摘 要:用户能够可靠地进行业务的同时解放双手,具有更好的便利性,是对讲系统的一个难题,文章研究一种基于RFID的智能语音对讲系统,该系统终端可固定在身体某部位,具有通过耳麦播放和采集语音等目前语音对讲系统不具有的功能及特点。主要通过语音信号的强弱自动发送语音数据,并且支持3个终端同时发送语音数据。
关键词:RFID;自动检测;跳频;混音
引言
在日常生活、工作中,我们经常会使用到对讲机,但是传统的对讲机系统在功能上、使用便利性上存在一些不足,导致在一些场合下存在着使用不便的问题;例如传统对讲机在同一时间段只能有一个终端具有控制权,进行语音输出,无法实现多方同时通话。
1 关键技术特点
1.1 RFID技术
RFID的工作原理是:标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(即Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(即Active Tag,有源标签或主动标签),阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。而在该系统中基站为阅读器,终端担任的就是标签的角色。
1.2 语音自动触发
终端不间断的对音频输入进行测量,当音量值达到一定的值时,就触发语音信号的传输任务,相应的估值算法如下,音量值计算:db=20*lg(x/2^15),其中x表示样点幅度值,db表示分贝值。对于16位,波形纵轴表示幅值,正负号代表电压,表征音量大小。0表示无声。
通过一段时间内平均音量值来判断当前音频数据是否为有效的音频数据。这样就可以实现由这段时间语音的平均音量大小来控制是否开始有效的音频传输。
1.3 混音
对于混音算法,有以下几种方式:(1)直接加和;(2)加和后再除以混音通道数,防止溢出;(3)加和并箝位,如有溢出就设最大值;(4)饱和处理,接近最大值时进行扭曲;(5)其他混音算法;其中最简单的没有爆破音的混音算法就是加和后再除以混音通道数,防止溢出,及将各个音频数据以每个采样点为基础进行平均得到的数据为目标数据。这种混音的好处就是计算简单,便于理解,不会出现爆破音,缺点就是如果音频源比较多的时候,则会导致每个音频源混音后的音量都比较低,不容易被听清。
2 基于RFID的对讲系统组成
2.1 系统组成及各部分功能