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 31 z 127

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Tento blok bude realizován jediné DPS, která bude vybavena konektory pro připojování jednotlivých řízených bloků zesilovače. Aktivní část bude skládat toroidního transformátoru obvodů pro napájení jednotlivých bloků zesilovače. V případě uvedení zesilovače režimu Stand-By, dojde odpojení aktivní části (toroidního transformátoru) sítě provozu zůstane pouze pohotovostní část napájecí jednotky, která napájí blok MCU blok uživatelského rozhraní. Primární vinutí toroidního transformátoru bude připojeno přes kontakt relé, které bude řízeno blokem MCU. Aby tato strana mohla přilnout čelnímu panelu zesilovače, nebude obsahovat žádné pájené body jiné nerovnosti. Pohotovostní část napájecí jednotky bude sloužit pouze pro napájení bloků, které musí být aktivní režimu Stand-by.30 Obr. Pohotovostní část bude skládat transformátoru poměrně nízkém výkonu a dalších obvodů pro vytvoření potřebných napájecích napětí. 2. Aktivní část napájecí jednotky bude pak napájet všechny ostatní bloky v aktivním režimu zesilovače. Jelikož se zesilovač může nacházet aktivním pohotovostním (Stand-by) režimu, bude napájecí jednotka rozdělena dvě části aktivní část pohotovostní část. . Jedná tedy blok uživatelského rozhraní blok MCU. 2. 2.6 MCU Blok MCU bude tvořen 8bitovým mikrokontrolérem Atmel AVR řady ATmega. Blok uživatelského rozhraní bude realizován jediné DPS, která bude osazena pouze strany BOTTOM. Pro minimalizaci příkonu zesilovače budou tyto bloky softwarově uvedeny režimu snížené spotřeby. straně TOP bude vyleptán motiv jednotlivých tlačítek.3: Příklad motivu čelního panelu zesilovače Pro komunikaci uživatelského rozhraní blokem MCU měla být použita sběrnice I2C minimální počet přídavných řídících signálů. Veškeré převodníky napěťových úrovní, včetně piezosirény pro zvukovou signalizaci, budou realizovány této DPS.7 Napájecí jednotka Napájecí jednotka slouží pro napájení jednotlivých bloků zesilovače