[0035]其中,附圖標(biāo)記為:1 一拾音器、2—編解碼器件、3—數(shù)字信號(hào)處理芯片、4一數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、5—放彳丁裝置、6—指紋識(shí)別裝置、7—驗(yàn)證臺(tái)、8 —RFID閱讀器、11 一拾首器外殼、12一進(jìn)首部件、13 一固定壓板、14 一卡黃、121—進(jìn)首孔、131 一轉(zhuǎn)盤、132—小孔、51—二棍丨同底座、52—閘輥組件、53 —電機(jī)、61—三棱鏡、62—框體組件、63—透鏡組、64— CMOS圖像傳感器、65—光源、(611、612、613) —面、71 —罩體。
【具體實(shí)施方式】
[0036]下面結(jié)合附圖,對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步說明:
[0037]實(shí)施例一
[0038]一種應(yīng)用于大數(shù)據(jù)聲紋識(shí)別考試身份認(rèn)證系統(tǒng),該硬件結(jié)構(gòu)安裝于考場(chǎng)入口處,其包括設(shè)置在考場(chǎng)入口的驗(yàn)證臺(tái)7和放行裝置5,該驗(yàn)證臺(tái)7臺(tái)面上設(shè)置有拾音器1、指紋識(shí)別裝置6和RFID閱讀器8,該驗(yàn)證臺(tái)1內(nèi)部設(shè)置有編解碼器件2、數(shù)字信號(hào)處理芯片3和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器4。拾音器1與編解碼器件2連接,拾音器1采集到的音頻信號(hào)輸入編解碼器件2內(nèi)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。編解碼器件2、指紋識(shí)別裝置6和RFID閱讀器8均與數(shù)字信號(hào)處理芯片3連接,該指紋識(shí)別裝置6用于采集考生的指紋信息,該RFID閱讀器8用于采集考生的身份證信息,考生進(jìn)入考場(chǎng)時(shí),需將其身份證在RFID閱讀器8上進(jìn)行掃描識(shí)別,經(jīng)編解碼器件2轉(zhuǎn)換后的音頻信號(hào)連同指紋識(shí)別裝置6采集考生的指紋信息和RFID閱讀器8采集的考生身份證信息一并均傳輸至數(shù)字信號(hào)處理芯片3進(jìn)行分析、處理和比對(duì)。作為優(yōu)選,在驗(yàn)證臺(tái)7上還設(shè)置有罩體71,通過該罩體71可有效降低拾音器1采集聲音時(shí)外界噪音造成的影響。
[0039]工作時(shí),拾音器1用于采集應(yīng)試者的音頻信息并將該音頻信息通過傳聲器輸入編解碼器件2內(nèi),音頻信息在編解碼器件2內(nèi)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,指紋識(shí)別裝置6采集的指紋信息和經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后的音頻信號(hào)以同步串行通信方式傳送給數(shù)字信號(hào)處理芯片3,數(shù)字信號(hào)處理芯片3對(duì)信號(hào)進(jìn)行各項(xiàng)預(yù)處理操作后發(fā)出指令控制放行裝置5的開啟或關(guān)閉。
[0040]實(shí)施例二
[0041]在實(shí)施例一的基礎(chǔ)上,該拾音器1包括拾音器外殼11、進(jìn)音部件12、固定壓板13和卡簧14,所述的進(jìn)音部件12和所述的固定壓板13分別安裝在拾音器外殼11的內(nèi)部,所述的卡簧14設(shè)置固定在固定壓板上方的拾音器外殼11的內(nèi)側(cè)邊,通過卡簧結(jié)構(gòu)可以輕松達(dá)到安裝及拆卸目的,而且拆卸過程中不會(huì)損壞部件結(jié)構(gòu)。所述的固定壓板13的中間有可旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤131,所述的轉(zhuǎn)盤131可在其所在平面上圍繞固定壓板13的中心旋轉(zhuǎn)。進(jìn)一步地,所述的轉(zhuǎn)盤131的盤面上均勻設(shè)置有多個(gè)小孔132,小孔132大小與進(jìn)音部件12的進(jìn)音孔21大小一致,所述的進(jìn)音部件12的進(jìn)音孔121排列部分非均勻,因而通過旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤131,可得到不同數(shù)量的孔重合,令音頻接收可以產(chǎn)生多種變化。
[0042]實(shí)施例三
[0043]在實(shí)施例一或?qū)嵤├幕A(chǔ)上,所述編解碼器件2選用TI公司生產(chǎn)的型號(hào)為TLC320AD50C的編解碼器件2,該TLC320AD50C編解碼器件2是一種16 bit高性能音頻信號(hào)編解碼芯片,內(nèi)含抗混疊濾波器和重構(gòu)濾波器,最高采樣頻率可達(dá)22.05 kHz,并可通過外部編程進(jìn)行具體設(shè)置。該芯片具有一個(gè)能與許多DSP芯片相連的同步串行通信接口(SPI);采用兩組模擬輸入和兩組模擬輸出,具有足夠的共模抑制能力,可工作在差分或單端方式,輸入增益和輸出衰減可以通過外部編程控制;采用單一 5 V電源供電或5V和3.3V聯(lián)合供電,工作時(shí)最大功耗為120 mw;體積較小,適用于便攜式設(shè)備。為了盡可能抵消模擬信號(hào)在傳輸過程中受到的來(lái)自電路其余部分的干擾,TLC320AD50C芯片采用的是差分輸入、單端輸出方式。為了將外部音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成差分信號(hào),前端部分采用了 T1公司的高性能、低噪聲運(yùn)算放大器TLC2272,該器件只需少量外圍電路,即可實(shí)現(xiàn)上述的功能轉(zhuǎn)換并達(dá)到系統(tǒng)要求;單端輸出信號(hào)則經(jīng)過音頻功率放大器(如LM386等)放大后輸出。
[0044]實(shí)施例四
[0045]在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,所述數(shù)字信號(hào)處理芯片3選用TI公司生產(chǎn)的型號(hào)為TMS320VC5402的數(shù)字信號(hào)處理芯片3。該TMS320VC5402的數(shù)字信號(hào)處理芯片3是一種16 bit高速定點(diǎn)低功耗DSP芯片,它采用改進(jìn)的哈佛結(jié)構(gòu),程序與數(shù)據(jù)分開存放,內(nèi)部有8條高度并行性的總線,芯片集成有豐富的片上存儲(chǔ)器資源。片上外設(shè)包括多通道緩沖串口(McBSP)、8 bit主機(jī)(HPI)以及16 bit計(jì)時(shí)器;優(yōu)化的CPU結(jié)構(gòu),包括40 bit算術(shù)邏輯運(yùn)算單元(ALU)、17 bitX17 bit并行乘法器以及適合數(shù)字信號(hào)處理算法的邏輯單元;另配備有功能強(qiáng)大的指令系統(tǒng),使得該芯片具有很高的處理速度。此外,該款芯片采用雙電源供電機(jī)制,即內(nèi)核電源和I / 0電源兩部分,其中內(nèi)核電源采用1.8V,能有效降低芯片功耗;I /0電源采用3.3 V,DSP芯片無(wú)需額外的電平轉(zhuǎn)換電路即可直接與外部低壓器件接口。
[0046]實(shí)施例五
[0047]在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,該數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器4包括多條字線;多組位線;多個(gè)存儲(chǔ)單元,以矩陣方式排列,其中每一存儲(chǔ)單元可由對(duì)應(yīng)的該字線與對(duì)應(yīng)的該組位線存取數(shù)據(jù);多個(gè)放大器耦接所述多組位線,用以讀取并放大存儲(chǔ)單元中的數(shù)據(jù);多個(gè)二極管,耦接所述多組位線;以及一電壓源,透過所述二極管對(duì)所述多組位線進(jìn)行預(yù)先充電。該數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器4的數(shù)據(jù)讀取電路如圖3所示。放大器具有兩個(gè)輸入端,分別耦接第一位線BL與第二位線BL。第一開關(guān)耦接第一位線BL,第二開關(guān)耦接第二位線BL。二極管的陽(yáng)極耦接電壓源VDD,其陰極耦接第一開關(guān)與第二開關(guān),且利用第一開關(guān)與第二開關(guān)的導(dǎo)通使得電壓源VDD分別對(duì)第一位線BL與第二位線BL進(jìn)行預(yù)先充電。第一晶體管具有一第一源極、一第一漏極以及一第一柵極,其中該第一源極耦接該第一位線BL,該第一漏極耦接一數(shù)據(jù)儲(chǔ)存單元,該第一柵極耦接一字線WL。第二晶體管具有一第二源極、一第二漏極以及一第二柵極,其中該第二源極耦接該第二位線BL,該第二漏極耦接該數(shù)據(jù)儲(chǔ)存單元,該第二柵極耦接該字線WL。當(dāng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存單元被選擇到時(shí),字線WL會(huì)傳送一高電壓信號(hào),用以導(dǎo)通第一晶體管與第二晶體管,使得數(shù)據(jù)儲(chǔ)存單元中儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)透過第一位線BL與第二位線BL傳送至放大器,放大器是用以根據(jù)第一輸入端及第二輸入端所接收的數(shù)據(jù)于其輸出端輸出一輸出數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)儲(chǔ)存單元更包括一第一反相器,其輸出端親接該第一晶體管的第一漏極,一第二反相器,其輸入端耦接該第一反相器的輸出端,其輸出端耦接該第二晶體管的第二漏極。在本實(shí)施例中,存儲(chǔ)器的操作電壓VDD的電壓值約為1.2V到1.6V,且二極管22所產(chǎn)生的壓降約為0.6V至0.8V。
[0048]實(shí)施例六
[0049]在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,所述放行裝置5包括三輥閘底座51、閘輥組件52和電機(jī)53,所述閘輥組件52可旋轉(zhuǎn)地安裝于三輥閘底座51上,所述電機(jī)53設(shè)置于三輥閘底座51內(nèi)。電機(jī)53與數(shù)字信號(hào)處理芯片3電連接并根據(jù)數(shù)字信號(hào)處理芯片3發(fā)出的指令做出驅(qū)動(dòng)閘輥組件52旋轉(zhuǎn)的相關(guān)動(dòng)作,使考生放行速度較快,放行效率較高。
[0050]進(jìn)一步地,還包括設(shè)置于所述電機(jī)53輸出軸上的牙嵌式離合器,所述電機(jī)53通過牙嵌式離合器驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)閘輥組件52旋轉(zhuǎn)。
[0051]實(shí)施例七
[0052]在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,該指紋識(shí)別裝置包括三棱鏡61、框體組件62、透鏡組63、CMOS圖像傳感器64、光源65 ;三棱鏡61為等腰棱鏡,兩等角角度為50度;三棱鏡61、光源65、透鏡組63、CMOS圖像傳感器64依次置于框體組件62中。光源55位于三棱鏡61的611面,將被測(cè)手指按在三棱鏡61的613面上,由于手指指紋是凸起于手指表面的,指紋與三棱鏡61的613面緊密接觸,破壞了全反射的條件,一部分入射光將被手指吸收損失掉,余下的部分光反射,從三棱鏡61的612面透射出去,透鏡組63將指紋上各點(diǎn)反射的光成像到CMOS圖像傳感器64上,且顯示為弱光。而在指紋凸起之間的凹處,其折射率較小,入射光在此處會(huì)發(fā)生全反射,所以凹處的各點(diǎn)在CMOS圖像傳感器64上顯示為強(qiáng)光,這樣,從CMOS圖像傳感器64上顯示的被測(cè)手指表面上各點(diǎn)反射光的強(qiáng)弱,就可以得到清晰的指紋紋路。
[0053]由于手指指紋在三棱鏡61中所成的像為虛像,其所在的平面與光軸是不垂直的,通過透鏡組63后所成的像也與光軸不垂直,將CMOS圖像傳感器64傾斜放置,并調(diào)至CMOS圖像傳感器64的靶面與像面相重合,減小畸變,圖像更加清晰。
[0054]實(shí)施例八
[0055]在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上,該RFI