Digitální nízkofrekvencní zesilovac s univerzálními vstupy

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního nízkofrekvenčního zesilovače s univerzálními vstupy. V první části práce jsou popsány modulace a audio formáty používané v nízkofrekvenční elektronice. V práci je navrženo blokové schéma digitálního zesilovače a jsou popsány požadavky na jednotlivé bloky. Jako základní obvod pro zpracování audio signálu byl vybrán integrovaný obvod STA326. Práce pokračuje obvodovými návrhy jednotlivých bloků spolu s popisem jejich činnosti. V další části práce je popsáno konstrukční provedení zesilovače a firmware řídícího mikrokontroléru. Poslední část této diplomové práce je zaměřena na prezentaci změřených parametrů zesilovače. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce, kterých bylo dosaženo a výhody i nevýhody zrealizovaného prototypu zesilovače.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Pavel Svadbík

Strana 11 z 127

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
........2: Časové průběhy signálů modulátoru PWM ............................1: Princip činnosti modulátoru PWM ...................... 15 Obr............................. 39 Obr... 1................................2: Příklad zobrazení menu LCD displeji pro položku VOLUME (vlevo) a BASS (vpravo).........10: Schéma zapojení bloku uživatelského rozhraní............ 33 Obr... 29 Obr...................................6: Vnitřní zapojení vstupní analogové části obvodu PCM1802 ................................................................... 1..... 1..............4: Vliv vzorkovací frekvence rekonstruovaný signál: nedostatečná vzorkovací frekvence dostatečná vzorkovací frekvence ....................3: Příklad motivu čelního panelu zesilovače........ 3....................... 3.......................................... 2............ 3..... 16 Obr. 18 Obr...................6: Možné způsoby definovaní obvodu Master..... 23 Obr........... 26 Obr....9: Struktura subrámců standardu AES3 ............ 1............................. 1.................. 3................................ 17 Obr..............................7: Časové průběhy jednotlivých signálů standardu I2S ....................5: Schéma zapojení bloku nesymetrického A/D převodníku.... 22 Obr........ 1... 50 Obr.....................x SEZNAM OBRÁZKŮ Obr...........7: Schéma zapojení bloku S/PDIF převodníku..................................................... 3......1: Blokové schéma digitálního audio zesilovače univerzálními vstupy.............. 3.....10: Časový průběh kódované hlavičky „X“ .......11: Schéma zapojení bloku MCU................. 3.. 1. 21 Obr.. 46 Obr........ 1................ 2............. 20 Obr.........3: Znázornění vlivu vzorkovací frekvence spektrum signálu: dodržení vzorkovacího teorému, nedodržení vzorkovacího teorému prolínání spekter........ 42 Obr........................ 30 Obr........................................................... 18 Obr......................... 22 Obr.... 2...........................4: Schéma zapojení bloku symetrického A/D převodníku........................ 3...... 54 .......................................................... 3......... 1.....9: Schéma zapojení části LED indikace...............3: Schéma zapojení bloku USB převodníku .....8: Schéma zapojení bloku vstupní jednotky ..... 1........................... 41 Obr........ 44 Obr.... 43 Obr...............1: Srovnání technologie DDX běžné technologie pro zpracování audio signálu . 23 Obr..... 1...............................2: Schéma zapojení bloku digitálního výkonového zesilovače výstupním LC filtrem................. 3......5: Vliv kvantování jednotlivé vzorky rekonstruovaný signál.................................................................... 51 Obr.......... 3.............11: Sekvence subrámců vyznačením jednotlivých typů hlaviček .............. 34 Obr..........8: Struktura protokolu AES3 pro vzorkovací frekvenci fVZ kHz.............................