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Sprachwechsler-Schaltung: Erstellen einer Sprachmodulatorschaltung

Sprachwechsler-Schaltung:Über Voice Changer Circuit, Voice Modulation ist ein fesselndes und unterhaltsames Projekt, an dem wir bisher arbeiten mussten.

Oft beinhaltet seine Schaltung eine Transformation oder eine Veränderung einer menschlichen Stimme in eine neue. 

Aus dem Film Doctor Who lernend, war es herrlich zu wissen, dass der Dalek (mit bizarrer Stimme) seine ursprünglichen Stimmklänge mit Ringmodulation hatte. Dieser Artikel wird sich in eine unkenntliche Stimme einarbeiten, während wir uns auf Die Ausgangssteuerung, Verstärkung und Mischung konzentrieren, um eine funktionierende Schaltung zu erhalten. 

Sprachwechsler-Schaltung:Sprachwechsler-Schaltungskonzept

Das Faszinierende an der Einzigartigkeit des Menschen ist die Möglichkeit, verschiedene Stimmtöne zu haben. Sollten wir also einen Anruf tätigen, wäre es dank des Gesprächspartners leicht herauszufinden, mit wem wir uns unterhalten. Selbst ohne eine sprechende Person zu sehen, ist es aufgrund ihrer Stimme leicht, sie aus einer Menschenmenge zu fischen.  

Für dieses experimentelle Projekt werden wir jedoch eine digitale Stimmenwechslerschaltung verwenden, die die Bezeichnung hat, das Timbre der Stimme einer Person in eine andere zu ändern. Darüber hinaus kann es sich modifizieren, um wie ein Alien oder eine Roboterstimme zu klingen. 

Wir haben uns die Sprachmodulator-Technologie vom Gerät HOLTEK ausgeliehen. HOLTEK ist ein Stimmenwechsler-Chip, der das gesprochene Sprachsignal, das gerade digital eingespeist wurde, oft verarbeitet. 

Sprachwechsler-Schaltung 1

(Tonwechselsoftware im Handy)

Sprachwechsler-Schaltung:Wie HOLTEK funktioniert 

Erstens verschiebt es die Frequenz des Spektrums, die mit der betreffenden Stimme verbunden ist, in sieben aufeinanderfolgenden Schritten nach unten oder oben. 

Dann hören Sie eine relativ dickere oder dünnere Frequenz am resultierenden Ausgang.

Schließlich können Sie die Ergebnisse, die Sie erhalten haben, mit einer Wiedergabegeschwindigkeit mit einer Stimminformation vergleichen, die Sie ursprünglich auf einem Band aufgenommen hatten, während Sie die Frequenzen verringern oder erhöhen. 

Ein Ausnahmefaktor bei HOLTEK ist, dass es die Geschwindigkeit der Sprache im Vergleichsprozess nicht beeinflusst oder verzerrt. Darüber hinaus kann es der von Ihnen getesteten Beispielsprache zwei spezielle Soundeffekte hinzufügen. Roboter und Vibrato. Der Robotereffekt macht die menschliche Sprache roboterhafter klingend, während Vibrato den zitternden Klangeffekt auf die Stimme bringt. 

Um das Konzept zu ergänzen, gehen beide Sprachausgänge über ein Standard-Elektretmikrofon zum IC, und dann erhalten Sie das dimensionierte Ausgangssignal auf einem dynamischen Lautsprecher. 

Im Allgemeinen arbeitet das gesamte HOLTEK-System mit einer Versorgungsspannung einer 9V-Batterie. 

Sprachwechsler-Schaltung 2

(Elektretmikrofon) 

Sprachwechsler-Schaltung:Schaltplan des Sprachwechslers

Schaltplan

Der folgende Schaltplan zeigt die Schaltung einer Stimmenwechslerschaltung, die Sie aus einem HT 8950 Datenblatt aufbauen können. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine andere kompatible Verstärkerschaltung zu verwenden, die Sie benötigen, und sie dann durch den vorhandenen Audioverstärker zu ersetzen.

Sprachwechsler-Schaltung 3

Einführung in das Arbeitsprinzip

Neben einem funktionalen Verstärkerblock mit einem internen Polarisationsmikrofon verfügt ein HT8950 auch über einen D / A-Wandler von 8 Bit, einen statischen RAM (auch bekannt als SRAM) und einen A / D mit 8 Bit. 

D/A und A/D arbeiten mit einer Abtastrate von 8 KHz. Die Rate kann nicht nur das Stimmspektrum eines Menschen von etwa 3Khz abdecken, sondern auch eine bessere Ausgangsqualität des Lautsprechers und ein sehr wünschenswertes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) erzeugen.

Sprachwechsler-Schaltung:Wie bauen wir einen Voice Changer Circuit?

Dazu gehören; 

Kondensatoren

C4, C6, C7 – 220uF/ 16V, elektrolytisch,

C3, C5 – 0,1uF (104), Keramik,

C2 – 0,47uF (474), Keramik und

C1 – 4,7 uF/ 16 V Elektrolyt. 

Sprachwechsler-Schaltung 4

(Nahaufnahme verschiedener Kondensatortypen)

Halbleiter 

SPK1 – Lautsprecher 8 / 0,25 W,

Wandler MIC1 – Elektretmikrofon mit Miniaturfunktion,

Zenerdiode D1 – 6, 2V / 0,5W

IC2 – LM386 Audioverstärker und

Integrierte Schaltungen Modulator Stimme IC1- HT8950A. 

Sprachwechsler-Schaltung 5

(Zenerdiode)

Sprachwechsler-Schaltung 6

(Kondensatoren und Halbleiter)

Sprachwechsler-Schaltung:Elektromechanisch 

S1 zu S4 – Drucktastenschalter Miniatur NAJ1 – Typ Stecker für einen 9V Batterie Snap.

Widerstand (1/4W 5%)

R9 – 5K, Trimmer, eine Runde,

R8 – 8,2K,

R7 – 470,

R4, R5, R6 – 4,7K,

R3 – 39K,

R2 – 47K UND 

R1 – 100K. 

Schematische Darstellung des Sprachwandlers und seiner Bedienung 

Die Schaltung funktioniert wie folgt;

Es beginnt mit dem Mikrofon, das das Sprachsignal erfasst, und über das R4 C2-Netzwerk überträgt es es an den internen Verstärker HT8950. Hier wird der Open-Loop-Verstärker eine Spannung von etwa 2000 erreichen. 

Zweitens stellen die Kondensatoren C4, R7 und R5 das Elektretelement unter ihren Vorspannungsbedingungen bereit. Normalerweise hat der injizierte HT8950 eine begrenzte, aber verstärkte Bandbreitenzeit. Somit sendet es Sprachsignale an die A/D-Bits, wobei internal 8 eine digitalisierte Abtastrate von etwa 8 kHz aufweist.

Dann steuert der Oszillator den Sampling-Signalgenerator, der die festgelegte Zeitbasis erzeugt. 

Oft bestimmt R2 die Frequenz des Oszillators (ca. 512Khz). 

Als nächstes speichert SRAM das digitalisierte Sprachsignal. Danach entfernt eine Steuerschaltung die Informationen aus dem statischen RAM und überträgt sie dann in ein anderes Latching-Register. 

Darüber hinaus gehen Informationen als Sprachsignal aus dem Register an den D/A-Wandler, wo sie sich wieder in ihre ursprüngliche analoge Form transformieren. Sie können dann das Signal auf Pin 12 – AUDIO-Ausgang extrahieren. 

Das ursprüngliche Signal des D/A-Wandlers kann je nach Übertragungsgeschwindigkeit von SRAM nach D/A ein versetztes Frequenzspektrum aufweisen oder auch nicht. Schritt für Schritt über Die Tasterschalter S3 (DOWN) und S2 (UP) ermitteln Sie den Zustand. Mit anderen Worten, wenn Sie das System berühren, bewegen Sie den S3-Schritt nach unten und S2 in einer Step-Up-Situation in einem Zyklus. 

Schließlich durchläuft das Sprachsignal in seiner analogen Form das C3 R8-Netzwerk und erreicht dann den Verstärker LM386 (IC2). Folglich führt der Verstärker den SPK1-Lautsprecher und ermöglicht seine Hörbarkeit. 

(Leiterplatten-Produktionswerkbank)

Erstellen Sie die Schaltung auf einer Leiterplatte

(Doppelseitiges PCB-Beispieldiagramm)

(Art einer Mini-Mikrofonbuchse)

Sprachwechsler-Schaltung:Detaillierte Informationen zum Anheften

Die Pin-Anordnung umfasst Folgendes:

VREF – Referenzspannung interner Verstärker 14,

AUDIO – Audioausgang 13,

LED – Lampenausgang für Volume 12,

VDD – positive Stromleitung 11,

AIN – Eingang des internen Verstärkers 10,

AO – ausgangsinterner Verstärker9,

NC – nicht angeschlossen 8,

VSS – negative Zuleitung/ GND 7,

ROB – Eingangswahlmodus Schritt ROBOT 6,

TGD – Eingangswahlschalter Schritt DOWN 5,

TGU – Stufeneingangswähler UP 4,

VIB-Eingangsmodus-Wahlschalter Vibrato3 und

OSC1-Eingang des Oszillators 2. 

Test

(PCB-Test)

Zusammenfassung

Abschließend können Sie eine Sprachwechslerschaltung verwenden, um die Stimme eines Menschen zu ändern, indem Sie den Ton, der am Mikrofoneingang angezeigt wird, auf einen anderen programmieren. Zum Beispiel können Sie die Stimme bearbeiten, um wie ein Roboter zu klingen. Was auch immer das Projekt ist, wenn Sie den Diagrammen und einfachen Schritten folgen, erhalten Sie sicherlich ein hervorragendes Ergebnis. Im Falle von Bedenken steht es Ihnen jedoch frei, sich jederzeit an uns zu wenden. 

Hommer
Hallo, ich bin Hommer, der Gründer von WellPCB. Bisher haben wir mehr als 4.000 Kunden weltweit. Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Danke im Voraus.

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