff[] = frame_header; //帧头
Send_Buff[] = Data_Len>>8; //高位在前
Send_Buff[] = Data_Len&0x00ff; //低位在前
Send_Buff[] = CmdType; //命令字
Send_Buff[] = 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[];//对每一个数据进行异或校验保存
SYN6288_Send_Bit( Send_Buff[] );//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_interrupt_flag_get(BSP_SYN6288_USART,USART_INT_FLAG_RBNE) != RESET) // 接收缓冲区不为空
{
SYN6288RX_BUFF[] = usart_data_receive(BSP_SYN6288_USART);
SYN6288RX_LEN = ( SYN6288RX_LEN + 1 ) % SYN6288RX_LEN_MAX;
}
if(usart_interrupt_flag_get(BSP_SYN6288_USART,USART_INT_FLAG_IDLE) == SET) // 检测到空闲中断
{
usart_data_receive(BSP_SYN6288_USART); //必须要读,读出来的值不能要
SYN6288RX_BUFF[] = '\0';
//usart_interrupt_flag_clear(BSP_SYN6288_USART, USART_INT_FLAG_IDLE);
}
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在文件bsp_syn6288.h中,编写如下代码。
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*/
#ifndef _BSP_SYN6288_H
#define _BSP_SYN6288_H
#include "gd32f4xx.h"
#include "board.h"
#define BSP_SYN6288_TX_RCU RCU_GPIOA // 串口TX的端口时钟
#define BSP_SYN6288_RX_RCU RCU_GPIOA // 串口RX的端口时钟
#define BSP_SYN6288_RCU RCU_USART1 // 串口1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_AF GPIO_AF_7 // 串口0的复用功能
#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_USART USART1 // 串口1
#define BSP_SYN6288_IRQn USART1_IRQn
#define BSP_SYN6288_IRQHandler USART1_IRQHandler
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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移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
#include "board.h"
#include "bsp_syn6288.h"
int main(void)
{
nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
board_init();
usart_gpio_config(9600);
SYN6288_GPIO_Init(9600);
printf("start\r\n");
delay_ms(1000);
SYN6288_Send_Cmd(0x01,0x00,"立创开发板·天空星");
while(1)
{
}
}
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移植现象:模块播报立创·天空星。
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章节的模块移植手册资料那里!!