基于嵌入式语音交互的车载控制系统设计与开发

设计说明书部分资料如下

设计摘要:

本设计以STM32单片机为核心控制器,构建了一个基于嵌入式语音交互的车载控制系统。该系统由中控部分、输入部分和输出部分组成,实现了语音控制、环境监测和车载设备管理等功能。

中控部分采用STM32单片机,负责接收输入数据并进行处理,进而控制输出设备。输入部分包括SU-03T语音模块、DHT11温湿度传感器和供电电路。SU-03T语音模块支持语音识别和控制,可实现歌曲切换、灯带和近远光灯的开关、空调状态控制等功能。DHT11温湿度传感器用于实时监测车内环境温湿度。供电电路为整个系统提供稳定的电源。

输出部分包括OLED显示屏、DY-SV17F音乐模块、灯带、LED灯和MOS管。OLED显示屏用于显示系统名称、温湿度值、近远灯和空调的开关状态。DY-SV17F音乐模块负责音乐播放。灯带作为车载氛围灯,LED灯分别表示远近灯状态。MOS管通过控制风扇转动来模拟车载空调。

本设计通过集成多种传感器和控制模块,实现了智能化、便捷化的车载控制,提升了驾驶体验和安全性。

关键词: STM32单片机, 嵌入式系统, 语音交互, 车载控制, 温湿度监测

字数:8000+

目录:

摘 要

ABSTRACT

1 引 言

1.1 选题背景及实际意义

1.2 课题主要内容

2 系统设计方案

2.1 系统整体方案

2.2 单片机的选择

2.3 电源方案的选择

2.4 显示方案的选择

3系统设计与分析

3.1 整体系统设计分析

3.2 主控电路设计

3.3 显示模块

3.4 DHT11传感器

4 系统程序设计

4.1 编程软件介绍

4.2 主程序流程设计

4.3 语音控制功能图

4.4 显示函数流程图

5 实物调试

5.1 电路焊接总图

5.2语音打开灯光实物图

5.3 语音控制空调实物测试

5.4  语音控制氛围灯实物测试

结  论

参考文献

致  谢

 

1 、引 言

1.1 选题背景及实际意义

随着智能汽车技术的快速发展,车载控制系统的需求日益增加。传统的机械式控制方式已无法满足现代驾驶者对便捷性和智能化的需求。基于嵌入式语音交互的车载控制系统能够通过语音识别技术实现对车内设备的智能控制,提升驾驶体验和安全性。本设计以STM32单片机为核心,结合语音识别、环境监测和设备控制等功能,旨在构建一个高效、智能的车载控制系统,具有重要的实际意义和应用价值。

在现代社会,驾驶安全性和便捷性是汽车设计的重要考量因素。传统的物理按钮和旋钮操作不仅繁琐,还容易分散驾驶员的注意力,增加行车风险。通过引入语音识别技术,驾驶员可以在不转移视线的情况下完成操作,如切换音乐、调节灯光和空调等,从而提升驾驶的便捷性和安全性。此外,集成温湿度传感器可以实时监测车内环境,自动调节空调和通风系统,提供更加舒适的驾驶环境。

STM32单片机作为一种高性能、低功耗的微控制器,具有丰富的外设接口和强大的处理能力,是构建复杂车载控制系统的理想选择。本设计融合了嵌入式系统、语音识别和传感器技术,展示了多种技术的综合应用,具有较高的技术参考价值。随着智能汽车市场的不断扩大,基于语音交互的车载控制系统具有广阔的市场前景,可以应用于各种车型,满足不同用户的需求。

综上所述,本设计以STM32单片机为核心,构建基于嵌入式语音交互的车载控制系统,不仅具有重要的实际应用价值,还为相关技术的研究和应用提供了新的思路和方法。通过提升驾驶体验和安全性,本设计在智能汽车领域具有广泛的应用前景和市场潜力。

1.2 课题主要内容

本设计是基于STM32的车载控制系统,主要实现以下功能:

 

1.可通过DHT11获取温湿度

2.通过语音控制模块控制温湿度模块测量温湿度,并语音播报结果;

3.通过语音控制模块控制两个不同颜色的LED灯的亮灭和切换达到模拟车辆远近光的切换开关

4.通过语音模块控制灯带模拟控制车辆氛围灯;

5.通过语音模块控制风扇电机的开关,控制风扇的转速,模拟控制车辆的空调开关及空调大小

6.语音控制本地音乐播放及切换歌曲

开题报告
1
实物资料
2
设计说明书
3
答辩PPT
4
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