① 分頻電路原理
1)從三極體構成電路看,因為存在發射極電阻,所以判斷三極體不工作在非線性區(飽和區、截內止區容),而是工作在線性區,就是對 Uo的交流分量進行放大,然後通過變壓器分離出交流分量,並整流濾波得到一個可方便測量的直流電壓;
那麼要滿足三極體工作在線性區的條件就是基極的靜態工作點電壓 Ubq,這個電壓是Uo的直流分量通過電阻Rb1、Rb2分壓所得;粗略計算就是
Uo(的直流分量)=Ubq*(Rb1+Rb2)/Rb1;
2)方波1經光耦和變壓器的隔離與放大,然後整流濾波得到 Uo,顯然通過參數設置可使得 Uo的大小與方波1的寬度或周期成正比,這樣的一個電壓實際上就是相當於在一個直流電壓上疊加了一個小小的交流電信號,如同穩壓源輸出端上的紋波,後級電路就是要放大並提取這個紋波信號以顯示;
因此,1)沒你題目說的什麼分頻作用;2)兩個方波信號沒有直接的邏輯運算關系,即不存在與或非等關系;
② 求個五分頻電路
電路如圖,輸入5個脈沖後,Vo端輸出一個脈沖
晶元為74LS161
③ 五分頻電路的實現
就是一個五進制計數器,
④ 怎麼設計一個分頻器,可實現2分頻、4分頻、8分頻、16分頻輸出的電路
使用74LS161計數振盪器的輸出,不用設置復位和置數功能,計數器的輸出從低位到高位正好滿足2分頻、4分頻、8分頻、16分頻,分別接發光二極體即可。因為2,4,8,16正好是2的1,2,3,4次方。振盪器使用NE555搭建即可。
74LS161是常用的四位二進制可預置的同步加法計數器
74LS160 晶元是同步十進制計數器(直接清零)。
CD4060是14 級二進制串列計數器(分頻器/振盪器)各引腳功能如下:
1、12級分頻輸出
2、13級分頻輸出
3 、14級分頻輸出
4、6級分頻輸出(2的6次方=64分頻)
5、5級分頻輸出(2的5次方=32分頻)
6、7級分頻輸出 (以此類推)
7、4級分頻輸出 (2的4次方=16分頻)
從工作原理看,分頻器就是一個由電容器和電感線圈構成的濾波網。高音通道只讓高頻信號經過而阻止低頻信號;
低音通道正好相反,只讓低音經過而阻止高頻信號;中音通道則是一個帶通濾波器,除了一低一高兩個分頻點之間的頻率能夠經過,高頻成分和低頻成分都將被阻止。
(4)五分頻電路擴展閱讀:
功率分頻器設計:
功率分頻器設計在功率放大器之後,主要採用電容和電感元件組成,所以也被稱作是感容分頻器。因為電感和電容有濾波作用,通過電感和電容能夠實現低通和高通,最後達到分割頻率的目的。這類分頻器設置在音箱內部,通過LC濾波網路,將功放輸出的音頻信號分成高、中、低之後分別送至每一個發聲單元。
最簡單的功率分頻為電容分頻,就是在高音單元的後面串聯一個電容來實現分頻的方法。稍微復雜一些的可以在每一路中都使用電容和電感來達到更加精確的頻率分割效果。
但無論如何,功率分頻器安裝還是很簡單的,有源和無源的音箱均能夠適用。功率分頻在頻率分割後的頻段也是存在衰減現象的,衰減曲線的斜率一般會與濾波的次數有關。
但功率分頻器的缺點也比較明顯,它本身就消耗功率,會出現音頻谷點並產生交叉失真。另外功率分頻器的參數與揚聲器單元本身的阻抗擁有直接的關系,因為單元的阻抗是頻率的函數,與標稱值偏離很大,因此誤差很大,不利於調音,可能需要足夠的經驗和技術才能夠讓功率分頻實現好的效果。
功率分頻器設計在功率放大器之後,主要採用電容和電感元件組成,所以也被稱作是感容分頻器。因為電感和電容有濾波作用,通過電感和電容能夠實現低通和高通,最後達到分割頻率的目的。
這類分頻器設置在音箱內部,通過LC濾波網路,將功放輸出的音頻信號分成高、中、低之後分別送至每一個發聲單元。
最簡單的功率分頻為電容分頻,就是在高音單元的後面串聯一個電容來實現分頻的方法。稍微復雜一些的可以在每一路中都使用電容和電感來達到更加精確的頻率分割效果。
但無論如何,功率分頻器安裝還是很簡單的,有源和無源的音箱均能夠適用。功率分頻在頻率分割後的頻段也是存在衰減現象的,衰減曲線的斜率一般會與濾波的次數有關。
但功率分頻器的缺點也比較明顯,它本身就消耗功率,會出現音頻谷點並產生交叉失真。另外功率分頻器的參數與揚聲器單元本身的阻抗擁有直接的關系,因為單元的阻抗是頻率的函數,與標稱值偏離很大,因此誤差很大,不利於調音,可能需要足夠的經驗和技術才能夠讓功率分頻實現好的效果。
在功率放大器之後,主要採用電容和電感元件組成,所以也被稱作是感容分頻器。因為電感和電容有濾波作用,通過電感和電容能夠實現低通和高通,最後達到分割頻率的目的。
這類分頻器設置在音箱內部,通過LC濾波網路,將功放輸出的音頻信號分成高、中、低之後分別送至每一個發聲單元。
⑤ 如何設計一個多級分頻電路
石英晶體振盪器產生的100KHZ的時標信號,並不能直接用來計時,需要將它變成周期為版1s的脈權沖信號—「秒」信號。為此,需對時標信號進行 次分頻,這里用5級十分頻來實現採用5個C180十進制加法計數器串聯起來,作為分頻器。C180的功能表見 表4—1。
表4—1 C180功能表
輸入 輸出
CP EN cr QD QC QB QA
X X 1 0 0 0 0
↓ X 0 保持
X ↑ 0 保持
↑ 0 0 保持
1 ↓ 0 保持
↑ 1 0 計數
0 ↓ 0 計數
當控制端EN=1時,CP上升沿到來時計數;CP=0,EN下降沿到來時計數。Cr為正脈沖置0端, 為十分頻輸出。將5級十分頻器串聯起來,如圖4—2所示。
⑥ 觸發器做三分頻 五分頻電路 怎麼做
使用74LS90或74ls290,
當R0(1)、R0(2)均為「」;S9(1)、S9(2)中有「0」時,實現非同步清零功能,即QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),QA(Q0)=0,0,0,0。
當S9(1)、S9(2)均為「1」;R0(1)、R0(2)中有「0」時,實現置9功能,即QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),QA(Q0)=1,0,0,1。
那麼很簡單了,信號接入cp1(選擇5進制計數器,q3q2q1表示5進制計數器計算出來的值),同時信號也接入cp0(使q0成為二進制計數器),
當來第一次脈沖的下降沿時,74ls90的q3q2q1狀態為001,q0狀態為1.把q0接S9(1)、q1接S9(2).把R0(1)接地,R0(2)接地.
使第二次脈沖的下降沿時實現置9功能,此時狀態QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),=1,0,0.觀察可知按照二進制的100等於4.此時QA(Q0)=1。觀察可知QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),QA(Q0)=1,0,0,1按照二進制的1001等於9,
第三次脈沖的下降沿時,74ls90的q3q2q1q1q0狀態為0,0,0,0,(參考74ls290真值表)
那麼第四個脈沖的下降沿到來時q3q2q1q0狀態為0,0,1,1
第五次1001
第六次0000
第七次0011.以下以此循環.
好了,很明顯每三次高電平輸入cp1和cp0,q3就能輸出了1次(第2次)高電平,q3剛好是三進制計數器,那麼q3也就是三分頻器了(注意:假設輸入信號的高低電平的占空比為50%,q3輸出的占空比只有33.333%,即1/3)
5分頻就更簡單了,把S9(1)接地、S9(2)接地.把R0(1)接地,R0(2)接地.信號接入cp1(選擇5進制計數器)
很明顯每5次高電平輸入cp1,q3就能輸出了1次(第4次)高電平,q3剛好是五進制計數器,那麼q3也就是五分頻器了(注意:假設輸入信號高低電平的占空比為50%,q3輸出的占空比只有20%,即1/5)
⑦ 74LS160分頻電路
74ls160 是同步可預置十進計數器 ,雖然可以用作分頻器,但是設計電路不會怎麼做的,分頻器用非同步計數器合算。
http://wenku..com/link?url=NCApZzA38kXCIS4I7DhQl99hvhjo_EAfxNvqzgSnQFcC1IivC4_
⑧ 分頻電路的分頻點
1)分頻點指分頻器高通、帶通和低通濾波器之間的分界點,常用頻率來表示,單位為赫茲。分頻點應根據各頻段揚聲器單元或音箱的頻率特性和功率分配來具體確定
2)分頻點的選擇:
1、考慮中低單元指向性實用邊界頻率f=345/d(d=單元振膜有效直徑)。通常8」單元的邊界頻率為2k,6.5」單元的邊界頻率為2.7k,5」單元為3.4k,4」單元為4.3k。也就是說使用上述單元,其分頻點不能大於各單元所對應的實用邊界頻率。
2、從高音單元諧振頻率考慮,分頻點應大於三倍的諧振頻率。也就是說從高音單元的角度出發;通常分頻點應大於2.5k。
3、考慮中低音單元高端響應Fh,通常分頻點不應大於1/2Fh。實際上,二分頻音箱上述條件很難得到同時滿足。這時設計者應在這三者中有一個比較好的折中選擇。但必須強調的是,第一個條件即實用邊界頻率應該優先滿足。
4、三分頻的情況下;通常應將兩個分頻點隔得愈遠(應在三個倍頻程以上),組合後的系統響應會變得愈好。否則,將會出現復雜的干擾輻射現象。
5、低音與中音的分頻點應考慮人聲聲像定位的問題。應使人聲的重放盡可能由中音單元來承擔,以避免人聲的聲像定位音色發生過大的變化。這一點往往容易被設計者所忽視。通常這一分頻點應為200-300Hz
我們知道,人可以聽到的聲音的頻率范圍是在20Hz—20kHz之間,祈望僅使用一隻揚聲器就能夠保證放送20Hz—20kHz這樣寬頻率的聲音是很難做到的,因為這會在技術上存在各種各樣的問題和困難。所以,在通常情況下,高質量的放音系統為了保證再現聲音的頻率響應和頻帶寬度,在專業范疇內大都採用高低音分離式音箱放音。而採用高低音分離式音箱放送聲音時,就必然要對聲音按頻段分離,將聲音按頻率分段的個數就是聲音分頻數。
聲音的分頻主要是受揚聲器的控制,因為絕大多數揚聲器都有自己最適合的頻率范圍,真正的高質量全頻揚聲器非常少見並且價格極端昂貴。同時為了克服不同頻率聲音揚聲器引起的切割失真和減少同一音箱中的不同揚聲器之間產生的聲音干涉現象,必須對聲音進行分頻,將不同頻段的聲音送入不同的揚聲器。