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文档简介
一 控制器部 键盘部 电 人耳与声 二 系统的具体设计 系统总框 硬件设 声音的输出与放 供电电路 电路 (5)PCB板的印制 软件设 主程序流 键盘输入控 音乐......................................................................................................三 基本功 扩展功 四 参考文献 附录一系统原理总 附录二系统源代 附录三系统源代 一、方案论证与比1、控制器部分器,⑦5个中断源,⑧可编程串行通道。2、键盘部分I/O口,3、电源31.554、人耳与声音 1kHz和上,这两个单位1kHz0dB—140dB(也有人认为是-5dB—称为“听阈”。一般以1kHz纯音为准进量,人耳刚能听到的声压为0dB(通常大于0.3dB10-16W/cm20到疼痛时,这个阈值称为“痛阈”。仍以1kHz纯音为准来进量,使人耳感到疼痛时的140dB为微弱声,50dB—70dB正常声,80dB—100dB为响音声,110dB—130dB为极响声。而对于1kHz以外的可听声,在数个等效的声压—频率值,例如,200Hz的30dB和1kHz的10dB在人耳听起响不大,而闻阈随频率变化相当剧烈。人耳对3kHz—5kHz声音最敏感,幅度很小信号都能耳听到,而在低频区(如小于800Hz)和高频区(如大于5kHz)人耳对声音的灵敏200Hz--3kHz60dB—70dB80dB—90dB401kHz1000美。与“美”同样是表示音高的两个不同概念而又有联系的单位。人耳对响度的感觉20Hz20kHz1kHz40dB40dB11800Hz--1500Hz17dB,500Hz10dB。若掩蔽声为窄带噪500Hz,1Barkfreq/100;500Hz,1Bark9+41og(freq/1000),20%。通常认为,20Hz--16kHz241000Hz900Hz18dB,则900Hz1000Hz1000Hz1800Hz1800Hz45dB。一般来说,低频的音容易掩蔽高频的音;在距离强音较远处,绝对闻(2)3ms—20ms50ms—100ms二、系统的具体设计1、系统总框图键盘键盘模↓发音发音模本系统利用AT89S52为,另有控制音符和控制电子琴工作模式的键盘模块和发音模2、硬件设计I/O口,并且key1:用于控制音乐模式与电子琴模式的切换,断开时为默认电子琴;接通时为音乐三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNPNPN。下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是:集电极电流受基极电流的控制(),并极电流的变化量是基极电流变化量的β电流变化被放β以我β叫很大的变化。如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化这个电阻上的电压取出来,就得到了放。能产生(对于硅管,常取0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流就可流为0时,三极管集电极电流为0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很如果我们在上面这个图中,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流0对于PNP型三极管,分析方法类似,不同的地方就是电流方向跟NPN的刚好相反,因此发射AT89S5212MHz30pF的电容组成供电电路电路用的是10管脚双排电方式,电路连接情况如图所PCBPCBPCB133、软件设计判断开关Y音判断开关判断开关顺序播放单曲循环八位低八位高键盘选YYNNN根据键值确定输出音频口电位取根据键值确定输出音频口电位取2,即为半周期的时间,I/OI/O三、测试、结果及分i四、参考文献 附录一系统原理总附录二实物附录三系统源代#defineucharunsignedchar;#defineuintunsignedint;sbitmusic=P1^2;sbitBYIN=P3^0;sbitkey1=P3^1;sbitkey2=P3^2;sbitmusic1=P2^0;sbitmusic2=P2^1;sbitcodeunsignedcharmother[];codeunsignedcharstar[];codeunsignedcharhappy[];uinta,x,y,z,i,YIN[8][2],TY[8];uintDY[8]={262,294,330,349,392,440,492,523};uintZY[8]={523,578,659,698,784,880,988,1046};codeunsignedchar//codeunsignedchar
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