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 53 z 127

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Význam jednotlivých tlačítek uveden tab.10). Komunikace I2C aktivní. signálům připojujícím tyto elektrody k řídícímu obvodu jsou připojeny pull-up rezistory, jejichž změnou odporu možné měnit citlivost jednotlivých tlačítek. 3. 3.9: Přehled funkcí jednotlivých tlačítek Název elektrody Popis funkce MUTE Umlčení kanálů zesilovače EQ Zrychlený přístup menu volbou ekvalizéru VOLUME Zrychlený přístup menu volbou hlasitosti SLEEP Uvedení zesilovače režimu Stand-by RIGHT,LEFT Změna aktuální hodnoty nastavené položky menu UP, DOWN Přechod mezi položkami menu Komunikace obvodu MPR084 řídícím mikrokontrolérem probíhá sběrnici I2C a pomocí dvou řídících signálů /ATTN /IRQ. STOP1 Skenování stavu elektrod zastaveno, komunikace I2C aktivní. Přesné nastavení požadované citlivosti je pak omezeném rozsahu možné provést softwarově. Výrobce obvodu doporučuje hodnotu odporu pull-up rezistorů 750 kΩ.9. Tímto signálem pak lze vyvolat přerušení řídícího mikrokontroléru. Vhodná hodnota však závislá tvaru a velikosti elektrod, přívodních tras materiálu přes který detekován stisk tlačítka. V závislosti konfiguraci obvodu možné, aby toto přerušení bylo generováno jak případě stisku, tak případě uvolnění tlačítka. Tab. Z důvodu minimalizace příkonu zesilovače obvod MPR084 nakonfigurován do režimu snížené spotřeby RUN2. Mezi každým snímáním elektrod obvod nachází stavu snížené spotřeby.52 Jednotlivé snímací elektrody (tlačítka) jsou schématu vyznačeny jako BTN s funkcemi MUTE, EQ, VOLUME, atd. STOP2 Skenování stavu elektrod zastaveno, komunikace I2C neaktivní. 3. Signál /IRQ signál, který generuje obvod MPR084 základě události na elektrodě. . Tab. Jediný režim, kterém možné měnit konfiguraci obvodu. 3. RUN2 Skenování stavu elektrod probíhá nepřetržitě uživatelsky nastavené periodě. Obvod MPR084 dovoluje použití čtyř provozních režimů označených jako RUN1, RUN2, STOP1 STOP2 (viz tab. Signál /ATTN slouží pro přechod obvodu režimu neaktivní I2C komunikace (RUN2, STOP2) režimu aktivní I2C komunikací (RUN1, STOP1).10: Přehled provozních režimů obvodu MPR084 [34] Režim Popis RUN1 Skenování stavu elektrod probíhá nepřetržitě uživatelsky nastavené periodě. Komunikace I2C neaktivní