基于LPC2148的音頻分析儀設(shè)計
隨著微電子和信息技術(shù)的快速發(fā)展婴悠,以單片機為代表的數(shù)字技術(shù)發(fā)展日新月異匀枪。單片機由于具有體積小、功耗低罐闰、控制功能強凿栅、擴展靈活、微型化和使用方便等優(yōu)點噪芭,而廣泛應用于各種儀表的控制涝露,計算機的網(wǎng)絡(luò)通訊與數(shù)據(jù)傳輸,工業(yè)自動化過程的實時控制和數(shù)據(jù)處理楞艾。事實上参咙,通過采用單片機來進行控制,可以實現(xiàn)儀器儀表的數(shù)字化硫眯、智能化和微型化蕴侧。本文通過對比選擇采用了LPC2148芯片解決方案來實現(xiàn)音頻分析儀的設(shè)計。
1 系統(tǒng)分析與選擇
1.1 信號處理原理分析
在對音頻信號進行分析的過程中两入,本文采用了快速傅立葉變換FFT算法净宵,即首先對音頻信號進行離散化處理,然后進行FFT運算裹纳,求出信號各個離散頻率點的功率數(shù)值择葡,并得到離散化的功率譜,最后在頻域計算被測音頻信號的總功率剃氧。
1.2 系統(tǒng)的選擇
在處理器的選擇上敏储,通常可以選擇8位朋鞍、16位或者是32位的MCU虹曙。但是,由于在處理信號的過程中番舆,通常會用到快速傅立葉變換FFF算法露您,所以需要進行大量的浮點運算飘缨,而且一個浮點要占用四個字節(jié),故在處理過程要占用大量的內(nèi)存烙欧,同時浮點運算時間也很慢很洽,所以采用普通的8位MCU和16位MCU一般難以在一定的時間內(nèi)完成運算。綜合考慮系統(tǒng)內(nèi)存的大小以及運算速度耙侵,本系統(tǒng)選用Philips公司的32位單片機LPC2148川痛。該芯片具有32 KB的RAM,而時鐘頻率高達60 MHz宝庵,所以都炮,對于浮點運算,不論是在速度上植碳,還是在內(nèi)存上都能夠很快的處理听谓。在信號采樣方式上,由于本系統(tǒng)所選用的32位MCU芯片LPC2148是60 MHz的單指令周期處理器雳唧,定時精度為16.7 ns血庐,可以實現(xiàn)40.96 kHz的采樣率,而且控制方便锐朴,成本便宜兴喂,所以,本設(shè)計由MCU進行直接采樣焚志,而不采用DDS芯片配合FIFO對信號進行采集衣迷。
2 系統(tǒng)設(shè)計
2.1 總體設(shè)計
在系統(tǒng)總體設(shè)計中,音頻信號的采樣過程非常關(guān)鍵酱酬。當音頻信號經(jīng)過一個由運放和電阻組成的匹配網(wǎng)絡(luò)進行采樣時壶谒,首先要由量程控制模塊對信號進行處理,如果信號電壓在100 mV~5 V的范圍內(nèi)選擇直通岳悟,也就是不對信號進行衰減或者放大控制,則可減少誤差泼差。但是贵少,當信號強度太小時,12位的A/D轉(zhuǎn)換器在2.5 V參考電壓下的最小分辨率為1 mV左右堆缘,這時如果選擇直通滔灶,其離散化處理的誤差將會非常大。因此怒忧,當采集到信號后拿翠,若發(fā)現(xiàn)其強度太小,如在20~250 mV之間村围,這時就應該將其認定為弱信號允合,故應對其經(jīng)過增益放大器放大之后再進行A/D采樣段鲜。
經(jīng)過12位A/D轉(zhuǎn)換器ADS7819轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號可由32位LPC2148進行FFT變換和處理,以分析其頻譜特性和各個頻率點的功率值泌盒,然后將這些值送到Atmega16進行顯示控制潦寂。信號由32位LPC2148分析后,可判斷其周期性筛密,可由Atme-gal6進行測量捡路,然后在LCD顯示屏上顯示,其功能框圖如圖1所示鸭乱。
2.2 放大電路設(shè)計
當信號輸入后悍蔫,首先要根據(jù)信號強弱進行放大處理,圖2所示是其放大電路原理圖橱奶。該放大電路通過R1和R2兩個電阻和一個高精度儀表運放AD620實現(xiàn)跟隨功能盯桦,并在進行阻抗匹配后。通過繼電器控制來決定是將信號直接送給AD轉(zhuǎn)換還是放大后再進行AD轉(zhuǎn)換稽揭。
由于需要對音頻信號的頻率及其功率進行檢測俺附,并且要測量正弦信號的失真度,因此要求在對小信號進行放大時溪掀,要盡可能少的引入信號的放大失真事镣。正弦信號的理論計算失真度為0,對引入的信號失真非常靈敏揪胃,所以璃哟,本設(shè)計選擇了低噪聲、低失真的儀表放大器INA217喊递,以將失真度控制在1 kHz頻率之內(nèi)随闪。
2.3 AD轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
本系統(tǒng)采用12位AD轉(zhuǎn)換器ADS7819來對信號進行轉(zhuǎn)換,并將轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)送往32位控制器進行處理骚勘,其轉(zhuǎn)換電路原理圖如圖3所示铐伴。
3 軟件設(shè)計
由于系統(tǒng)主控芯片LPC2148的處理速度比較快,所以俏讹,軟件設(shè)計采用C語言來進行編程比較簡單快捷当宴,其軟件設(shè)計流程圖如圖4所示。
4 結(jié)果分析
筆者對本系統(tǒng)的音頻信號進行了測量幸园,并得到了如表1所列的數(shù)據(jù)栓授。由于實驗室能夠模仿的音頻信號只有正弦信號,所以谐绽,實驗采用信號發(fā)生器來產(chǎn)生正弦信號死发,然后對其進行測量和誤差分析,根據(jù)時域和頻域的測量結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)绑僵,其測量誤差在5%的范圍之內(nèi)谴眶,且沒有發(fā)現(xiàn)明顯失真俺阻,基本可以滿足實驗的測量要求。
5 結(jié)束語
經(jīng)過實驗檢驗睬够,本系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計合理壮才,功能電路較好,系統(tǒng)性能優(yōu)良枯瞒、穩(wěn)定口箭,系統(tǒng)設(shè)計基本可以滿足音頻分析的基本要求,且誤差較小吻育。但是念秧,由于音頻信號有多個頻點,沒有一定的規(guī)律性布疼,因而導致測量過程中音頻信號波動較大摊趾,這一點在應用過程中,還要對系統(tǒng)進行進一步的改進和完善游两。
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