❶ 一分二音頻線內部電路怎麼接
一分二音頻線內部電路接線圖如下圖
一分為二線:可以同時用耳機和音響,沒有這個線只能用耳機和音響的其中的一個。
一分為三線:連接DVD和電視的音頻線 視頻線,有部分電腦帶多功能端子的也可用來連接電視,或者家庭用大音箱,保證質量,無劃痕,無銹跡商品的特色:把一個3.5插頭信號分成三路RCA插頭(蓮花頭),產品質地柔軟耐用。
(1)音頻電路製作擴展閱讀
由音頻電纜和連接頭兩部分組成,其中:音頻電纜一般為雙芯屏蔽電纜,連接頭常見的有RCA(俗稱蓮花頭)、XLR(俗稱卡儂頭)、TRS JACKS(俗稱插筆頭)。
在一個播控機房中,各路信號的視音頻連接線匯集在一起的數目相當大,同時,由於位置十分集中,如果不對每一條連接線進行編碼,將會對日後的維護帶來極大的不便。做法很簡單,在製作接頭前,先在視音頻電纜的兩端按預先編好的編號套上線碼即可。編碼的原則是簡單、直觀。過於復雜或過於抽象的編碼,同樣不便於維護。
採用字母和數字混合的編碼,如:VD101代表視頻(V)分配器(D)一號機(1)的第一個輸出口(01)。通過這樣一組編碼說明:信號性質:視頻信號;信號來源:視頻分配器;設備編號:一號機;埠位置:一號輸出口。
❷ 自製音頻放大電路,接5V電源
常用主板前置音頻介面AUDIO是按Intel® 的I/O面板連接規范設計的。針腳定義(AUDIO)如下:1 、AUD_MIC 前面板麥克輸入 2、 AUD_GND 模擬音頻電路用地線 3、 AUD_MIC_BIAS 麥克供電電源 4、 AUD_VCC 給模擬音頻電路用的已濾波的+5V供電5、 AUD_FPOUT_R 前面板右聲道音頻信號 6、 AUD_RET_R 前面板右聲道音頻信號返回 7、 HP_ON 保留給將來耳機放大電路用 8、 KEY 空針腳 9、 AUD_FPOUT_L 前面板左聲道音頻信號 10、AUD_RET_L 前面板右聲道音頻信號 AUDIO的十針設計可應用於帶有功率放大器和音箱的高檔機箱,也可以應用於普通機箱的前置耳麥插口。由於第4針腳是給功率放大器提供+5V電源用的,所以在連接普通機箱的前置耳麥插口是千萬不要把任何一條線連接到第4針腳,否則會燒主板和耳麥的。如果不使用前置音頻插口,針腳5 & 6 9 & 10 必須用跳線帽短接,這樣輸出信號才會轉到後面的音頻埠。否則後面的Line-Out音頻介面將不起作用。7條線與主板的前置音頻介面JAUD1的連接方式如下:麥克輸入(MIC IN) ————————>①地線(GND) ————————————>②麥克電源(MIC POWER) ——————>③面板右聲道輸出(LINE OUT FR)————>⑤面板右聲道返回(LINE OUT RR)————>⑥面板左聲道輸出(LINE OUT FL) ————>⑨面板左聲道返回(LINE OUT RL) ————>⑩請注意⑴AUDIO的麥克連接,MIC IN連接到1腳,MIC POWER連接到3腳,如果接反了會導致麥克沒有輸入或音量很小;⑵一定要連接地線,必須連接到2腳;⑶第5、9腳連接左右聲道輸出,第6、10腳連接左右聲道返回。二、其他幾種連接線的,可以參考以下(5根連接線)的接法:MIC POWER----接麥克供電電源MIC IN---------接麥克風輸入LINE OUT L-------接左聲道輸出LINE OUT R ------接右聲道輸出AUD_GND ------ 模擬音頻電路用地線AC-97 前置音頻1.MIC 前面板麥克風輸入信號(支持立體聲麥克風時會偏向)2.AUD_GND 模擬使用的接地3.MIC_BIAS 用於立體聲麥克風支持的麥克風電源 / 附加 MIC 輸入4.AUD_GND 模擬音頻電路使用的接地5.FP_OUT_R 至前面板的右聲道音頻信號(有耳機驅動功能)6.FP_RETURN_R 自前面板返回的右聲道音頻信號(拔出耳機時)7.AUD_5V 模擬音頻電路使用的過濾 +5 V8.KEY 無針腳9.FP_OUT_L 至前面板的左聲道音頻信號(有耳機驅動功能)10.FP_RETURN_L 自前面板返回的左聲道音頻信號(拔出耳機時)另:前置音頻線接法MIC IN ●1 2 ●GNDMIC VCC ●3 4 ●+5V(不接)SPK-R●5 6 ●RIN●7 8SPK-L●910 ●LIN各引腳定義:1. MIC_IN 前置麥克輸入。2 .GND 供模擬音頻電路使用的接地。3. MIC VCC 為麥克風麥克偏置電壓,可以不接。4 . +5V供模擬音頻電路使用的濾波 +5 V。不接5 .SPK-R 輸出給前置的右聲道音頻信號。6. RIN 從前置返回的右聲道音頻信號。7.無定義8.無針腳。9 .SPK-L 輸出給前置的左聲道音頻信號。10. LIN 從前置返回的左聲道音頻信號。如果主板後置音頻輸出不是2.1聲道,還要在BIOS裡面設置AC 97模式
❸ 簡單5v音頻放大電路原理
1、5V音頻放大電路的原理就是將低電壓(通型豎常為5V或其他較低電壓)的音頻信號放大鏈租握到可以被有源音箱/耳機所使用的電壓水平(通常為4-6倍的音頻的電壓)。
2、通常,該電路採用放大器(operationalamplifier)作為關鍵元件。
3、此外還需要對這樣一個電路中的發射抗,衰減器和調節電阻進行選擇和設計。有助於形成一個正確的放大電路棚慶,以放大信號到相應的電壓水平,從而使有源音箱/耳機可以處理該信號。
❹ 如何設計一個音頻信號發生電路
MATLAB有強大的音頻處理函數和強大的數據處理功能,能夠方便地產生各種波形的數據數組,同時通過音頻處理函數又可以很方便的將數據數組傳遞給聲音設備,並以特定的采樣頻率和傳輸比特位由音效卡輸出。本文以MATLAB6.5版和Waveterminal 192L音效卡為例,介紹了實現T型波信號發生器的方法。
在進行通訊和DSP等試驗過程中,信號源是不可缺少的一個工具,很多設備是使用信號源來模擬檢測實際目標,來驗證設備的功能及可靠性。通常,對於研製單一產品的廠家來說,需要某一固定的信號源即可,在市場上也可以找到性價比合適的產品。但對於某些開發人員來說,單一的信號源遠遠滿足不了要求,他們可能需要各種頻率、各種包絡和精度的信號源來驗證設計的可靠性。設計者通常很難找到完全符合要求的產品,而且價格一般也極為昂貴。此外,大多數信號源可能用一兩天,從而造成極大的浪費。因此,自己研製出符合要求、高性價比的信號源成為很多廠家的選擇。
使用硬體也可以完成過數字信號源的設計,其實現的大致思路是:先分析信號源的波形,對波形的一周期數據進行采樣,存儲到ROM中,再使用可編程邏輯器件對采樣數據進行重復讀取、A/D轉換、濾波、放大;如想監測信號質量,對輸出進行A/D轉換,反饋到可編程邏輯器件進行分析、顯示和校正。很多工程師會選擇這樣的設計思路,所得波形具有可靠性高、易於實現和精度高的優點。然而,是從選擇思路、繪制原理圖、設計電路板、製版、編程、調試和更改的整個設計周期可能達2、3個月之久,而用MATLAB和音效卡去實現則更方便有效。
設計思路和軟體實現方法
音效卡是將音頻輸入數據轉換為立體聲輸出的一種設備,輸入信號同時也設定了音效卡的采樣頻率和采樣位數,普通音效卡采樣頻率通常可選值為8,000Hz、11,000Hz、16,000Hz、22,000Hz和44,100Hz,而高性能的專業音效卡的A/D采樣頻率最高可達96,000Hz,D/A轉換頻率最高可達192,000Hz。音效卡的采樣頻率可以通過專業軟體來進行更改和設置的。音效卡輸出位數為固定值,包括8位、16位和24位,這個參數標志音效卡進行D/A轉換時的轉換精度,但要使輸出信號更接近理想值,還需要高采樣頻率來做保障。
由於輸出是一個T形波信號,具有一定的周期,在T形波以外輸出零電平,因此界面設計(見圖1)中應包括:中心頻率、T形波上升段、平穩段、下降段時間間隔,T形波信號周期、采樣頻率的選擇或輸入/輸出信號位數的選擇,以及信號發送、演示、清除、發送暫停、繼續和退出系統。其實還有很多軟體可以對音頻文件進行播放,因此又增加了一個按鈕用於產生音頻文件。將信號參數輸入完全後,可以通過信號演示按鈕對波形進行查看。對數據進行修改時,可先用信號清除按鈕清空數據,或直接對數據進行修改,對信號發送暫停或繼續也可進行控制。
a. 音頻數據的產生方法
在應用界面中,共設置了中心頻率、T形波上升段、平穩段、下降段時間間隔、T形波信號周期、采樣頻率和傳輸位共七個參數源,通過MATLAB強大的計算函數將其轉換成音效卡所能接受的音頻數據向量、D/A采樣頻率以及數據向量的寬度。
Vs:一周期信號數據向量
Vup:上升段信號數據向量,
Vstb:平穩段信號數據向量,
Vdown:下降段信號數據向量;
Vs=[Vup,Vstb,Vdown]
Vup=sin(w×Pup),
Vstb=sin(w×Pstb),
Vdown=sin(w×Pdown),
w=2×3.1416×f。
Pup:上升段信號采樣點,
Pstb:平穩段信號采樣點,
Pdown:下降段信號采樣點。
w:輸出信號的角頻率,
f:輸出信號頻率,由應用界面取得。
Pup=[0:point:tup-point]
Pstb=[tup:point:tup+tstb-point]
Pdown=[tup+tstb:point:tup+tstb+tdown-point]
Pt=[Pup,Pstb,Pdown]
point=1/fspl,為采樣頻率的倒數,中括弧及內部數據表示由起始時間到結束時間以point為間隔而產生的數據向量,Pt為采樣時間點。
b. 對T型波信號進行演示和信號清除
這兩個功能分別由信號演示和信號清除兩個按鈕來完成,信號演示的實現方法是將采樣時間點一周期信號數據向量使用plot函數,以二維圖形的形式將信號顯示在坐標軸上。坐標軸設置為自動調節,圖形界面設置為系統菜單模式,這樣可以方便對信號進行編輯、縮放和其它管理。信號清除只是在回調子函數中將中心頻率、T形波上升段、平穩段、下降段時間間隔和T形波信號周期這5個文本框清零,並對坐標軸進行一個預設設置,因此所顯示的信號在座標軸中就會消失。
c. 對T型波信號進行發送、暫停和繼續控制
信號發送是採用MATLAB「sound」函數,該函數的輸入參量是音頻數據向量、采樣頻率和轉換位數,數據產生方法如上所述。由於信號是連續發送,因此需要使用一個循環對產生的音頻信號向量反復讀取發送,需要注意的是在函數sound後面需要加一個pause(T)語句,T的單位為秒,為一個信號的周期。加該語句是由於MATLAB是連續執行循環段語句的,並不管音效卡是否已執行完一周期信號的D/A轉換。發送暫停和發送繼續是由一個全局變數對信號發送進行控制,當此全局變數為1時,發送繼續,否則發送禁止,但應用此方法的缺點是信號並不能在暫停的時間點繼續發送,而是從新的周期開始重復讀取音頻信號向量。
d. 輸出波形文件和退出系統
這個功能由輸出文件按鈕來完成,是應用MATLAB的wavwrite函數將音頻信號轉換成.wav文件,文件中也包含了采樣頻率和數據寬度選項,增加此項的目的是為了能讓更專業的音頻處理軟體對信號進行分析。通過執行應用程序和MATLAB的退出操作,使用「quit」命令退出系統。採用MATLAB的一點不足就是不能將所有的M文件轉換成能脫離MATLAB而獨立運行的應用程序。
音效卡輸出波形分析
下面採用界面預設參數輸出信號,即信號周期為29.5kHz,上升段時間為15ms,平穩段時間為70ms,下降段時間為15ms,周期為1s,也可以推算出每周期有900ms是沒有信號輸出。對信號的采樣波形如圖2所示,經過儀器分析,時間誤差可達到小於0.1ms。
對周期信號的傅立葉頻譜分析如圖3所示,信號的能量主要集中在29.5kHz的窄帶范圍內,是符合設計要求的。
信號的信噪比分析:通過對輸出0伏值段分析即可判斷信號信噪比和噪音信號類型,從而找出消除噪音的方法。對噪音波形進行局部放大,可看出此噪音為頻率大於1M的鋸齒波,波形如圖4所示。
音效卡輸出噪音分析
Waveterminal 192L音效卡的輸出信號峰峰值為6V,而噪音信號的峰峰值為40mV,因而信噪比為20log(6000/40)=43.5dB,當數據寬度為8位時,D/A精度為1位;數據寬度為16位時,D/A精度為9位;數據寬度為24位時,D/A精度為17位。而Waveterminal 192L音效卡的信噪比為104位,因此,噪音信號主要為電腦本身、電腦輻射和環境噪音。電腦本身的噪音主要來自於主機電源,音效卡的電源信號取自計算機主板,因此主機電源的噪音會引入音效卡。另外,接收T型波的設備,如被檢驗設備和示波器等,往往就放在主機旁邊,主機的高頻輻射會通過機箱縫隙而形成噪音。環境噪音是最容易被忽視的一個部分,因為這是一個頻率僅有50赫茲的噪音分量,對於低頻輸出信號會有很大的影響。
降低噪音的解決方法
a. 通過消除雜訊源來減小噪音分量
通過上述分析可知,噪音源主要來自於電腦本身、電腦輻射和環境噪音。選擇信噪比較高的主機電源將會對消除噪音源起到重要作用。另外,測試設備再利用信號源時應盡量與主機保持1米以外的距離,以減少電磁輻射對設備的影響。對於環境噪音,當信號頻率與50赫茲相差很大時可以忽略環境噪音對設備的影響,但當信號頻率接近50赫茲時,應對被檢測設備採取適當的屏蔽措施。
b. 採用濾波消除音效卡輸出的噪音
經實驗測定,音效卡輸出的噪音大於1MHz,因此對於29.5kHz的T形波來說,通過濾波可以輕易地將噪音濾掉,同時還應考慮到環境噪音的影響,因此使用帶通濾波器會得到更好的效果。當然,是否採取措施減小噪音,還應根據試驗的要求決定,對於要求特別嚴格的信號源來說,靠MATLAB和音效卡也是難以實現的。
本文小結
採用MATLAB和音效卡來實現信號源,使設計者能快速實現多種方案,對信號源進行採集、分析和處理都帶來了極大的方便。MATLAB有豐富的數據處理函數,可提供任意形式的數據源,同時也有很多音頻處理函數支持音效卡的運行。MATLAB強大的圖形可視化功能可以做出友好的操作界面。使用這種方法實現信號源的不足是受采樣頻率的限制、噪音的影響較大,因此實際應用時還需使用專門的濾波儀器對輸出信號進行處理。所以,用這種方案實現信號源,更適合與對輸出信號質量要求不是很高,又需要在很短時間內得到一種或多種信號源的技術人員。
參考文獻:
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❺ 如何自己製作最簡單的音頻放大電路,都需要哪些電器元件
典型的放大電路可以由三極體、電容、電阻組成。