博鱼电路图简介: 本文主要介绍了简易电子琴设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)。音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。也即一定频率的声音对应特定的乐音。如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。
电路工作原理:集成块ICCA6722是该电源电路的核心元件。它能输出精确而稳定的+5V直流电压。从IC第1脚输人+9V直流电压,经IC内电路稳压后,由其第6脚和第8脚输出+5V电压。电压VDD为ROM、RAM以及CPU中的部分电路供电(CPU中其他电路的工作电压也由VDD供给)。电压V(A)DD用于电子琴中模拟电路的小信号部分。电压V(D)DD供电子琴中其他数字电路使用。开关晶体管V受控于IC第3脚。V导通时,输出VCC(+9V)电压,为两路功率放大器供电。C点接受来自CPU的自动电源控制信号。VDD电压不受C点电平控制,电子琴接通电源时,IC输出VDD电压,CPU中的部分电路工作,使C点为高电平(+5V)。该高电平送入IC第10脚,不仅控制IC第6脚输出V(A)DD电压和V(D)DD电压,并且使IC第3脚输出控制信号,开关管V导通,输出VCC电压博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS。若在17min内未弹奏电子琴,CPU会发生指令,使C点自动变为低电平,切断V(A)DD、V(DDD和Vcc三路电压的输出。
二极管VD1、VD2可防止因外接电源正、负极接反而损坏电路元件。二极管VD3能保证当外接电源断电时,自动切换为机内电池供电。
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我们知道,声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制 单片机 某个端口的“高”电平或低电平,则在该端口上就能产生一定频率的矩形波,接上喇叭就能发出一定频率的声音,若再利用延时程序控制“高”“低”电平的持续时间,就能改变输出频率,从而改变音调。乐曲中,每一音符对应着确定的频率,这个小制做是采用凌阳SPCE061A的DAC输出来实现,具体做法是,先建立一个有两百个数据的音频数据表,当按不同的按键即以不同的频率往DAC上送数据,从而达到输出不同音符的目的,为了达到电子琴的效果,当然还得在程序方面稍作修饰了,下面将就具体硬件电路进行说明。
在这里采用矩阵式排列键盘,如图所示,这样可以合理应用硬件资源,把16只按键排列成4*4矩阵形式,用一个8位I/O口控制如图所示。把键盘上的行和列分别接在IOA0~IOA3和IOA4~IOA7上。
先置IOA0~IOA3为带数据缓存器的高电平输出,置IOA4~IOA7为带下拉电阻的输管脚,此时若有键按下,取IOA4~IOA7的数据将得到一个值,把此值保存下来,再置IOA4~IOA7为带数据反相器的高电平输出,置IOA0~IOA3为带下拉电阻的输入管脚,此时若键仍没弹起,取IOA0~IOA3的数据将得到另一个值,把这两个值组合就可得知是哪个键按下了,再通过匹配得到键值,实际上在这个小设计中只用到了8个按键,但考虑到为广大电子爱好者自由发挥预留了八个按键,您可以自己设计加入别的音符或是别的好玩的啊。
凌阳SPCE061A 单片机 自带双通道DAC音频输出, DAC1、DAC2转换输出的模拟量电流信号分别通过AUD1和AUD2管脚输出, DAC输出为电流型输出,经LM396音频放大,即可驱动喇叭放音,放大电路如图三(只列出了DAC1,DAC2类似)。在DAC1、DAC2后面接一个简单的音频放大电路和喇叭就能实现语音播报功能,这为单片机的音频设计提供了极大方便,音频的具体功能主要通过程序来实现。
通过单片机实现电子琴演奏,实质就是将不同按键和特定频率的方波信号对应起来,以方波信号驱动蜂鸣器发出乐音。下面简单介绍一下乐音的特性。乐音实际上是有固定频率的信号。在音乐理论中,把一组音按音调高低的次序排列起来就成为音节,也就是1、2、3、4、5、6、7和高音1。高音1的频率正好是中音1频率的2倍,而且音节中各音的频率跟1的频率之比都是整数之比。
为了发出某一特定频率的乐音,可以控制单片机的一个I/O口产生该频率的方波信号,经过电流放大后驱动蜂鸣器发出该乐音。对于方波的产生,可以启用单片机的一个定时器进行计时,产生溢出中断。中断发生时,将输出引脚的电平取反,然后重新载入计数器初始值。
因此,正确的设置定时器的工作模式和初始计数值是发出乐音的基础。例如中音1,其频率是523Hz,则周期为T=l/523=1912s,半个周期为956s。根据单片机计数器计数的机器周期,就可以算出计数器的预置初始值应为多少。例如,假设采用的单片机的一个计数周期需要12个时钟周期,当采用12MHz晶振时,一个计数周期即ls。要定时956s,只需设置其计数初值为计数最大计数值减去956。对应不同的按键,调节Tl的溢出时间,即可输出不同频率的乐音,这样就实现了简易电子琴的设计。
形成每个乐音音高的频率是固定的,下表列出了一个8度以及其上下共16个音的音名、频率及定时器Tl初值对照(设晶体频率为12MHz)。
该简易电子琴的硬件电路设计较简单,通过Pl口进行按键扫描,从P0.1口输出方波信号,经三极管放大后驱动蜂鸣器发出声响。系统硬件电路如下图所示。
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逻辑电路是一种离散信号的传递和处理,以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和操作的电路。分组合逻辑电路和时序逻辑电路。前者由最基本的“与门”电路、“或门”电路和“非门”电路组成,其输出值仅依赖于其输入变量的当前值,与输入变量的过去值无关即不具记忆和存储功能。
后者也由上述基本逻辑门电路组成,但存在反馈回路它的输出值不仅依赖于输入变量的当前值,也依赖于输入变量的过去值。由于只分高、低电平,抗干扰力强,精度和保密性佳。广泛应用于计算机、数字控制、通信、自动化和仪表等方面。最基本的有与电路、或电路和非电路。
逻辑电路是指完成逻辑运算的电路。这种电路,一般有若干个输入端和一个 或几个输出端,当输入信号之间满足某一特定逻辑关系时,电路就开通,有输 出;否则,电路就关闭,无输出。所以,这种电路又叫逻辑门电路,简称门电路博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS。
主要包括内容有数字电子技术(几种逻辑电路)、门电路基础(半导体特性,分立元件、TTL集成电路CMOS集成门电路)博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS、组合逻辑电路(加法器、编码器、译码器等集成逻辑功能)时序逻辑电路(计数器、寄存器)以及数模和模数转换。
逻辑电路是执行基本逻辑操作的电路,它们在电子数字计算机中被大量运用。这些基本的逻辑操作是“与”、“或”、“非”以及由它们组成的复合动作。逻辑电路按其工作性质可分为组合电路和时序电路两大类。
任何时刻输出信号的逻辑状态仅取决于该时刻输入信号的逻辑状态,而与输入信号和输出信号过去状态无关的逻辑电路。由于组合逻辑电路的输出逻辑状态与电路的历史情况无关,所以它的电路中不包含记忆性电路或器件。门电路是组合逻辑电路的基本单元。当前组合逻辑电路都已制成标准化、系列化的中、大规模集成电路可供选用。
任何时刻的输出状态不仅与该时刻的输入有关,而且还与电路历史状态有关的一种数字逻辑电路。时序逻辑电路具有记忆输入信息的功能,由于它的引入使得数字系统的应用大大增强。常用的有计数器、寄存器和脉冲顺序分配器等。
也可以按照原件对逻辑电路进行分类,例如:电阻-晶体管逻辑电路、二极管-晶体管逻辑电路、发射极功能逻辑电路、发射极耦合逻辑电路、高阈值逻辑电路、集成注入逻辑电路、晶体管-晶体管逻辑电路。
简单的逻辑电路通常是由门电路构成,也可以用三极管来制作,例如,一个NPN三极管的集电极和另一个NPN三极管的发射极连接,这就可以看作是一个简单的与门电路,即:当两个三极管的基极都接高电平的时候,电路导通,而只要有一个不接高电平,电路就不导通。
1、门电路:逻辑门电路是指能够实现各种基本逻辑关系的电路, 简称“门电路”或逻辑元件。最基本的门电路是与门、或门和非门。
2、在逻辑电路中, 逻辑事件的是与否用电路电平的高、低来表示。 若用1代表低电平、0代表高电平,则称为正逻辑。相反为负逻辑。
3、集成门按内部有源器件的不同可分为两大类:一类为双极型晶体管集成电路,主要有晶体管TTL逻辑、射极耦合逻辑ECL和集成注入逻辑I2L等几种类型;另一类为单极型MOS集成电路,包括NMOS、 PMOS和CMOS等几种类型。常用的是TTL和CMOS集成电路。
在图中,开关A、B接通与否,是灯F亮与灭的前提条件。根据所接电路图,只有开关A、B同时接通时,灯F才亮(结果)。
与逻辑――决定某事件(F)成立与否的诸条件(A,B,)必须同时成立。事件(F)才会发生。
大多数系统中均采用正逻辑,有些复杂系统中为分析方便将正、负逻辑混合使用博鱼(中国)官方网站-BOYU SPORTS,称为混合逻辑系统。
逻辑“或”(逻辑加):决定某事件(Y)成立与否的诸条件(A,B,)中之一成立,该事件就成立,这种逻辑关系称为逻辑“或” 。
逻辑“非”(逻辑否定):当某条件(A)成立时,事件Y产生与A相反的结果。
集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI)。
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