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 30 z 127

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
přiblížení danému senzoru) detekován přes materiál tohoto krytu.3. Jedna dvojice tlačítek bude sloužit pro pohyb nabídce menu další dvojice tlačítek pro změnu hodnoty aktuálně vybrané položky menu. Příklad motivu čelního panelu zesilovače s jednotlivými tlačítky uveden obr. 2. . 2.2: Příklad zobrazení menu LCD displeji pro položku VOLUME (vlevo) BASS (vpravo) Tento blok bude skládat tedy samotného LCD displeje připojeného přes potřebný počet vodičů bloku MCU dále DPS indikačními diodami LED.2. 2. Z hlediska ovládání kladen důraz jednoduchost. Celé zařízení bude obsahovat celkem tlačítek. Použití těchto senzorů hned několik významných výhod. Mezi nevýhody této technologie patří především vysoké nároky přilnavost jednotlivých senzorů krytu zařízení ovlivňování senzorů elektromagnetickým rušením.5 Uživatelské rozhraní Prioritním požadavkem blok uživatelského rozhraní eliminace jakýchkoliv mechanických ovládacích prvků, jako jsou např. Pro napájení těchto LED budou použity spínací tranzistory, případně budič diod LED. Zbylá čtyři tlačítka budou sloužit pro vypnutí zesilovače, umlčení kanálů skokový přístup do menu nastavení hlasitosti ekvalizéru. Jednotlivé diody nebudou MCU přímo napájeny, ale pouze řízeny. mechanické spínače, potenciometry, mechanické rotační kodéry, apod. Jednotlivé senzory jsou umístěny pod pevným krytem zařízení a stisk jednotlivých tlačítek (resp. Obr. 2. V současné době většina těchto prvků nahrazuje dotykovými bezdotykovými senzory, které pracují různými technologiemi.29 Diody LED měli indikovat následující stavy: • LED pro indikaci zvoleného vstupu • LED indikující zpracování digitálních audio dat • LED indikující Stand-By režim zesilovače Příklad zobrazení menu LCD displeji pro položku VOLUME BASS uveden na obr. Jedná především eliminaci mechanického opotřebení a tím zvýšení životnosti zařízení, jednodušší implementaci senzorů řídícího mikrokontroléru neposlední řadě také jednodušší mechanickou montáž ovládání. U těchto senzorů není nutné krytu zařízení vrtat frézovat otvory, jako tomu u mechanických prvků