Questions tagged «audio»

有关设计用于测量,处理和放大音频信号的电子设备的问题。

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PIC12F675 GP4不起作用
我正在为一个项目使用PIC12F675,除一件事情外,其他所有东西都工作正常。GP4不能用作数字IO。我已经看了很多配置和代码,但是找不到任何东西。 配置: #pragma config FOSC = INTRCCLK #pragma config WDTE = OFF #pragma config PWRTE = OFF #pragma config MCLRE = OFF #pragma config BOREN = ON #pragma config CP = OFF #pragma config CPD = OFF 码: #include <xc.h> #include <math.h> #include "config.h" #define _XTAL_FREQ 4000000 void delay(unsigned int …
9 pic  c  embedded  programming  audio  oscillator  spark  dc-dc-converter  boost  charge-pump  eagle  analog  battery-charging  failure  humidity  hard-drive  power-supply  battery-charging  charger  solar-energy  solar-charge-controller  pcb  eagle  arduino  voltage  power-supply  usb  charger  power-delivery  resistors  led-strip  series  usb  bootloader  transceiver  digital-logic  integrated-circuit  ram  transistors  led  raspberry-pi  driver  altium  usb  transceiver  piezoelectricity  adc  psoc  arduino  analog  pwm  raspberry-pi  converter  transformer  switch-mode-power-supply  power-electronics  dc-dc-converter  phase-shift  analog  comparator  phototransistor  safety  grounding  current  circuit-protection  rcd  batteries  current  battery-operated  power-consumption  power-electronics  bridge-rectifier  full-bridge  ethernet  resistance  mosfet  ltspice  mosfet-driver  ftdi  synchronous  fifo  microcontroller  avr  atmega  atmega328p  verilog  error  modelsim  power-supply  solar-cell  usb-pd  i2c  uart 

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音频线上的极化极化不会爆炸的原因
我已经看过低端IC音频放大器数据表,该信号表建议对信号输入进行简单的(极化)电解,即使对于不对输入进行DC偏置的分离电源电路也是如此。例如,TDA2030的数据表就是这样做的。 如果电容器C1的阳极可能因运算放大器输入而(显着)偏置DC,我实际上是出于好奇而建造了该电路,但是我在C1的阴极处测得的电路中只有1.7mV的微不足道。查看数据表,此IC的最大输入电流为2uA,因此,通过22kOhm时,最大输入电流为4.4mV。因此,无论从理论上还是在实践上都不足以确保电解电容器始终以正确的方式偏置在声音/交流信号上。我的猜测是没有关系的,因为典型音频线的AC摆幅低于1.5V反向电压,通常该反向电压可使电解质迅速爆裂至足以被娱乐/检测到。我是正确的还是还有其他事情吗? 我还在该电路中以“错误的方式”(故意,作为第二个实验)连接了C1,以查看是否可能发生任何不良情况,并且……什么都没有。 我什至已在声卡上以1.7V RMS的最大交流声信号(超过电话等)发出信号,这远远超出了使TDA2030输出剪辑像疯了一样所需的程度,因为具有高输入灵敏度。输入上限仍然没有可测量/可观察到的变化。

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为什么集电极反馈偏置在驻极体麦克风前置放大器电路中很流行?
我有一些简单的驻极体麦克风模块,而且我一直在尝试音频放大器。我用谷歌搜索了一些示例电路,发现其中大多数类似于上面的电路。我建立了这个,它工作正常。如果我没记错的话,该电路将通过集电极反馈偏置来偏置。 在搜索电路时,我注意到大多数驻极体麦克风放大器电路使用了集电极反馈配置。我想知道为什么它比其他通常更常见的配置(例如分压器偏置)如此受欢迎?我知道在此配置中使用反馈会使放大器更稳定,但是分压器偏置会不会具有相同的优势?

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专用电容器在音频放大器负反馈中的作用
我在这里指的音频放大器包括三个阶段。除其他外,该放大器还包括由两个无源电阻组成的负反馈(NFB)。 从TR3的基极到地面,有一个NFB的电阻与电容器C2串联连接(指红场)。该电容器在这种电路中的作用是什么? 我知道这个串联的RC电路代表一个滤波器,并在较低频率下限制了放大器的增益带宽。显然,它代表了音频放大器的某种障碍。那么,为什么我不将其短接呢?这很有可能被视为改善了放大器的增益带宽。 为什么这样的电路拓扑的第一个创建者将其放置在那里?目的是什么? 我什么也看不到,除非将该电容器接地,仅留下电阻RF2代表TR3基极的另一个偏置源,而RF1已经是TR3基极的偏置源。因此,这可能会产生其他影响。

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低功率推挽放大器中的未知失真
我试图制造一个小型耳机放大器,但开始时很简单:我使用LM358运算放大器通过一对BD晶体管驱动推挽级。 我首先尝试一个通道(仅在耳机的一侧),以便检查它,然后将其加倍到另一个通道。 这是我构建的电路图: 负载阻抗(我的耳机扬声器)为32欧姆。 在输入中,我增加了一个1K电阻到地(在电容器之前),以提供一些相关的输入阻抗,因为耳机输出需要一些阻抗。 该电路将每个直流点保持在应有的位置:运算放大器输出中的电压为VCC / 2,推挽输出中的电压(在电容器之前)也是VCC / 2,并且在输出两端有一个恒定的0.2V电压。发射极电阻(静态电流为10mA)。 但是,有一个奇怪的失真。当我以很小的音量播放任何声音时,声音都是完美的。如果我调高音量,突然会突然开始严重失真,特别是在低频到中频时;如果我继续调高音量,失真会变弱,声音似乎会再次变好(但仍会失真)。 当然,如果我把它调大一点,它将再次失真,因为输出电压摆幅将达到最大峰值并开始削波,这只是经典的过驱动。 如果我在其上播放(安静的)正弦波,然后开始调高音量,那么我得到的印象是,在某个点上,相同频率的方波突然“混入”了声音,但是随着继续调高音量,方波不会以与正弦波相同的速度变大,因此,相比之下,失真的感知性降低。 这听起来不像是交叉失真(我的意思是,它在实际声音中与之相似,但场景并未指出这一点),晶体管偏置良好,即使太大,0.2V对于输出电阻两端的电压。如果是这样,则在较小的音量下也会遇到麻烦,但是声音是完美的。 也许输出级从lm358输出需要太多电流? 但是如果是这样,为什么这种失真不会越来越严重? 我无法弄清楚这一点,并且模拟也无济于事,它们只是在输出幅度达到+ -2.4V之后显示削波,但是在这个幅度下,我应该在耳机扬声器中得到接近80mW RMS的信号,这应该相当响亮。 这听起来像是我在超速驱动之前进入高音量的幅度,所以我猜想我得到的这种失真根本不会出现在仿真中。 有任何想法吗? 谢谢! 附注:如果有人在上一篇文章中看到lm358遇到了我的麻烦,请忽略它,这是一个模拟器缺陷,在现实中效果很好。当我说模拟中起作用时,是因为我同时使用741运算放大器和理想运算放大器对其进行了模拟,并且结果是相同的,所以不会出现失真。 在仿真中使用741代替此LM358,并使用具有100Hz载波和1Hz调制的AM电压源(只是在输入中具有增加的正弦电压),我绘制了输出电压,您可以看到剪辑时,除了过载之外,没有失真: 在低音量范围内绘制,水平标度为20ms / Div,垂直标度为100mV / Div: 在同一时间窗口中绘制,但现在使用1V / Div垂直刻度: 使用与以前相同的垂直比例尺,但时间更远的图(当交流电源的电压增加并达到超速时) 如您所见,在过载模式下不会出现失真 这是在第一张图的相同时间窗口内,垂直刻度为200mV / Div的R5上的图差分电压: 如在此可见,在该时间窗口中,PNP晶体管达到完全截止,但这不会对实际推挽输出造成失真,如第一幅图所示。

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桥式整流器:4个二极管与单个芯片?
我注意到(至少在DIY音频发烧友当中),当需要设计用于放大器,DAC或其他零件清单的电源时,为了构建一个完整的电源,不可避免地会包括“ 4 x MUR860二极管”之类的东西。波桥整流器(MUR860是特别受欢迎的选择)。 但是,您将获得这些多合一的桥式整流器“芯片”,这些芯片实际上包括具有正确桥式配置的4个二极管,并且: 通常装在金属外壳中,必要时可以冷却 通常可以处理很多更高的电压/电流额定值 占用的物理/ PCB空间少于4个分立二极管 通常花费不到4个分立二极管! 问题:在单个桥式整流器芯片上使用单独的二极管有什么好处?如果没有,为什么这样做如此受欢迎?这是否仅仅是“自己制作”的满足感,还是在工作中有些听话?谢谢!

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平行扬声器听起来很糟糕,但是串行设备还不错
我做了一个简单的扬声器电路。听起来(至少对我来说)出奇的好(尽管发烧友可能会大声尖叫并逃跑)。我目前遇到了一个问题。 为了增加音量并提高音频质量(使扬声器分担负担),我为四个扬声器尝试了不同的配置,将所有扬声器并行化,串行化,并通过两个并行化两个串行化。串行添加扬声器只会对音频质量产生良好的影响,但是,当我并行使用任何一个扬声器时,音频质量就会明显变得更嘈杂/失真。我真的不明白为什么。到底是怎么回事?我希望能够并联扬声器,因为将它们串行化对于音频质量有好处,但是确实会减小音量,这是个问题,尤其是在要使用更多扬声器的情况下。 “简单”的解决方法是增加电源,以便我可以用更高的电压驱动它们,但我有点担心:P,这还会给所涉及的组件带来更大的压力。使用轨到轨运算放大器也许可以稍微改善这种情况,但是在推挽式BJT上仍然会有电压损耗(我想),而且我没有任何合适的轨到轨运算放大器-可用。 令人讨厌的是它几乎起作用了。我不需要最佳的声音质量或音量,而只需要一些可以接受的声音。 链接到我的电路的模拟有些不准确 附加信息: 扬声器是两种不同的类型,但是即使我仅并联两个扬声器,也会出现噪声/失真问题(并使其他两个未连接)。 这可能无关紧要,但是我的双电源包含两个5 V壁式疣。 我使用的运算放大器是四通道运算放大器LM324AN。这不是轨到轨。 在右运算放大器的即时输出和地之间有一个100欧姆(约220欧姆)的电阻可降低所有配置中的噪声。我不知道为什么;当我错误地连接电缆时,我偶然发现了这个问题:p 顺便说一句:我不认为噪声/失真问题是由于并联扬声器吸收的电流过多而引起的,因为音量对其没有影响或影响很小。这是一个当前的供应问题,然后(我认为)更大的数量会使情况更加恶化。 第一个运算放大器的目的是将0 V至5 V输入以GND为中心,即第一运算放大器的输出为-2.5 V至+2.5V。 两个运放均由+5 V -5 V供电。不幸的是,原理图中没有显示出来。 更多研究 好。因此,我确实使示波器起作用,并在扬声器之前(推挽之后)探测了电压。 这是一个扬声器的样子(是的,有很多> 20 kHz的噪声): 这是在其他情况相同的情况下,两个相同的扬声器并行显示的样子。电压实际上并没有降低,但是底部有一个奇怪的东西,一定是我听到的噪音: 在下图中,它更加引人注目!: 顺便说一句,第二条痕迹只是一个标记。它没有显示接地,并且接地大约在波形的中间。 哦! 非常遗憾,原理图在一个关键点上是错误的。推挽后确实有反馈!像这样: ================================ 更多研究和解决方案 ================================ 首先,根据要求在迹线1上绘制音频信号图像,在迹线2上绘制GND图像。它似乎不是非常直流偏置的: 但是,看看音频嘈杂时导轨的外观仍然很有趣。这是正极和GND的图片。它看起来很嘈杂,但随着音量的增大它会变得更糟: 负轨的音量相同,并且至少在我看来比正轨差(我的慢镜头模糊!): 我尝试做的第一件事是在运算放大器的输出和地面之间添加一个1 µF的电容器,当听到噪声消失时,我感到非常惊讶! 这是在相同体积但添加了1 µF电容器的情况下负电源轨的样子: 因此,一个简单的1 µF电容器解决了我的问题!多亏了每个人,如果没有您的帮助,我要花更长的时间来解决这个问题:) 这就是添加电容器后的正弦波外观。嗯,我可以整天凝视着……: 更新2016-03-09 我用一个1uF交流耦合薄膜电容器和一个10k欧姆的GND电阻代替了运算放大器电平转换器。我没有真正注意到声音质量有任何改善,但我确实注意到用电容器而不是运算放大器电平转换器进行偏置更加安全。如果运算放大器电平转换器由于某种原因而将信号设置得太高或太低,则推挽输出级的NPN或PNP部分将不得不承受较重的负载,从而导致发热(不好! )。因此,我将保留交流耦合电容器。 我还添加了一个电感来滤除PWM频率(〜0.3mF),这极大地改善了正弦曲线的外观。 但是,即使进行了这两项改进,如果我删除了运算放大器输出引脚和GND之间的0.22uF电容,仍然会出现原始问题。下图显示了带有和不带有0.22uF电容的440Hz正弦波。

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是否可以通过接地线拾取音频电路中的噪声?
在音频电路中,例如吉他的电子设备(我唯一涉足的东西!),我一直认为(大概是简单地)沿着连续接地路径的每个点基本上都是相同的电压(“零伏”)参考电压)。 但是,我想知道-如果您沿该路径从某个点延伸接地线,则其本身是否可能通过更改接地参考的'0V'而将噪声引入电路?(可能我想知道“长接地线和天线之间有什么区别”-但是我对天线知之甚少,无法确定这就是我要问的:)
8 audio  noise 


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8位声音芯片哪里去了?
我知道这是2014年,您可以在一个微型芯片上获得一个MP3播放器和40万亿兆兆字节的容量。但是我想构建一个基于6502的复古计算机,在一个理想的世界中,我将订购大约200个SID芯片。 无论如何,如今是否有大量量产的音频芯片与80年代的出色芯片音乐非常相似? 我已经在eBay上订购了四架AY-3-8912,但我想找到类似的产品但仍在生产中。 哦,对老式计算机不敢相信。我还原它们。不要直视他们。;-) 编辑 我想对那些好奇的人进行跟进。在eBay上找到旧的老式音频芯片并不难。但是,显然,这不是任何大规模生产。 无论如何,我找到了使用Propeller芯片的替代方法Parallax。使用该微控制器,您可以高精度仿真SID,AY-3-8910和SN76489芯片。每个仿真芯片驻留在一个嵌齿轮中(从8个开始)。 http://obex.parallax.com/object/532 http://obex.parallax.com/object/548 http://obex.parallax.com/object/153
8 audio  sound 

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如何建立定时音频开关?
我想构建一个具有2个输入和1个输出的简单设备,所有的TRS 1/8“音频插孔。该设备根据一天中的时间选择一个输入传递到输出(晚上,它选择B,但在一天的其余时间中,它会选择A)。 我将如何去做呢? 为了完整起见,它是针对几乎所有时间都无法访问的立体声的。默认情况下,它通过收音机播放(通过扬声器)。我想将此设备连接到立体声和扬声器之间,并插入一个简单的FM接收器(配置为一些未使用的频率),以便在晚上可以通过FM传输来控制扬声器。如果有更简便的方法,请告诉您,但考虑到立体声+扬声器在安装设备后被锁定,因此我需要能够以无线方式将音频传输到扬声器,同时回落到立体声的输出上。

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将扬声器输出连接到麦克风输入
麦克风信号和扬声器信号之间到底有什么区别? 我想用一条简单的电缆将PC扬声器输出连接到麦克风输入。有没有人对此有个好主意或方法? 已编辑 我想使用音频电缆传输数据,并希望将扬声器输出连接到麦克风输入。我找到了这个电路。这是一个好的解决方案吗?


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如何将arduino上的麦克风与运算放大器连接?
我正在尝试将联络麦克风连接到arduino。我对电子的知识很少,所以请多多包涵。 我有几个lm833n音频双运放,我想使用它。不过,我仍在努力了解运放。 我一直在阅读arduino上的音频输入说明。它使用以下电路: 但是,这是针对TL072运放;我不确定是否可以使用lm833n?而且该电路是否适合接触式麦克风? 另外,如果有人可以指出我对运放的良好(简单)介绍,那将非常好-Wikibooks页面对我来说有点密集


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