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基于單片機的電子琴設(shè)計-在線瀏覽

2024-08-14 21:24本頁面
  

【正文】 便進行調(diào)試,所以又需要MAX232芯片,一個串行口。大家都知道,聲音是由震動產(chǎn)生的,一首音樂是許多不同的音階組成的,而每個音階對應(yīng)著不同的頻率,這樣我們就可以利用不同的頻率的組合,即可構(gòu)成我們所想要的音樂了,當(dāng)然對于單片機來產(chǎn)生不同的頻率非常方便,我們可以利用單片機的定時/計數(shù)器T0來產(chǎn)生這樣方波頻率信號,因此,我們只要把一首歌的音階對應(yīng)頻率關(guān)系正確即可。利用定時器計時半周期時間,然后重復(fù)計時再反相。例如,頻率為523Hz,其周期T=1/523=1912μs,因此只要令計數(shù)器計時956μs/1μs=956,每計數(shù)956次時將I/O反相,就可得到中音DO(523Hz)。 計數(shù)脈沖值與頻率的關(guān)系式(如式21所示)是: N=fi247。fr(21)式中,N是計數(shù)值;fi是機器頻率(晶體振蕩器為12MHz時,其頻率為1MHz);fr是想要產(chǎn)生的頻率。 T=65536-N=65536-fi247。fr2247。2247。 低音DO的T=65536-500000/262=63627 高音DO的T=65536-500000/1046=65059串行口不同于并行口之處在于它的數(shù)據(jù)和控制信息是一位接一位地傳送出去的。通常COM 1 使用的是9 針D 形連接器,也稱之為RS232接口,而COM 2 有的使用的是老式的DB25 針連接器,也稱之為RS422接口,不過目前已經(jīng)很少使用。它是在1970年由美國電子工業(yè)協(xié)會(EIA)聯(lián)合貝爾系統(tǒng)、 調(diào)制解調(diào)器廠家及計算機終端生產(chǎn)廠家共同制定的用于串行通訊的標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)的RS232C接口標(biāo)準(zhǔn)有22根線,采用標(biāo)準(zhǔn)25芯D型插頭座?,F(xiàn)在應(yīng)用中25芯插頭座已很少采用?,F(xiàn)在有很多手機數(shù)據(jù)線或者物流接收器都采用COM口與計算機相連。 但是并不是并口快,由于8位通道之間的互相干擾。而且當(dāng)傳輸出錯時,要同時重新傳8個位的數(shù)據(jù)。所以要比并口快。從原理上講,串行傳輸是按位傳輸方式,只利用一條信號線進行傳輸,例如:要傳送一個字節(jié)(8位)數(shù)據(jù),是按照該字節(jié)中從最高位逐位傳輸,直至最低位。自然最少需要8根信號線。但并行傳輸也有它的缺點: 干擾問題。但如果加強屏蔽,減小信號線間的耦合電容,是可以繼續(xù)增大傳輸速率的,不過這將變得不現(xiàn)實,因為這必然導(dǎo)致信號線將耗用更多金屬,截面積更大。并行傳輸速率提升困難的最主要原因是同步問題 并行傳輸時,發(fā)送器是同時將8位信號電平加在信號線上,電信號雖然是以光速傳輸?shù)?,但仍有延遲,因此8位信號不是嚴(yán)格同時到達接受端,速率小時,由于每一字節(jié)在信號線上的持續(xù)時間較長,這種到達時間上的不同步并不嚴(yán)重,隨著傳輸速率的增加,與8位信號到達時間的差異相比,每一字節(jié)的持續(xù)時間顯得越來越短,最終導(dǎo)致前一字節(jié)的某幾位與后一字節(jié)的幾位同時到達接受端,這就造成了傳輸失敗,而且隨著信號線的加長這種現(xiàn)象還會越發(fā)嚴(yán)重,直至無法使用。圖31 MAX232原理及應(yīng)用MAX232芯片是美信公司專門為電腦的RS232標(biāo)準(zhǔn)串口設(shè)計的單電源電平轉(zhuǎn)換芯片,使用+5v單電源供電。圖32 第一部分是電荷泵電路。功能是產(chǎn)生+12v和12v兩個電源,提供給RS232串口電平的需要。由11114腳構(gòu)成兩個數(shù)據(jù)通道。   8腳(R2IN)、9腳(R2OUT)、10腳(T2IN)、7腳(T2OUT)為第二數(shù)據(jù)通道。 第三部分是供電。MAX232獲得正負電源的另一種方法在單片機控制系統(tǒng)中,我們時常要用到數(shù)/模(D/A)或者模/數(shù)(A/D)變換以及其它的模擬接口電路,這里面要經(jīng)常用到正負電源,例如:9V,9V。這些電源僅僅作為數(shù)字和模擬控制轉(zhuǎn)換接口部件的小功率電源。圖33 LM386原理及應(yīng)用LM386是一種音頻集成功放,具有自身功耗低、更新內(nèi)鏈增益可調(diào)整、電源電壓范圍大、外接元件少和總諧波失真小等優(yōu)點的功率放大器,廣泛應(yīng)用于錄音機和收音機之中。為使外圍元件最少,電壓增益內(nèi)置為20。輸入端以地位參考,同時輸出端被自動偏置到電源電壓的一半,在6V電源電壓下,它的靜態(tài)功耗僅為24mW,使得LM386特別適用于電池供電的場合。與通用型集成運放相類似,它是一個三級放大電路。使用鏡像電流源作為差分放大電路有源負載,可使單端輸出電路的增益近似等于雙端輸出電容的增益。   第三級中的T8和T9管復(fù)合成PNP型管,與NPN型管T10構(gòu)成準(zhǔn)互補輸出級。   引腳2為反相輸入端,引腳3為同相輸入端。輸出端(引腳5)應(yīng)外接輸出電容后再接負載。LM386的外形和引腳的排列如圖35所示。   查LM386的datasheet,電源電壓412V或518V(LM386N4);靜態(tài)消耗電流為4mA;電壓增益為20200dB;在8腳開路時,帶寬為300KHz;輸入阻抗為50K;。通過接在1腳、8腳間的電容(1腳接電容+極)來改變增益,斷開時增益為20dB。 PCB設(shè)計時,所有外圍元件盡可能靠近LM386;地線盡可能粗一些;輸入音頻信號通路盡可能平行走線,輸出亦如此。阻值不要太大,10K最合適,太大也會影響音質(zhì)。好處是:“+”、“-”輸出端可以很好地抵消共模信號,故能有效抑制共模噪聲。工作穩(wěn)定后,該管腳電壓值約等于電源電壓的一半。在器件上電、掉電時的噪聲就是由該偏置電壓的瞬間跳變所致,這個電容可千萬別省?。p少輸出耦合電容。隔斷直流電壓,直流電壓過大有可能會損壞喇叭線圈;耦合音頻的交流信號。減小該電容值,可使噪聲能量沖擊的幅度變小、寬度變窄;太低還會使截止頻率(fc=1/(2π*RL*Cout))提高。電源的處理,也很關(guān)鍵。非??尚械姆椒ǎ簩⑸想?、掉電時間短的電源放到+12V處,選擇上升相對較慢的電源作為LM386的Vs,但不要低于4V。一般微機電路正常工作需要供電電源為5V177。由于微機電路是時序數(shù)字電路,它需要穩(wěn)定的時鐘信號,因此在電源上電時,復(fù)位信號才被撤除,微機電路開始正常工作。復(fù)位電路工作原理如圖37所示,VCC上電時,C充電,在10K電阻上出現(xiàn)電壓,使得單片機復(fù)位;幾個毫秒后,C充滿,10K電阻上電流降為0,電壓也為0,使得單片機進入工作狀態(tài)。 S松手,C又充電,在10K電阻上出現(xiàn)電壓,使得單片機復(fù)位。圖37單片機在啟動時都需要復(fù)位,以使CPU及系統(tǒng)各部件處于確定的初始狀態(tài),并從初態(tài)開始工作。當(dāng)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)時,且振蕩器穩(wěn)定后,如果RST引腳上有一個高電平并維持2個機器周期(24個振蕩周期)以上,則CPU就可以響應(yīng)并將系統(tǒng)復(fù)位。手動按鈕復(fù)位需要人為在復(fù)位輸入端RST上加入高電平。當(dāng)人為按下按鈕時,則Vcc的+5V電平 就會直接加到RST端。由于人的動作再快也會使按鈕保持接通達數(shù)十毫秒,所以,完全能夠滿足復(fù)位的時間
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