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