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如何降低永远在线语音接口设计中的功耗

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:246.56KB | 2022-11-25

周必镜

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Amazon Alexa、Apple Siri 和 Google Home 等语音控制界面依赖始终在线的语音捕获功能来检测用于启动通常需要基于云的资源的复杂语音处理算法的唤醒词或短语。然而,随着基于语音的控制进入电池供电设备并增加其他消费类设备(如电视)的待机功率预算,这种始终开启的功能代表着巨大的功耗和额外的设计挑战。然而,使用一些低功耗设备,开发人员可以更轻松地实现语音控制界面,而不会影响功率预算。Amazon Alexa、Apple Siri 和 Google Home 等语音控制界面依赖始终在线的语音捕获功能来检测用于启动通常需要基于云的资源的复杂语音处理算法的唤醒词或短语。然而,随着基于语音的控制进入电池供电设备并增加其他消费类设备(如电视)的待机功率预算,这种始终开启的功能代表着巨大的功耗和额外的设计挑战。然而,使用一些低功耗设备,开发人员可以更轻松地实现语音控制界面,而不会影响功率预算。本文介绍了开发人员如何将声控微机电系统 (MEMS) 麦克风与低功耗处理器或编解码器结合使用,以创建超低功耗、始终在线的声控设计。以实例的方式介绍和描述Vesper Technologies的本文介绍了开发人员如何将声控微机电系统 (MEMS) 麦克风与低功耗处理器或编解码器结合使用,以创建超低功耗、始终在线的声控设计。以实例的方式介绍和描述Vesper Technologies的VM1010VM1010 MEMS麦克风和Ambiq Micro的Apollo3 AMA3B1KK微控制器在本应用中的使用。 MEMS麦克风和Ambiq Micro的Apollo3 AMA3B1KK微控制器在本应用中的使用。从低功耗麦克风转向超低功耗麦克风从低功耗麦克风转向超低功耗麦克风设计声控电路本身并不是一个重大挑战。使用麦克风和运算放大器,工程师可以轻松创建能够检测环境声音何时超过某个预设阈值的电路(例如,请参阅“设计声控电路本身并不是一个重大挑战。使用麦克风和运算放大器,工程师可以轻松创建能够检测环境声音何时超过某个预设阈值的电路(例如,请参阅“使用 LaunchPad 激活开关声音使用 LaunchPad 激活开关声音”)。在以低功耗为关键要求的设计中应用这些简单方法进行始终在线检测时出现了挑战。对于这些设备,即使是有源麦克风和放大器的相对适中的电流要求也可能超过功率预算,特别是在电池供电设计和具有必须符合能源之星准则的待机功率的消费类设备中。”)。在以低功耗为关键要求的设计中应用这些简单方法进行始终在线检测时出现了挑战。对于这些设备,即使是有源麦克风和放大器的相对适中的电流要求也可能超过功率预算,特别是在电池供电设计和具有必须符合能源之星准则的待机功率的消费类设备中。多年来,设计人员一直在低功率电子设备中利用微型、低功率驻极体电容式麦克风。例如,多年来,设计人员一直在低功率电子设备中利用微型、低功率驻极体电容式麦克风。例如,Knowles

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