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激励器电路

发布时间:2022-04-10 03:37:37

❶ DDS芯片AD9830主要有哪些应用电路

AD9830的原理及在中波激励器中的应用#
陈治鹏董天临
(华中科技大学电信系430074)
摘要
VCSMHir2IMMK
从DDS原理分析着手,着重介绍了AD9830R的特点、用途以及与其它频率合成器的比较。最后给出了AD9830在中波激励中的应用实例及使用中的注意事项。实验诬明,AD9830在中波领域可得到广泛应用。
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关键词中波激励器控制直接数字频率合成(DDS)


1概述
中波激励器是发射端的重要组成部分,它主要为发射机提供射频信号源,完成信息的处理。其具体实现方法是先形成发射部分所需的各种调制信号,再将信号频率从音频搬移到所需的发射频率,并初步提髙功率以驱动开关功率放大器。激励器关键部分包括频率合成、微机控制以及信号通道等部分。AD9830是ADI公司生产的直接数字频率合成器件。它具有换频速度快、频率分辨率高(频率步进间隔小)、相位噪声低、体积小、重量轻等特点,虽然它的输出频率范围不是很宽,对于中波300KHZ〜3MHz频段,用AD9830作为激励或接收部分的频率合成单元是非常合适的。
2直接数字频率合成原理分析
直接数字频合器包括系统时钟源、相位增量计算器、相位累加器、波形查找器、数模转换器(DAC)和低通滤波器等部分组成,其内部过程如图1所示。

图1DDS内部过程示意图在实际应用中,它的计算公式为f。=K*fc/2N=A少*fc/2N,其中:fo——为输出频率N——为相位累加器位数K——为不变量或相位增量值(AO)fc为系统时钟
从上式可看出,DDS实际是经过两次变
陈治鹏等:AD9830的原理及在中波激励器中的应用


换:位序列。这个过程一般由一个以f£作时钟的
(1)从不变量K以时钟ft产生量化的相N位相位累加器来实现,如图2所示。


相位量化序列
N


c


图2相位累加过程图


(2)从离散量化的相位序列产生对应的正弦信号的离散幅度序列。这个过程可由EPROM波形存储表的寻找来实现,如图3所示。
r-rr;一~正弦幅度量化序列相位ft化序列地址数据S(n>^
1EPROM^
图3相位转变为椹度过程图其中,不变量K就是相位增童,又称频率控制字,在CPU控制下,把量化的数字波形经D/A变换,最后通过低通滤波或带通滤波器平滑就可得到频率为f。=K^fc/2N=△<D^fc/2N的正弦信号。当K=1时,DDS输出最低频率,为fc/2N,也就是频率分辨率。所以,只要N足够大,fe尽量小,DDS就可以得到很少的频率间隔,AD9830的N为32。由此可见,要得到不同输出频率,只要在CPU的控制下改变K即可。
3各种频合器的比较分析
目前,按频合器的形式可分为:直接式、集成锁相环式和直接数字式(DDS)三种。直接式是将一个高稳定度和高准确度的标准频率经过加、减、乘、除四则运算,产生同样稳定度和精确度的多个频率。它的优点是换频速度快,分辨率可做到很高,可做到微秒级的换频速度,而且相位噪声特性好,但组合干扰信号多,不容易抑制。另外,它还有一个致命弱点是:成本髙、电路结构复杂、体积大。锁相式频合器具有体积小、电路简洁、杂波抑制高的特点,还具有窄带跟踪滤波能力,因而频谱可做得很好,但由于环路附加噪声的影响,在环路带宽内相位噪声特性很差,在环路带宽外则取决于VCO的相噪特性。如果要改善相位噪声,就必须压窄环路带宽,因而它的换频速度不可能做得很快。近几年,随着超大规模集成电路、髙速数字信号处理和高精度高速数模转换器(DAC)技术的发展,直接数字频率合成技术已愈加成熟,已广泛得到应用。DDS是通过在更高频率上累加相位来产生所需的正弦或余弦信号。它与系统时钟(标频)具有同样的频率稳定度和精确度。因而,它具有换频速度快,频率分辨率高,体积小和重量轻等优点。其不足之处在于:
(1)输出频率范围窄。
(2)工作频段低时,虚假分量大,且频率越髙,杂散分量越大。但对于中波来说,频段在300KH〜3MHz,频带为2.7MHz,不宽,频率也不髙。所以,采用DDS技术完全可行。至于如何提髙它的频谱纯度,可从如下几个方面做文章:
①改善时钟源的相位噪声(由标频决
定);
②提髙相位值的位数(由选用的DDS器件决定);
③提髙DAC的线性度和减少其杂散分
量;
④低通滤波器(LPF)的设计、电路板的布排上应避免耦合和分布参数。
4DDS部分具体设计图
AD9830最高时钟为50MHZ,根据奈奎斯特定律,理论上,AD9830的最高输出频率
为50X50%=25(MHz)。但实际上的最高输出频率为50X40%=20(MHz),正好适用于中波频段。用AD9830作为频合器的典型电路原理图见图4。



图4频合器的典型电路原理图

每位
FREO<».1>^
PHASERI.<KL2.3>-(»
数棋SFREG<0>»fou织*2,2
FREO<J>-foi«»|/re*252PHASERKO<V0>-l)l:LTAHASE<0,1«2,3>
选择数据淞设实丨.SELECTSETPSKUU^EU
6MCLKCYCLES的等待
DAC输出


图5AD9830内部程序流程图
滤波器采用7阶切比雪夫楠圆型低通滤波器,晶振采用标准的5M高精确度、髙稳定度、低相噪的温补晶振,达10—数量级。电路说明:5M的标频经过4倍频得到20M标准信号,作为DDS系统的时钟源,AD9830在中央CPU的控制下产生一个个的离散相位荇巩、鬼败热资为别杂故"h焦故纸鸩後荇巩。这些离散幅度序列经芯片内部DAC变换出模拟信号,最后经过一个5M的低通滤波器平滑处理,得到频段为300KHz〜3MHz、间隔为100Hz的频点信号。
AD9830将DAC集成在芯片内部,这样省去了外接数模转换器。可降低相位噪声,提高频谱纯度。AD9830相位累加器为32位,正弦波形查找相位截取为16位,数字化波形截取为12位,DAC数据为10位。所以,可计算出频率分辨率Af=20MHz/232免0.0046566,相位噪声下降为20X/g5/2=7.96dB,再经DDS处理,产生300K〜3MHz(称为fg)的信号,相位噪声改善为20X/g(fs/fg)=36.48dB〜16.48dB(£s为20M),综合两者,可算出输出信号的相位噪声比标频改善了8.52〜28.52dB。该DDS内部程序流程如图5所示。-激励器的主要技术性能如下:
频率范围:300KH2〜3MHz频率间隔:100Hz频率准确度:5X10~8/
频率稳定度:1X10_8/日
输出幅度:在50D负载上输出有效值
工作种类:一路下边带汉字或数据报边带响应:500〜900Hz内波动<0.5dB300〜3000Hz内波动<1.5dB载波抑制:>55dB三阶互调失真:<—45dB无用边带抑制:>60dB谐波分量:二次谐波波动<_50dB
三次以上谐波波动<—55dB杂散抑制:>60dB
根据以上性能和功能要求,我们设计的激励器可细划为如下几个部分:标频源、直接式数字频率合成器、控制系统、信号通道、信源处理以及供电系统等。具体系统原理如图6所示:


图6中,键盘的操作、频点的选择以及工作频率方式的显示等都由CPU统一管理,键盘采用轻触薄膜开关键盘,用柔性线路板将引线引到键盘和显示控制器上,显示采用数码或液晶显示。由于80C52片内有4K的内部存储器,故全部的控制及显示程序可集中放到CPU的内部,也可外接EPROM。如程序放在CPU的内部,操作更简洁、运行更安全、速度更快。缺点是硬件维修和软件更改不方便。在软件设计中,我们尽量避免死机和错误跳转,在DDS算法设计上,力求提高换频时间和计算精度。其主程序和中断子程序控制流程如图7所示。

图7(a)主程序流程图


(b)中断子程序流程图

6结论
综上所述,AD9830作为中波激励或接收的频合单元非常合适,即使在其它频段(如短波、甚低频、长波等),它也可以得到广泛应用。

❷ 请问在家里装KTV,调音台、激励器、混响器、无线麦克风、功放器、怎么个接法啊麦克风声音总调不好!

很明显,这是因为餐厅空间小,更主要的是墙壁瓷砖使声波反射,从喇叭发出的声音,经过墙壁多路反射至话筒,使声音含糊,功放器有啸叫的趋势,但又被防啸叫电路抑制,音质就变得差了。你可以让一个人拿无线话筒或用一根长话筒线到另一个房间去唱歌,把餐厅门掩上,你留在餐厅听,看看音质是不是变好了。假如找准了就是这个原因,那就是两个办法了:1、搬回原来的大厅。2、在餐厅墙壁上安装吸音材料。
拿有线话筒试试,说不定话筒电池不行了,或者无线通道出了问题。

❸ M51134低音激励器效果如何

M51134是早期的三凌电子产品,对50-120Hz低音提升还是可以的,只不过早期的扬声器多为羊毛盆,且电路多为模拟音频,低音听久了就会厌倦了,而现在音频多为数字较多,如果配有现在的合金材料的扬声器,大功率推动会很棒的。建议用数字低音提升的解码电路芯片,听低音要干净不要浊。高音细腻,达到百听不厌。 NJU26501是一款音频解码芯片,可以解码出7.1声道,可以输出重低音 ,再用大功率数字功放来推就更好了。

❹ 激励器的激励器使用

在激励方式进行音频信号处理方面,有听觉激励器(Aural Exciter)、激励处理软件和激励电路。其中专业听觉激励器比较适合EFP。
听觉激励器激发的谐波信号是经过仿真设计的,可以类比于人工混响模拟厅堂声学特性。因此,不应简单地把这种人工谐波的产生看作原信号“失实”并等同于失真。激励器的设计目的是恢复音频信号所丢失的谐波成份,有效地扩展高频带宽并提高信噪比,从而提高声音还原的清晰度和表现力。而且,这些谐波的电平非常低,对信号的功率几乎不产生影响。由于激励器具有上述优点,利用它对信号进行处理,可以提高声音质量。
实践中我们采用Aphex Aural Exciter-Ⅲ-250 (简称Ax-Ⅲ-250)专业听觉激励器。Ax-Ⅲ-250为双通道处理器,每一个通道均包括相同的两个音频路径,即主信号路径(Main Path)和旁链受激励信号路径(Sidechain Path)。主路径把来自输入级的音频信号直接送到输出级,基本上不加任何处理;旁链路径则包含激励器的所有“心脏”电路。两路音频信号在加法电路级上混合,混合比例由Mix功能控制。Ax-Ⅲ-250具有较强的音频处理能力,且可以有效地消除噪声和失真。 激励器的主要调控参数有门限、调谐点、谐波量、音品和混合比等,它们联动产生所要恢复的高频谐波。Ax-Ⅲ-250的主要控制有:
(1)降噪门限(NR Threshold)。该控制提供的门限设置范围为-60~+30dB,目的是将噪声电平拦在激励处理电路之外,并进行降噪。
(2)调谐点(Tune)。该控制设定旁链路径中的二阶高通滤波器的上升沿频率点,并建立激励的工作频段,频率控制范围为700Hz~7kHz。
(3)峰化(Peaking)。该控制为调谐点提供一缓冲效果。其控制量由最小达到最大时,调谐点频率的预加重逐步增大。同时,在调谐点预加重之前,还会出现一个小小的陷波,它会随峰化控制的加大而加深。如图1所示。
(4)零值补偿(Null Fill)。零值补偿控制的作用是调节一个带通信号,此信号加到旁链路径中的高通信号上,补偿“相位失落”。
在旁链路径中信号存在一定的时延,这会造成瞬态波形畸变,使声音更响。同时,也会在输出均衡曲线上的调谐点附近出现小的陷波,这种陷波会对调谐点附近频率去加重,使得更高频段的信号加重。这种效果常常是需要的。但有时为了补偿相位失落,用零值补偿控制进行去加重,从而提高声音的表现力和真实感。
(5)谐波量(Harmonic)。调谐控制是用于调节谐波的发生量。谐波是通过旁链路径中的VCA调制处理而产生的,它不会对旁链路径中的信号电平产生影响。内部谐波发生器产生的谐波分量依据一套复杂的仿真运算,要考虑瞬态和稳态音质及相应的原信号幅值等。
若该控制量加大,谐波成份将按音品控制的奇偶次谐波比例得到提高。而且,所产生的谐波并非谐波失真,因为它们是智能产生的,并形成一个功率包络,使得最终的音质提高而不是劣化。
(6)音品(Timbre)。音品控制用来设定谐波的类型和排列情况,即奇、偶次谐波的比例。偶次谐波多的声音听起来柔和一些,奇次谐波多的声音听起来尖硬一些。
(7)混合比(Mix)。混合比控制的作用是,将经过激励增强的信号混入原信号,控制范围从0dB(即零增益)到+14dB (表示门限之上的信号得到14dB的提升)。
此外,Ax-Ⅲ-250还提供一个单选旁链路径(Solo)功能。 激励器的接入一般有两种形式:串接式(In-Line)和旁链式(Sidechain)。如图2所示。多数场合采用串接法将激励器接入两个装置之间。采用旁链式接法时,要使用Solo功能断开主路径的音频信号,只让纯激励信号进入混音台,在调音台上混合原信号和纯激励效果信号。这一点十分重要。这种接法相当于把激励器的Mix控制搬到调音台上使用,而调音台本身就是一个混音台,所以操控起来更为方便、灵活,有利于精确地跟踪控制听觉效果。
实践中利用一台Ax-Ⅲ-250的双通道,同时处理EFP中的多路音频信号。按图3所示方法将激励器接入音频系统。其中CH1声道分配给人声使用,CH2声道分配给音乐使用。此时听觉激励器处于一种旁链接入的形式,节目信号原流程并未改变,信号按照原有的通道传送和混合;同时提供两路纯激励效果,这些谐波与送入激励器的源信号在音乐和动态方面密切相关。原信号和纯激励信号只在调音台上进行混合调配。
其具体做法是:用CH1的一套控制参数处理来自无线话筒的FM音频或人声,用CH2的另一套控制参数处理那些音质有待改善的音乐或其它声音(如电声乐队等)。由于这些节目源的声音质量不一致,因此要根据素材的情况决定激励添加量,跟踪调节混合比。

❺ 求大神指导音源,无线话筒,激励器,功放调音一体机,音箱的连接方法

现在人压力过大,常常喜欢到KTV里唱歌释放压力,但是又抽不出时间来,故在家备了一套设备,可是却在连接安装上踫到难题了,今天来给大家讲下。

1、无线麦克风怎么连接音响的问题

成套的无线麦克风一般有话筒一个、接收器一个、音频线一根。话筒里面有咪头和发射器电池。

将无线麦克风连接音响的时候,接收机用音频线连着接到音响的麦克风插口上,然后打开音响的卡拉OK功能,再打开话筒上的开关,调好麦克风的音量,就可以使用无线麦克风了。

2、无线麦克风连接没声音怎么办

检查话筒是否完好,先将话筒与接收机的频率对好,再将接收机的音量开到最大,对话筒说话时,看接收机的音量指示灯有没有变化,如果有变化,说明话筒没有问题。如果没变化就是话筒的问题。

3、电池没电

如果是话筒问题就要先考虑是不是话筒没电了,充电电池在长时间的充电、放电后很容易被损坏,一旦电池有一节或者几节损坏,都会影响电池的使用寿命,有时候你用着用着不到一会就没声音了,就要更换电池试试。如果电池没毛病,再检查是不是电路的问题。

4、接收机输出问题

先检查接收机的连接线,换一条连接线,看看有没有输出,如果没有输出就是接收机的问题,要维修接收机才可以。

5、音响问题

话筒没声音,有可能是音响无输出引起的,用有线话筒试验一下,看有线话筒有没有声音,如果有声音,说明音响是没有问题的。

❻ 激励器与分频器有什么不同

分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。 它可分为两种:

(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交*失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。

(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。

激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。使用激励器提高声音的清晰度,可懂性和表现力。使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右。使声音的听觉响度明显增加,声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感,还可以提高重放声音的音质,磁带的复制率。因为声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声。此时前者用激励器先对信号进行补偿,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再营造出高音成分,保证重放音质。 激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。

❼ 谁有音频激励器(音响激励器)的原理图

可以参考激励器的网络词条:http://ke..com/view/1161044.htm

下面这个是日本松下AN7060音频前置激励集成电路:
http://www.ic37.com/htm_tech/2008-6/49624_251456.htm

❽ 激励器原理

激励器的基本原理是:将音频信号中的中高频段选频后送人谐波发生器,制造出该频率的高频谐波,并加入到原音频信号中去,以加强原音频信号中调频区域的谐波分量,以改善泛音的结构。
激励器主要由音频信号的直接通道和谐波激发通道两大部分组成。激励器的工作过程为:输入到激励器的音频信号被分别送人到两个通道中,一路经延时线得到直接信号,直接信号不进行谐波处理,保留了音频输入信号的频率特性;另一部分音频信号则经过可调高通滤波器和谐波信号发生器所构成的“谐波激励”电路,产生丰富、可调的谐波信号(即泛音),然后再与直接信号进行叠加;两路叠加信号最后经信号混合放大器输出。
可调高通滤波器用来滤除音频信号中的低频成分,在转折频率上,它具有12dB/oct左右的斜率特性,转折频率是可调的,以便在处理信号频率范围内能对某些特定频率。

❾ 调频发射机单激励器和双激励器的区别

在激励方式进行音频信号处理方面,有听觉激励器(Aural Exciter)、激励处理软件和激励电路。其中专业听觉激励器比较适合EFP。
听觉激励器激发的谐波信号是经过仿真设计的,可以类比于人工混响模拟厅堂声学特性。因此,不应简单地把这种人工谐波的产生看作原信号“失实”并等同于失真。激励器的设计目的是恢复音频信号所丢失的谐波成份,有效地扩展高频带宽并提高信噪比,从而提高声音还原的清晰度和表现力。而且,这些谐波的电平非常低,对信号的功率几乎不产生影响。由于激励器具有上述优点,利用它对信号进行处理,可以提高声音质量。
实践中我们采用Aphex Aural Exciter-Ⅲ-250 (简称Ax-Ⅲ-250)专业听觉激励器。Ax-Ⅲ-250为双通道处理器,每一个通道均包括相同的两个音频路径,即主信号路径(Main Path)和旁链受激励信号路径(Sidechain Path)。主路径把来自输入级的音频信号直接送到输出级,基本上不加任何处理;旁链路径则包含激励器的所有“心脏”电路。两路音频信号在加法电路级上混合,混合比例由Mix功能控制。Ax-Ⅲ-250具有较强的音频处理能力,且可以有效地消除噪声和失真。 激励器的主要调控参数有门限、调谐点、谐波量、音品和混合比等,它们联动产生所要恢复的高频谐波。Ax-Ⅲ-250的主要控制有:
(1)降噪门限(NR Threshold)。该控制提供的门限设置范围为-60~+30dB,目的是将噪声电平拦在激励处理电路之外,并进行降噪。
(2)调谐点(Tune)。该控制设定旁链路径中的二阶高通滤波器的上升沿频率点,并建立激励的工作频段,频率控制范围为700Hz~7kHz。
(3)峰化(Peaking)。该控制为调谐点提供一缓冲效果。其控制量由最小达到最大时,调谐点频率的预加重逐步增大。同时,在调谐点预加重之前,还会出现一个小小的陷波,它会随峰化控制的加大而加深。如图1所示。
(4)零值补偿(Null Fill)。零值补偿控制的作用是调节一个带通信号,此信号加到旁链路径中的高通信号上,补偿“相位失落”。
在旁链路径中信号存在一定的时延,这会造成瞬态波形畸变,使声音更响。同时,也会在输出均衡曲线上的调谐点附近出现小的陷波,这种陷波会对调谐点附近频率去加重,使得更高频段的信号加重。这种效果常常是需要的。

❿ 调音台效果器均衡器激励器功放怎么连接效果最好

这取决于,效果器、均衡器、激励器都是对哪部分音频进行处理。
如果是对全部声音都处理,则把这三者,都串接在调音台与功放之音就可以了。
如果只对某一路信号进行处理,则将它串接在这路信号与调音台之音就可以了。
如果是对部分信号进行批处理,则需要并在调音台上。 这需要调音台有辅助输出功能,且调音台的输入路数要够用。输出接口要够用。

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