大家好、现在我们正在与一位著名的西班牙 手工艺者合作、将他的粗俗的胆小变为数字化。 我们现在正处于调查阶段、我们正在寻找一些 IC 或 IC 的结合、以帮助完成我们的任务。 因为基于 FPGA DSP 的开发完全不值得在这方面及时进行。 此时、我们有一个"基本"模拟设计、它可以工作、但不能灵活地满足我们所需的要求。
我们不使用 FPGA、而是寻找一些可以执行音频操作(滤波器、音量控制、EQ……)的 IC 与输入通道进行比较。 我们独立控制和调优每个仪器、因此滤波器、EQ 将在芯片上进行编程、而无需最终用户操作。
有关文书有4种产生声音的方式。 就像在同一侧有4个仪器。
在图像上、我们可以看到6个数字:
- Melody Strings (1号):这会产生仪器的主要声音、需要使用高质量麦克风来记录。
- 无人机字符串(数字2和3):使用此类线时会使 Melody 字符串更好。 它们需要使用一对电子麦克风进行录制
- 共振弦(数字4和5):此线会产生共振声音、这会给仪器带来深沉的声音、就像您在一个有仪器的大教堂里一样。 它们需要像电吉他那样使用改性盘进行记录。
- 环境声音(数字6):这是一个可以使用或不使用的幻影镜,取决于艺术家和情况。
该文书的产出应是:
- 合并输出:合并所有输入源的输出。 通常、我们在这里使用一个插孔来输出声音。
- 独立输出:在这一侧、我们测试一些连接器、但在这里、输入应随音频操作而输出、但不会合并。 例如,它们用于音乐会,我们有一个混合桌,可以均衡所有的干扰和歌手的声音。
所有输出都应被放大、但通常应考虑音频或 PCM DAC 芯片的增益、这可以在第一个原型板上进行测试、如果需要、我将看到一些德州仪器解决方案放大器。
人机界面:在此阶段、我们需要独立控制每个输入。 因为艺术家必须对输入进行绝对控制才能控制其输出。 有时您想成为旋律号的响声比德龙号的响声多一些,但这取决于具体情况。
此时、在模拟板上、我们有电位器、但可以毫无问题地完成按钮或具有中间 MCU 的混合解决方案。
方框图。
由于 PCM 具有2个输出 DAC、我们可能可以使用3个而不是6个单元。 一个带有旋律号和环境声(使用 R 和 L 声道),另一个用于无人机音频(R-L),另一个用于谐振音频(R-L)
这可能更容易成为完整的解决方案、因为使用的 PCM 总数将是4、而不是7。
此致、Carlos。