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文档简介
1、模拟电路设计性实验音调控制电路的设计实验目的:掌握音调控制电路的设计与参数的估算与测试提高综合电路和设计和调试的能力。实验原理:音调控制是指人为地调节输入信号的低频、中频、髙 频成分的比例,改变音响系统的频率响应特性,以补偿音响系统各环 节的频率失真,或用来满足聆听者对音色的不同爱好。反馈式音调控 制电路只改变电路频率响应特性曲线的转折频率,而不改变其斜率。 反馈式音调控制电路可以很好地补偿音响系统的频率失真,而且适应 于人耳的听觉特性。电路设计如图所示。电路中Rl、R2、C3、C4和RP1 组成低音反馈网络R6、Cl、RP2组成髙音反馈网络,对于输入中的低 频成分,C1可视为开路,其等效电路
2、如图所示。对于输入中的高频成 分C3、C4可视为短路,其等效电路如图所示。RP1Key = b 95%500K -LIN1、反馈式音调控制等效电路R2XSC1R1R31V0.71V100HzODegKey = a500K LIN 50%2、低音控制等效电路RP1Key = aKey = b 0%500KJJN3、高音控制等效电路将图电路进行仿真得到表仿真数据。频率点RP1 50%PR2 50%RP1 0%PR2 50%RP1 100%PR2 50%RP1 50%PR2 0%RP1 50%PR2 100%100HZVV5K HZV656 mV970 mVV128mV图(a)、(b)、(c)分别用
3、示波器仿真了电位器调节在不同的位置时的输出波形。(a) RP1、RP2电位器分别调到50%处时的仿真波形(b)电位器RP1调到100%RP2调50%,输入为100HZ时的仿真波形(c)电位器RP1调到50%RP2调到0%,输入为5000HZ时的仿真波形图 电位器RP1、RP2处在不同位置时的仿真波形。从以上仿真结果可以看出当可变电阻RP1调节在100%时,低音提 升量最大,约为。当RP1调节在0%时,低音衰减量最大约为mVo当RP2 调节在0%时,高音提升量最大约为,当RP2调节在100%时,高音衰减 量最大约为128mVo实验结论:音调控制器只对低音频和高音频的增益进行提升和衰 减,中音频的增益保持不变。因此,音调控制器的电路可以由低通滤 波器与髙通滤波器构成。调试心得
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