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16通道麦克风声音定位硬件电路设计及原理图、PCB和调试程序

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简介:
本项目专注于开发一款具备16通道输入的麦克风电声定位系统,详细介绍其硬件电路设计、原理图绘制以及PCB布局与调试程序编写过程。 此内容包含声音定位系统的硬件原理图、PCB以及调试程序,麦克风部分的PCB详情请参见我发布的另一个帖子。

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客服
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  • 16PCB
    优质
    本项目专注于开发一款具备16通道输入的麦克风电声定位系统,详细介绍其硬件电路设计、原理图绘制以及PCB布局与调试程序编写过程。 此内容包含声音定位系统的硬件原理图、PCB以及调试程序,麦克风部分的PCB详情请参见我发布的另一个帖子。
  • 16系统——PCB
    优质
    本项目介绍了一种创新的声音定位系统,重点在于展示用于该系统的麦克风硬件原理图和PCB设计。通过优化布局与组件选择,实现高精度的声音捕捉与定向分析功能。 此内容包含声音定位系统麦克风部分的原理图以及PCB设计。
  • 输入模块PCB-方案
    优质
    本项目提供详细的语音麦克风输入模块PCB设计和原理图,涵盖从硬件选型到布局布线全流程方案,适用于电子爱好者与工程师深入学习与实践。 麦克风模块非常实用,适用于电子设计项目。
  • 备中的学自我测
    优质
    本项目致力于开发一种集成于硬件设备内的音频自检系统,专注于评估麦克风与扬声器的性能。通过播放特定频率范围的声音信号并分析反馈数据,确保音频组件正常运作,提升用户体验和设备质量控制标准。 20~20000Hz扫频信号.wav MUTE静音文件.wav Sine_1000_48k_16-bit_1kHz音频.wav 测试是否破音.wav 密封性测试音频白噪声.wav 质量测试音频.wav
  • DOA_MUSIC.rar_ MUSIC算法DOA
    优质
    本资源包提供了MUSIC算法在声学领域的应用示例,专注于通过该技术进行方向-of-arrival(DOA)估计和麦克风阵列中的音乐声源定位。适合研究与学习使用。 使用MUSIC算法对麦克风阵列信号进行处理,以估计声源的方向。
  • 无线与蓝牙箱的PCB
    优质
    本项目专注于无线麦克风和蓝牙音箱的PCB电路设计,涵盖硬件选型、原理图绘制及布局布线等环节,旨在优化音频设备性能。 采用杰里JL6976D芯片方案设计的2通道无线麦克风蓝牙音箱具备TF卡功能,并采用了多路天线设计。
  • 无线频发射接收PCB-方案
    优质
    本项目专注于无线麦克风系统的电路设计方案,包括音频信号的高效发射与精准接收技术,并涵盖PCB布局优化策略。 数字无线麦克风利用了数字芯片的声音加密与身份识别优势,从而避免了传统无线麦克风在相同频率下使用时可能出现的串音问题。本项目设计采用BK952x系列数字芯片制作的无线麦克风,该产品具备高性能音频专用Δ-ΣA/D和D/A处理功能,并采用了1/4πDQPSK调制解调方式实现全数字无线传输。与传统的频率调制不同,在音频传输过程中无需进行压缩或扩展处理,也无需预加重或去加重处理,从而保留了声音的原始品质,确保频响、瞬态和线性等指标表现优秀。 该设计通过极低延迟(2.5毫秒)的编解码器实现了高保真的数字音频传输。无线麦克风的工作原理如下:在发射端,按键开机后单片机对BK9521进行初始化,并设置频率值及发射功率参数;随后,BK9521芯片从麦克风获取声音信号并以48kHz的采样率进行采样,在每1.125ms内形成一帧数据通过射频功放发送出去。在接收端,开机后内置单片机初始化,并设置预设频率值等参数;然后在Phase Lock下进行频率跟踪,接收到的数据如果ID码匹配,则进一步处理并输出音频信号。 该项目设计来源于立创社区分享的资料,仅供网友参考学习之用。
  • 4与6
    优质
    本文提供了4麦克风和6麦克风电路的设计方案及详细电路图,旨在为音频设备开发者或爱好者提供参考和指导。 可以参考4麦克风和6麦克风阵列的硬件电路图,并使用苏州顺芯提供的音频ADC进行设计。
  • 频功放中的外部频线输入 包含PCB
    优质
    本资源详细讲解了音频功放设计中外部音频线路和麦克风输入的设计方法,并提供相关原理图及PCB文件,适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 音频功放设计包括外部音频线路输入和麦克风输入的原理图及PCB文件。
  • 优质
    本项目专注于设计高效能麦克风电路,涵盖音频拾取、放大与降噪技术,旨在提升声音捕捉质量及应用范围。 麦克风电路设计适用于MTK平台。使用人员为硬件与声学工程师。 内容概要:本段落介绍了解决TDD噪声问题的原理及注意事项,并针对特定情况提供了建议。例如,当使用MT6253/MT6225时,在以下情况下应考虑采用差分电路: - 无法严格遵循布局规范; - 难以控制麦克风电路的设计源头; - 麦克风位置过于接近天线; - 当走4板线路时。 以上建议有助于优化设计,减少噪声干扰。