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 24 z 127

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Dalším bitem subrámci uživatelsky definovaný bit. tomto bloku jsou obsaženy informace vzorkovací frekvenci, délce jednotlivých vzorků, počtu kanálů další doplňující informace. Kanál Kanál Kanál Kanál Kanál Kanál 2Y Subrámec Subrámec Subrámec Subrámec Subrámec Subrámec 2 Rámec 190 Rámec 191 Rámec 0 Audio blok n-1 Audio blok n Obr. 1. Bitová perioda kódované hlavičky pomocí ON/OFF modulace odpovídá polovině bitové periody bi-fázové modulace. Jednotlivé bity se ukládají paměti odeslání celého audio bloku tvoří celkem 192bitové slovo pro každý kanál. validační bit potvrzující správnost dat. 1.10: Časový průběh kódované hlavičky „X“ (převzato [9] upraveno) Pro objasnění významu jednotlivých hlaviček obr. Za audio daty následuje tzv. Přijímač pak tuto zprávu většině případů reaguje zatlumením výstupů. Pokud jedná kratší vzorky, mohou být bity využity pro přenos informací výrobce [9].10, který ukazuje zakódování hlavičky „X“. Tento bit může sloužit pro přenos jakýchkoliv dat, jako např. 1.23 Objasnění kódování hlavičky znázorněno obr. Struktura jednotlivých stavových bloků již liší závislosti na použitém standardu AES3, AESid S/PDIF. Obdobně jako tomu uživatelsky definovaného bitu, tak stavové bity ukládají paměti konci audio bloku tvoří 192bitový blok. 1 Paritní bit subrámce 2 (rámec n-1) LSB bit subrámce 1 (rámec n) 1 0 Obr. Posledním bitem paritní bit zajišťující sudou paritu subrámce. název písně, číslo stopy, apod.11 zobrazena posloupnost jednotlivých subrámců. Pokud byla data přijata správném formátu, tento bit nastaven případě chybného příjmu je tento bit nastaven informuje přijímač chybném přenosu dat.11: Sekvence subrámců vyznačením jednotlivých typů hlaviček (převzato [9] a upraveno) Další bity hlavičkou jsou určeny pro přenos samotných PCM audio dat, přičemž bit LSB přenášen jako první. . Předposledním bitem stavový bit. případě 24bitových vzorků jedná bity 27. 1