基于CPLD的MIDI播放器设计方案
时间:04-10
来源:3721RD
点击:
的高低变化控制着八个发光二极管的亮灭。
4 系统调试
把以上各部分电路与预先设计好的MIDI音乐发生器芯片(EPF10LC84-4)连接起来,形成整个系统。
系统调试主要是对音乐节奏时钟、彩灯控制时钟的频率和音频功率放大电路进行调试。
1.音乐节奏时钟的调试:音乐节奏时钟理论要求时4Hz,在实际的演奏过程中频率稍微高于4Hz效果较好,通过改变R1的电阻来改变音乐节奏时钟,从而改变音乐节奏。表1是音乐节奏时钟调试过程中的记录。
表1 音乐节奏时钟调试记录
经过比较,最终将R1的阻值定在3.4 KΩ,音乐节奏时钟的频率为4.5 Hz。
2.彩灯控制时钟的调试:彩灯控制时钟频率要求在十几到几十赫兹之间。表2是彩灯控制时钟调试过程中的记录。
2.彩灯控制时钟的调试:彩灯控制时钟频率要求在十几到几十赫兹之间。
表2 彩灯控制时钟调试记录
经过比较,最终将R1的阻值定在0.958 KΩ,彩灯控制时钟的频率为16Hz。
3.音频功率放大的调试:通过调节RW的阻值来改变输入到音频放大器LM386的音频信号的电压值,调试结果如表3。
表3 音频放大调试记录
- 利用FPGA和新技术,使LCD进入HDTV市场(08-27)
- 基于DSP和FPGA的电视观瞄系统设计(09-02)
- FPGA与SRAM相结合完成大容量数据存储(09-03)
- HDTV接收机中Viterbi译码器的FPGA实现(09-09)
- 基于FPGA的液晶显示接口设计 (09-26)
- 解决硬盘驱动器能耗难题(10-13)