Penjana bunyi dalam talian. Penjana frekuensi bunyi. Sistem bunyi yang dipasang, dan soket penjana kami

Penjana nada (Main balik bunyi dalam talian pada frekuensi dan kelantangan tertentu yang anda tetapkan. Digunakan untuk melaraskan bunyi atau menguji akustik/subwufer)

Penjana nada (Main balik bunyi dalam talian pada frekuensi dan kelantangan tertentu yang anda tetapkan. Digunakan untuk melaraskan bunyi atau menguji akustik/subwufer)

Cara menggunakan penjana nada untuk menetapkan kekerapan potong yang diingini pada kawalan penapis penguat anda.

Mula-mula, anda perlu menggunakan isyarat audio pada input penguat daripada peranti (PC, telefon pintar, dll.) yang disambungkan ke Internet dan menghasilkan semula bunyi.

Semua peranti lain daripada input penguat mesti diputuskan sambungan.

Selepas memastikan bunyi daripada peranti yang disambungkan kepada penguat dihasilkan semula, anda boleh mula melaraskan penapis penguat.

Mari kita lihat menyediakan penapis penguat menggunakan contoh sistem dua hala yang dibina pada sambungan saluran demi saluran kepada penguat 4 saluran.

Katakan pemacu frekuensi tinggi (tweeter) disambungkan kepada output penguat 1 dan 2. Kami menyambungkan penjana nada ke input penguat yang sepadan.

Jika tweeter mesti beroperasi dengan had 4000 Hz, kami menetapkan frekuensi ini pada penjana nada. Pada penguat, dalam kes ini, anda perlu menetapkan kawalan HPF kepada nilai yang lebih tinggi (contohnya, 8000 Hz atau ke kedudukan melampau tombol kawalan). Kami menghidupkan penjana nada dan dengan sangat lancar dan perlahan-lahan memutar tombol kawalan ke arah yang bertentangan sehingga kami mendengar isyarat nada yang ditentukan dalam tweeter. Sebaik sahaja kelantangan isyarat nada berhenti meningkat apabila memutar tombol, ini bermakna penapis penguat ditetapkan pada frekuensi 4000 Hz yang ditetapkan.

Kini anda perlu melaraskan midbass.

Tukar peranti dengan penjana nada daripada input 1 dan 2 kepada input 3 dan 4.

Pertama, kami menetapkan HPF pada frekuensi, contohnya, 65 Hz (ditetapkan dengan cara yang sama seperti untuk tweeter). Selepas pelarasan HPF selesai, kami beralih kepada pelarasan LPF (penapis lulus rendah).

Frekuensi ditetapkan, contohnya 4000 Hz yang sama, pada penjana nada. Gunakan tombol kawalan LPF pada penguat untuk menetapkan nilai di bawah frekuensi set penjana nada.

Hidupkan isyarat nada dan perlahan-lahan putar tombol ke hadapan.

Apabila kita mendengar isyarat penjana nada dalam pembesar suara yang ditala dan volumnya berhenti meningkat apabila kita memutar tombol, nilai penapis yang ditentukan ditetapkan.

Semua komponen sistem lain dikonfigurasikan dengan cara yang sama.

Untuk memainkan nada tetap, klik Main atau tekan Space.

Untuk menukar kekerapan, seret peluncur atau tekan ← → (kekunci anak panah). Untuk melaraskan frekuensi sebanyak 1 Hz, gunakan butang atau tekan Shift + ← dan Shift + → . Untuk melaraskan frekuensi sebanyak 0.01 Hz, tekan Ctrl + ← dan Ctrl + → ; untuk melaraskannya sebanyak 0.001 Hz, tekan Ctrl + Shift + ← dan Ctrl + Shift+ → Untuk mengurangkan separuh/menggandakan kekerapan (turun/naik satu oktaf), klik ×½ dan ×2 .

Untuk menukar jenis gelombang daripada gelombang sinus (nada tulen) kepada gelombang persegi/segi tiga/gigi gergaji, klik butang.

Anda boleh mencampurkan nada dengan membuka Penjana Nada Dalam Talian dalam beberapa tab penyemak imbas.

Untuk apa saya boleh menggunakan penjana nada ini?

Alat penalaan, eksperimen sains ( apakah frekuensi resonan gelas wain ini?), menguji peralatan audio ( berapa rendahkah subwufer saya?), menguji pendengaran anda ( apakah frekuensi tertinggi yang anda boleh dengar? adakah frekuensi yang anda boleh dengar hanya dalam satu telinga?).

Padanan frekuensi tinnitus. Jika anda mempunyai nada tulen , penjana frekuensi dalam talian ini boleh membantu anda menentukan kekerapannya. Mengetahui kekerapan tinnitus anda boleh membolehkan anda menyasarkan bunyi penyamaran dan . Apabila anda menemui frekuensi yang kelihatan sepadan dengan tinnitus anda, pastikan anda menyemak frekuensi satu oktaf lebih tinggi (frekuensi × 2) dan satu oktaf lebih rendah (frekuensi × ½), kerana ia adalah mudah untuk mengelirukan ton yang selang satu oktaf.

Penyakit Alzheimer. Terdapat beberapa bukti saintifik peringkat awal bahawa mendengar boleh membalikkan beberapa perubahan molekul dalam otak pesakit Alzheimer. Ini adalah salah satu perkara yang kedengaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi keputusan awal sangat menjanjikan. Berikut adalah dan laporan daripada pengguna yang mencuba terapi 40 Hz pada isterinya. ( Ambil perhatian bahawa penjana nada ini bukan peranti perubatan - saya tidak menjamin apa-apa!)

Komen

Sokong laman web ini

Jika anda menggunakan Penjana Nada Dalam Talian dan mendapati ia membantu, sila sokong dengan sedikit wang. Inilah tawarannya: Matlamat saya adalah untuk terus mengekalkan tapak ini untuk memastikan ia kekal serasi dengan versi penyemak imbas semasa. Malangnya, ini mengambil masa yang tidak remeh (contohnya, memikirkan pepijat penyemak imbas yang tidak jelas boleh mengambil masa berjam-jam lamanya), yang merupakan masalah kerana saya perlu mencari rezeki. Derma daripada pengguna yang hebat dan tampan seperti anda memberi saya masa untuk memastikan perkara berjalan lancar.

Jadi, jika anda rasa penjana nada ini berbaloi, sila sokongnya dengan sedikit wang untuk membantu mengekalkannya dalam talian. Jumlahnya terpulang kepada anda - saya hanya bertanya untuk apa awak pertimbangkan harga berpatutan untuk nilai yang anda perolehi. Terima kasih!

SoundCard Oszilloscope - program yang menukar komputer anda menjadi osiloskop dua saluran, penjana frekuensi rendah dua saluran dan penganalisis spektrum

Selamat petang, amatur radio yang dikasihi!
Setiap radio amatur tahu bahawa untuk mencipta peranti radio amatur yang lebih kompleks, anda perlu mempunyai bukan sahaja multimeter. Hari ini di kedai kami, anda boleh membeli hampir mana-mana peranti, tetapi - ada satu "tetapi" - kos peranti berkualiti baik tidak kurang daripada beberapa puluh ribu rubel kami, dan bukan rahsia lagi bahawa bagi kebanyakan orang Rusia ini adalah sejumlah besar wang, dan oleh itu peranti ini tidak tersedia sama sekali, atau amatur radio membeli peranti yang telah digunakan untuk masa yang lama.
Hari ini di laman web , kami akan cuba melengkapkan makmal amatur radio dengan instrumen maya percuma -osiloskop dua saluran digital, penjana frekuensi audio dua saluran, penganalisis spektrum. Satu-satunya kelemahan peranti ini ialah semuanya beroperasi hanya dalam jalur frekuensi dari 1 Hz hingga 20,000 Hz. Laman web ini telah memberikan penerangan tentang program radio amatur yang serupa:“ “ – program yang menukar komputer rumah anda menjadi osiloskop.
Hari ini saya ingin membawa perhatian kepada anda satu lagi program - “Osziloskop Kad Bunyi“. Saya tertarik dengan program ini dengan ciri-ciri yang baik, reka bentuk yang bernas, kemudahan pembelajaran dan bekerja di dalamnya. Program ini dalam bahasa Inggeris, tiada terjemahan Rusia. Tetapi saya tidak menganggap ini satu kelemahan. Pertama, sangat mudah untuk mengetahui cara bekerja dalam program ini, anda akan melihatnya sendiri, dan kedua, suatu hari nanti anda akan memperoleh peranti yang baik (dan mereka mempunyai semua simbol dalam bahasa Inggeris, walaupun mereka sendiri adalah Cina) dan anda akan segera dan mudah terbiasa dengan mereka.

Program ini dibangunkan oleh C. Zeitnitz dan percuma, tetapi hanya untuk kegunaan peribadi. Lesen untuk program itu berharga kira-kira 1,500 rubel, dan terdapat juga yang dipanggil "lesen persendirian" - berharga kira-kira 400 rubel, tetapi ini lebih merupakan sumbangan kepada pengarang untuk penambahbaikan program ini. Sememangnya, kami akan menggunakan versi percuma program, yang berbeza hanya apabila anda melancarkannya, tetingkap muncul setiap kali meminta anda membeli lesen.

Muat turun program (versi terkini pada Disember 2012):

(28.1 MiB, 53,001 hits)

Pertama, mari kita fahami "konsep":
Osiloskop– peranti yang direka untuk penyelidikan, pemerhatian, pengukuran amplitud dan selang masa.
Osiloskop dikelaskan:
dengan tujuan dan kaedah memaparkan maklumat:
– osiloskop dengan pengimbasan berkala untuk memerhati isyarat pada skrin (di Barat ia dipanggil osiloskop)
– osiloskop dengan sapuan berterusan untuk merakam lengkung isyarat pada pita fotografi (di Barat ia dipanggil osilograf)
dengan kaedah memproses isyarat input:
– analog
– digital

Program ini berjalan dalam persekitaran tidak lebih rendah daripada W2000 dan termasuk:
- osiloskop dua saluran dengan frekuensi penghantaran (bergantung pada kad bunyi) sekurang-kurangnya 20 hingga 20,000 Hz;
– penjana isyarat dua saluran (dengan frekuensi terhasil yang serupa);
- penganalisis spektrum
– dan ia juga mungkin untuk merakam isyarat audio untuk kajian kemudian

Setiap program ini mempunyai ciri tambahan yang akan kami lihat semasa kami menerokainya.

Kami akan mulakan dengan penjana isyarat:

Penjana isyarat, seperti yang telah saya katakan, adalah dua saluran - Saluran 1 dan Saluran 2.
Mari kita pertimbangkan tujuan suis dan tingkap utamanya:
1 butang untuk menghidupkan penjana;
2 Tetingkap tetapan bentuk gelombang keluaran:
biru– sinusoidal
segi tiga- segi tiga
segi empat sama- segi empat tepat
gigi gergaji- gigi gergaji
bunyi putih- Bunyi putih
3 pengawal selia amplitud isyarat keluaran (maksimum – 1 volt);
4 Kawalan tetapan frekuensi (frekuensi yang dikehendaki boleh ditetapkan secara manual dalam tetingkap di bawah kawalan). Walaupun kekerapan maksimum pada pengawal selia ialah 10 kHz, anda boleh memasukkan sebarang frekuensi yang dibenarkan di tingkap bawah (bergantung pada kad bunyi);
5 tingkap untuk menetapkan kekerapan secara manual;
6 menghidupkan mod "Sapu - penjana". Dalam mod ini, kekerapan output penjana berubah secara berkala daripada nilai minimum yang ditetapkan dalam kotak "5" kepada nilai maksimum yang ditetapkan dalam kotak "Fend" semasa masa yang ditetapkan dalam kotak "Masa". Mod ini boleh didayakan sama ada untuk mana-mana satu saluran atau untuk dua saluran sekaligus;
7 tetingkap untuk menetapkan kekerapan dan masa akhir mod Sapu;
8 sambungan perisian keluaran saluran penjana ke saluran input pertama atau kedua osiloskop;
9 - menetapkan perbezaan fasa antara isyarat dari saluran pertama dan kedua penjana.
10 -di menetapkan kitaran tugas isyarat (hanya sah untuk isyarat segi empat tepat).

Sekarang mari kita lihat osiloskop itu sendiri:

1 Amplitud - melaraskan sensitiviti saluran pesongan menegak
2 Segerakkan– membenarkan (dengan menandai atau menyahtanda) pelarasan berasingan atau serentak dua saluran mengikut amplitud isyarat
3, 4 membolehkan anda memisahkan isyarat sepanjang ketinggian skrin untuk pemerhatian individu mereka
5 menetapkan masa sapuan (dari 1 milisaat hingga 10 saat, dengan 1000 milisaat dalam 1 saat)
6 mula/berhenti operasi osiloskop. Apabila dihentikan, keadaan semasa isyarat disimpan pada skrin, dan butang Simpan muncul ( 16 ) membolehkan anda menyimpan keadaan semasa pada komputer anda dalam bentuk 3 fail (data teks isyarat yang sedang dikaji, imej hitam putih dan imej warna gambar dari skrin osiloskop pada masa berhenti)
7 Pencetus– peranti perisian yang melambatkan permulaan sapuan sehingga syarat tertentu dipenuhi dan berfungsi untuk mendapatkan imej yang stabil pada skrin osiloskop. Terdapat 4 mod:
hidup/mati. Apabila pencetus dimatikan, imej pada skrin akan kelihatan "berjalan" atau pun "berlumur".
mod auto. Program itu sendiri memilih mod (biasa atau tunggal).
mod biasa. Dalam mod ini, sapuan berterusan isyarat yang sedang dikaji dijalankan.
mod pemain tunggal. Dalam mod ini, sapuan satu kali isyarat dijalankan (dengan selang masa yang ditetapkan oleh Pengatur Masa).
8 pemilihan saluran aktif
9 Hujung– jenis pencetus isyarat:
- meningkat– sepanjang bahagian hadapan isyarat yang sedang dikaji
jatuh– mengikut penurunan isyarat yang dikaji
10 Set Auto– tetapan automatik masa sapuan, sensitiviti saluran sisihan menegak Amplitud, dan juga imej dipacu ke tengah skrin.
11 -Mod Saluran– menentukan cara isyarat akan dipaparkan pada skrin osiloskop:
bujang– output berasingan dua isyarat ke skrin
- CH1 + CH2– keluarkan jumlah dua isyarat
CH1 – CH2– keluarkan perbezaan antara dua isyarat
CH1 * CH2– keluaran hasil dua isyarat
12 dan 13pemilihan paparan saluran pada skrin (atau mana-mana dua, atau dua sekali gus, nilai dipaparkan di sebelah Amplitud)
14 keluaran bentuk gelombang saluran 1
15 keluaran bentuk gelombang saluran 2
16 sudah berlalu - merakam isyarat ke komputer dalam mod berhenti osiloskop
17 skala masa (kami mempunyai pengawal selia Masa ditetapkan kepada 10 milisaat, jadi skala dipaparkan dari 0 hingga 10 milisaat)
18 Status– menunjukkan keadaan semasa pencetus dan juga membolehkan anda memaparkan data berikut:
- HZ dan Volt– memaparkan frekuensi voltan semasa bagi isyarat yang sedang dikaji
kursor– kemasukan kursor menegak dan mendatar untuk mengukur parameter isyarat yang dikaji
log ke fille– rakaman kedua demi saat bagi parameter isyarat yang sedang dikaji.

Mengambil ukuran pada osiloskop

Mula-mula, mari sediakan penjana isyarat:

1. Hidupkan saluran 1 dan saluran 2 (segi tiga hijau menyala)
2. Tetapkan isyarat keluaran - sinusoidal dan segi empat tepat
3. Tetapkan amplitud isyarat keluaran kepada 0.5 (penjana menjana isyarat dengan amplitud maksimum 1 volt, dan 0.5 bermaksud amplitud isyarat sama dengan 0.5 volt)
4. Tetapkan frekuensi kepada 50 Hertz
5. Tukar kepada mod osiloskop

Mengukur amplitud isyarat:

1. Butang di bawah tulisan ukur pilih mod HZ dan Volt, letakkan tanda di sebelah tulisan Kekerapan dan Voltan. Pada masa yang sama, frekuensi semasa untuk setiap dua isyarat (hampir 50 hertz), amplitud isyarat lengkap muncul di atas Vp-p dan voltan isyarat berkesan Veff.
2. Butang di bawah tulisan ukur pilih mod Kursor dan letakkan tanda di sebelah tulisan itu voltan. Dalam kes ini, kami mempunyai dua garis mendatar, dan di bahagian bawah terdapat inskripsi yang menunjukkan amplitud komponen positif dan negatif isyarat ( A), serta julat amplitud isyarat keseluruhan ( dA).
3. Kami menetapkan garisan mendatar dalam kedudukan yang kami perlukan berbanding isyarat, pada skrin kami akan menerima data pada amplitudnya:

Mengukur selang masa:

Kami melakukan operasi yang sama seperti untuk mengukur amplitud isyarat, dengan pengecualian - dalam mod Kursor letakkan tanda di sebelah tulisan Masa. Akibatnya, bukannya yang mendatar, kita akan mendapat dua garisan menegak, dan di bahagian bawah selang masa antara dua garisan menegak dan frekuensi semasa isyarat dalam selang masa ini akan dipaparkan:

Menentukan frekuensi dan amplitud isyarat

Dalam kes kami, tidak perlu mengira frekuensi dan amplitud isyarat secara khusus - semuanya dipaparkan pada skrin osiloskop. Tetapi jika anda perlu menggunakan osiloskop analog buat kali pertama dalam hidup anda dan anda tidak tahu cara menentukan kekerapan dan amplitud isyarat, kami akan mempertimbangkan isu ini untuk tujuan pendidikan.

Kami membiarkan tetapan penjana seperti sedia ada, kecuali menetapkan amplitud isyarat kepada 1.0, dan menetapkan tetapan osiloskop seperti dalam gambar:

Kami menetapkan pengatur amplitud isyarat kepada 100 milivolt, pengatur masa sapuan kepada 50 milisaat, dan kami mendapat gambar pada skrin seperti di atas.

Prinsip menentukan amplitud isyarat:
Pengawal selia Amplitud kita berada dalam kedudukan 100 milivolt, yang bermaksud bahawa kos membahagikan grid secara menegak pada skrin osiloskop ialah 100 milivolt. Kami mengira bilangan bahagian dari bahagian bawah isyarat ke bahagian atas (kami mendapat 10 bahagian) dan darab dengan harga satu bahagian - 10*100= 1000 milivolt= 1 volt, yang bermaksud bahawa amplitud isyarat dari atas ke bawah ialah 1 volt. Dengan cara yang sama, anda boleh mengukur amplitud isyarat dalam mana-mana bahagian osilogram.

Penentuan ciri pemasaan isyarat:
Pengawal selia Masa kita berada dalam kedudukan 50 milisaat. Bilangan pembahagian mendatar skala osiloskop ialah 10 (dalam kes ini, kita mempunyai 10 bahagian pada skrin), bahagikan 50 dengan 10 dan dapatkan 5, ini bermakna kos satu bahagian akan sama dengan 5 milisaat. Kami memilih bahagian osilogram isyarat yang kami perlukan dan mengira berapa banyak bahagian yang sesuai (dalam kes kami, 4 bahagian). Darabkan harga 1 bahagian dengan bilangan bahagian 5*4=20 dan tentukan bahawa tempoh isyarat di kawasan yang dikaji ialah 20 milisaat.

Penentuan frekuensi isyarat.
Kekerapan isyarat yang dikaji ditentukan oleh formula biasa. Kami tahu bahawa satu tempoh isyarat kami adalah sama dengan 20 milisaat, tinggal untuk mengetahui berapa banyak tempoh yang akan ada dalam satu saat - 1 saat/20 milisaat= 1000/20= 50 Hertz.

Penganalisis spektrum

Penganalisis spektrum– peranti untuk memerhati dan mengukur taburan relatif tenaga ayunan elektrik (elektromagnet) dalam jalur frekuensi.
Penganalisis Spektrum Frekuensi Rendah(seperti dalam kes kami) direka bentuk untuk berfungsi dalam julat frekuensi audio dan digunakan, sebagai contoh, untuk menentukan tindak balas frekuensi pelbagai peranti, semasa mengkaji ciri hingar, dan menyediakan pelbagai peralatan radio. Secara khusus, kita boleh menentukan tindak balas frekuensi amplitud penguat audio yang sedang dipasang, mengkonfigurasi pelbagai penapis, dsb.
Tidak ada yang rumit dalam bekerja dengan penganalisis spektrum; di bawah saya akan memberikan tujuan tetapan utamanya, dan anda sendiri, melalui pengalaman, akan dengan mudah mengetahui cara bekerja dengannya.

Inilah rupa penganalisis spektrum dalam program kami:

Apa yang ada di sini - apa:

1. Pandangan menegak skala penganalisis
2. Memilih saluran yang dipaparkan daripada penjana frekuensi dan jenis paparan
3. Bekerja sebahagian daripada penganalisis
4. Butang untuk merekodkan keadaan semasa osilogram apabila dihentikan
5. Mod pembesaran medan kerja
6. Menukar skala mendatar (skala frekuensi) daripada pandangan linear kepada logaritma
7. Kekerapan isyarat semasa apabila penjana beroperasi dalam mod sapuan
8. Kekerapan semasa pada kedudukan kursor
9. Penunjuk herotan harmonik isyarat
10. Menetapkan penapis untuk isyarat mengikut kekerapan

Lihat angka Lissajous

Angka Lissajous– trajektori tertutup yang dilukis oleh satu titik yang melakukan dua ayunan harmonik secara serentak dalam dua arah yang saling berserenjang. Kemunculan angka bergantung pada hubungan antara tempoh (frekuensi), fasa dan amplitud kedua-dua ayunan.

Jika anda memohon pada input " X"Dan" Y» isyarat osiloskop frekuensi dekat, kemudian angka Lissajous boleh dilihat pada skrin. Kaedah ini digunakan secara meluas untuk membandingkan frekuensi dua sumber isyarat dan untuk memadankan satu sumber dengan frekuensi yang lain. Apabila frekuensi hampir, tetapi tidak sama antara satu sama lain, angka pada skrin berputar, dan tempoh kitaran putaran adalah timbal balik perbezaan frekuensi, contohnya, tempoh putaran ialah 2 s - perbezaan dalam frekuensi daripada isyarat ialah 0.5 Hz. Jika frekuensi adalah sama, angka itu membeku tanpa bergerak, dalam mana-mana fasa, tetapi dalam amalan, disebabkan ketidakstabilan jangka pendek isyarat, angka pada skrin osiloskop biasanya menggeletar sedikit. Anda boleh gunakan untuk perbandingan bukan sahaja frekuensi yang sama, tetapi juga yang berada dalam nisbah berganda, contohnya, jika sumber rujukan hanya boleh menghasilkan frekuensi 5 MHz, dan sumber yang ditala boleh menghasilkan frekuensi 2.5 MHz.

Saya tidak pasti bahawa fungsi program ini akan berguna kepada anda, tetapi jika anda tiba-tiba memerlukannya, maka saya fikir anda boleh dengan mudah mengetahui fungsi ini sendiri.

Fungsi rakaman audio

Saya telah mengatakan bahawa program ini membolehkan anda merakam sebarang isyarat bunyi pada komputer untuk tujuan kajian lanjut. Fungsi rakaman isyarat tidak sukar dan anda boleh memikirkan cara melakukannya dengan mudah:

Program "osiloskop komputer".

DI HALT:
Kaedahnya adalah sesat, sejujurnya, saya akan segera memasang penjana isyarat bentuk yang diperlukan pada R2R. Tetapi ia berlaku bahawa kadang-kadang satu hilang, kadang-kadang yang lain, tetapi hampir selalu terdapat sampah komputer yang terletak di sekeliling.

Penafian:
Saya ingin memberi amaran kepada anda dengan segera bahawa manipulasi biadab dengan komputer serta-merta meliputi jaminan pada perkakasan dengan organ bulu, dan jika jejari kelengkungan tangan kecil, komputer secara keseluruhan atau bahagian penting. Jika anda meragui keteguhan tangan anda dan keupayaan anda, maka adalah lebih baik untuk memasang Frankenstein dari sampah semata-mata untuk eksperimen.

Saya perlu menyahpepijat satu peranti pada mikropengawal AVR. Lebih tepat lagi, menerima data daripada ADC. Isyarat data ini mestilah frekuensi ultra-rendah, kira-kira 1 Hz. Anehnya, agak sukar untuk mendapatkan isyarat frekuensi ini menggunakan cara standard. Kad bunyi mempunyai penapis keluaran yang tidak membenarkan isyarat frekuensi rendah itu menembusi. Oleh itu, keputusan dibuat untuk menaik taraf kad bunyi.

Untuk memainkannya dengan selamat, telah diputuskan untuk melaksanakannya pada kad bunyi luaran. Tetapi pengalaman ini juga benar untuk kad bunyi terbina dalam, tetapi ia layak untuk Jedi.

Kad bunyi dibeli pada tukul Sound Blaster Langsung. Selepas melihat sekilas, menjadi jelas bahawa adalah mustahil untuk memahami reka bentuk litar papan 4 lapisan tanpa rumput yang baik. Tetapi agak jelas bahawa semua output dan isyarat analog input mula-mula pergi ke op-amp, dan kemudian ke DAC/ADC. Nah, OU telah digoogle dengan pantas. Kemudian saya memberi perhatian kepada litar mikro di mana semua isyarat tiba. Dia adalah yang kedua terbesar. Saya menaip tanda ke dalam Google, dan lihatlah! Menemui lembaran data!

Pinout litar mikro.

Kami berminat dengan keluaran linear DAC (digariskan dengan warna merah). Saya hanya memilih saluran yang betul. Jika seseorang memutuskan untuk membuat osiloskop, maka mereka perlu memateri ke input linear (segi empat tepat biru). Sudah tentu, melalui gambarajah decoupling yang sesuai (yang boleh Googled di Internet).
Untuk tidak membakar DAC dengan eksperimen neraka saya, saya memutuskan untuk melindunginya sedikit. Dan saya mengesyorkan membuat skim sedemikian tanpa gagal.

Perintang dipateri

Untuk mengeluarkan isyarat daripada komputer, saya menggunakan penyambung VGA, yang dengan satu keajaiban terletak di meja saya. Apa yang baik tentang wayar ini: ia mempunyai 5 wayar terlindung berasingan. Saya baru menyambung wayar ke pin 1 (isyarat MERAH). Oleh kerana skrin semua isyarat disambungkan ke tanah, saya tidak peduli dengan sambungan tanah. Sudah tentu, idealnya anda perlu mengeluarkan tanah analog kad bunyi (di mana ia berada, ia kelihatan dalam lembaran data untuk cip yang sama), tetapi saya telah diskrukan.

Sistem bunyi yang dipasang, dan soket penjana kami

Sebagai penjana, saya menggunakan program primitif "Tone Generator", yang boleh dimuat turun dari sini. Ia membolehkan anda menjana sinus, gergaji, gelombang persegi, bunyi putih dan beberapa isyarat aneh.

Yang cukup untuk tujuan saya.
Selepas ia dipasang dalam komputer, saya memutuskan untuk menggunakan osiloskop untuk memastikan penjanaan itu sedang berjalan, dan saya menyoldernya dengan betul.

Sinus tulen penjana kami.

Nah, berat sebelah tanpa kapasitor dalam DAC saya adalah kira-kira 2 volt. Mari semak bagaimana ADC mikropengawal saya makan.

Penjana dan program yang membaca nilai ADC mikropengawal.

Jangan ambil perhatian bahawa sinus yang diukur oleh pengawal sangat rosak - kekerapan pensampelan adalah sangat rendah.
Untuk mengalihkan titik sifar, serta mengurangkan amplitud isyarat sebanyak separuh, anda perlu meletakkan satu perintang 10 k ke tanah. Oleh itu, bersama-sama dengan perintang pada kad bunyi, pembahagi voltan terbentuk.

Saya tunduk pada percubaan yang berjaya ini.

Aplikasi yang membolehkan anda menghantar bunyi frekuensi yang berbeza melalui beberapa saluran adalah amat diperlukan apabila menyediakan sistem muzik profesional.

Penjana frekuensi audio - nama program bercakap untuk dirinya sendiri. Terdapat nama lain untuk aplikasi "Penjana Bunyi". Sistem ini membolehkan anda menghantar bunyi dengan keupayaan tambahan untuk menyesuaikan ciri isyarat. Kelebihan penting aplikasi ini ialah keupayaan untuk menghantar bunyi berbilang saluran. Apabila penjana dihidupkan, sembilan panel berasingan menyala dengan fungsi pelarasan frekuensi yang mungkin untuk setiap saluran. Lokasi mereka boleh diubah atau ditetapkan dalam kawasan desktop.

Ciri-ciri Aplikasi

Aplikasi audio serasi dengan kad 24-bit dan 32-bit, dan kadar pensampelan mestilah 384 kHz. Ia adalah mungkin untuk menghantar bunyi bising dan isyarat sinusoidal harmonik. Menukar fasa bunyi adalah mudah dengan menukar sistem secara mekanikal. Selalunya fungsi ini digunakan apabila menggunakan peralatan profesional.
Penjana frekuensi audio adalah aplikasi yang sangat fokus. Ini disebabkan oleh fungsi berikut:
  • Julat frekuensi tidak terhad, bergantung pada keupayaan teknikal sistem bunyi;
  • penjana menyediakan operasi dua atau lebih pengayun dengan fungsi mengubah ciri-ciri penghantaran bunyi secara serentak;
  • mod untuk menghasilkan semula bunyi Brownian, putih dan merah jambu disediakan, serta menghantar modulasi amplitud dan frekuensi ayunan ayunan elektrik;
  • aplikasi audio mempunyai peratusan herotan terendah;
  • Bunyi yang diproses boleh disimpan ke komputer anda.
Pembangun dilengkapi variasi baru program dengan templat dengan ciri bunyi tertentu. Ia cukup untuk mencari pratetap siap sedia pada desktop dan melancarkannya dengan mengklik dua kali kekunci kiri. Penjana bunyi mudah digunakan. Satu-satunya kelemahan ialah versi percuma program ini adalah versi percubaan, dan bunyinya bertahan kira-kira dua puluh saat. Untuk mengendalikan aplikasi sepenuhnya, anda perlu membeli lesen.