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分频电路

发布时间:2021-01-15 17:42:32

A. 怎么设计一个分频器,可实现2分频、4分频、8分频、16分频输出的电路

使用74LS161计数振荡器的输出,不用设置复位和置数功能,计数器的输出从低位到高位正好满足2分频、4分频、8分频、16分频,分别接发光二极管即可。因为2,4,8,16正好是2的1,2,3,4次方。振荡器使用NE555搭建即可。

74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器

74LS160 芯片是同步十进制计数器(直接清零)。

CD4060是14 级二进制串行计数器(分频器/振荡器)各引脚功能如下:

1、12级分频输出

2、13级分频输出

3 、14级分频输出

4、6级分频输出(2的6次方=64分频)

5、5级分频输出(2的5次方=32分频)

6、7级分频输出 (以此类推)

7、4级分频输出 (2的4次方=16分频)

从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;

低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻止。

(1)分频电路扩展阅读:

功率分频器设计:

功率分频器设计在功率放大器之后,主要采用电容和电感元件组成,所以也被称作是感容分频器。因为电感和电容有滤波作用,通过电感和电容能够实现低通和高通,最后达到分割频率的目的。这类分频器设置在音箱内部,通过LC滤波网络,将功放输出的音频信号分成高、中、低之后分别送至每一个发声单元。

最简单的功率分频为电容分频,就是在高音单元的后面串联一个电容来实现分频的方法。稍微复杂一些的可以在每一路中都使用电容和电感来达到更加精确的频率分割效果。

但无论如何,功率分频器安装还是很简单的,有源和无源的音箱均能够适用。功率分频在频率分割后的频段也是存在衰减现象的,衰减曲线的斜率一般会与滤波的次数有关。

但功率分频器的缺点也比较明显,它本身就消耗功率,会出现音频谷点并产生交叉失真。另外功率分频器的参数与扬声器单元本身的阻抗拥有直接的关系,因为单元的阻抗是频率的函数,与标称值偏离很大,因此误差很大,不利于调音,可能需要足够的经验和技术才能够让功率分频实现好的效果。

功率分频器设计在功率放大器之后,主要采用电容和电感元件组成,所以也被称作是感容分频器。因为电感和电容有滤波作用,通过电感和电容能够实现低通和高通,最后达到分割频率的目的。

这类分频器设置在音箱内部,通过LC滤波网络,将功放输出的音频信号分成高、中、低之后分别送至每一个发声单元。

最简单的功率分频为电容分频,就是在高音单元的后面串联一个电容来实现分频的方法。稍微复杂一些的可以在每一路中都使用电容和电感来达到更加精确的频率分割效果。

但无论如何,功率分频器安装还是很简单的,有源和无源的音箱均能够适用。功率分频在频率分割后的频段也是存在衰减现象的,衰减曲线的斜率一般会与滤波的次数有关。

但功率分频器的缺点也比较明显,它本身就消耗功率,会出现音频谷点并产生交叉失真。另外功率分频器的参数与扬声器单元本身的阻抗拥有直接的关系,因为单元的阻抗是频率的函数,与标称值偏离很大,因此误差很大,不利于调音,可能需要足够的经验和技术才能够让功率分频实现好的效果。

在功率放大器之后,主要采用电容和电感元件组成,所以也被称作是感容分频器。因为电感和电容有滤波作用,通过电感和电容能够实现低通和高通,最后达到分割频率的目的。

这类分频器设置在音箱内部,通过LC滤波网络,将功放输出的音频信号分成高、中、低之后分别送至每一个发声单元。

B. 三种分频电路各有什么特点

回想一下吧,好久没碰数字电路了.
最简单的用d触发器,因为一个d触发器相当于2分频回,连5个就是答10分频电路了.
还有专门的74ls90就是十分频计数器,74ls161印象中好象是模16计数器,可以经过初始的同步或异步置数用作10分频电路.

C. 求用74LS74设计的二分频,四分频电路图

CLK脚接输入信号,Q非(即Q上有一横杠的脚)接D脚,Q或Q非作输出,这是二分频电路,像这样只用单级(一个D触发器)就是二分频,如果用两级就是四分频,用三级就是八分频。

分频: 1,2,3,4,5,6为一组,8,9,10,11,12,13为一组 如果要得到二分频,原时钟需接3端或11端,5端或9端为变换后的时钟输出端。如果要得到四分频,原时钟需接3端并且5端接11端,9端为四分频输出端;或者是原时钟接11端。

(3)分频电路扩展阅读:

最简单的分频就是二分频,将声音分为高频和低频,分频点需要高于低音喇叭上限频率的1/2,低于高音喇叭下限频率的2倍,一般的分频点在2K到5K之间。但是这样分频对低音照顾仍然不够完善,因为低音为了获得更好效果,往往需要单独处理,并且扬声器的切割失真对低音的影响也最大,因此近些年三分频逐渐流行起来。

三分频是将声音分为低音、中音和高音,有两个分频点,低音分频点一般在200Hz以下,或者120Hz,甚至更低,高音分频点一般为2000Hz-6000Hz。此外也有少量的四分频或者多分频系统。显然更多分频数理论上更有利于声音的还原,但过多的分频点会造成整体成本上升,并且实际效果提升有限,因此常见的分频数仍然是二分频和三分频。

D. 怎么来理解二分频电路

二分频是通过有分频作用的电路结构,在时钟每触发2个周期时,电路输出1个周期信号。

分频就是用同一个时钟信号通过一定的电路结构转变成不同频率的时钟信号。

比如用一个脉冲时钟触发一个计数器,计数器每计2个数就清零一次并输出1个脉冲,那么这个电路就实现了二分频功能。

E. 数字电路中分频是什么含义

受外部周期信号激励的震荡,其频率恰为激励信号频率的纯分数,都叫做分频。

实现分频的电路或装置称为“分频器”。(纯分数:只有分数部分,即小于1的分数,如3/4就是,而一又五分之四(1+4/5)就不是。)

分频是对信号中不同频率成分的各种信号分开,分成几个频率段。实现分频的电路或装置称为“分频器”。这里的是针对由很多不同频率成分组成的混合信号而言的。

如将一个由20HZ-20KHZ组成的混合信号,分成小于20HZ-1KHZ和1KHZ-20KHZ两部分叫二分频,分成20HZ-500HZ、500HZ-2KHZ和2KHZ-20KHZ三部分的叫三分频。

(5)分频电路扩展阅读

分频器有2 种:

1、功率分频器,位于功率放大器后,在音箱中设置Lc滤波网络,将功率放大器输出的功率音 频信号分为低音、中音和高音,分别送至各自扬声器,这种方法被称为被动分频,连接简单,使用方便,但信号 损失较大。

2、电子分频器,将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后将低音、中音、高音信 号送至各自功率放大器,然后由功放分别送给低音、中音、高音扬声器,这种方法被称为主动分频,再现音质 较好,信号损失小,但需要一台分频器。

F. 怎样做一个二分频电路

用一个2、2μF电容与高音喇叭串联,低音喇叭直接接在功放上。高音喇叭千万不要直接接在功放内上,要烧了。低容音喇叭本来就是一个电感,对高频信号影响很小,低音其实可以不要分频。实在要的话,串联一个电感,可以自己绕1mm的漆包线在中性笔上绕20至30圈。


(6)分频电路扩展阅读:

电原理图只需易看易懂、图形美观及制图方便即可,而从普通的电原理图要想象出实际电路的构造是很困难的。尤其是高频电路,更与一般电路有所不同。它需要考虑引线长短,元器件安排等。如果不考虑电路实际情况,根据原理图装配电路。

会遇到许多问题,重则会使电路无法正常工作。所以在实际装配之前应有一个指导装配的装配图,在装配图上,不仅应反映各元器件的装配位置.还应指出某些重要线路如信号线、地线等的具体要求。当然画成正规的更接近实际的装配罔更好,一般要在搭成电路完成调试后,再根据实际情况画成正规装配图。

在高频电路中,原理罔设计完成后,即使改画成具有指导意义的装配图,马上着手进行印制电路板PCB设计具有较大风险。应根据装配图先组装一个实验电路进行性能试验,然后考虑是否用PCB进行装配.如果用PCB装配,则应尽量接近实验电路。

G. 怎么来理解二分频电路

二分频电路 的介绍:
二分频是通过有分频作用的电路结构,在时钟每触发2个周期时,电路输出1个周期信号。

分频就是用同一个时钟信号通过一定的电路结构转变成不同频率的时钟信号。

比如用一个脉冲时钟触发一个计数器,计数器每计2个数就清零一次并输出1个脉冲,那么这个电路就实现了二分频功能。

H. 分频电路原理

1)从三极管构成电路看,因为存在发射极电阻,所以判断三极管不工作在非线性区(饱和区、截内止区容),而是工作在线性区,就是对 Uo的交流分量进行放大,然后通过变压器分离出交流分量,并整流滤波得到一个可方便测量的直流电压;

那么要满足三极管工作在线性区的条件就是基极的静态工作点电压 Ubq,这个电压是Uo的直流分量通过电阻Rb1、Rb2分压所得;粗略计算就是

Uo(的直流分量)=Ubq*(Rb1+Rb2)/Rb1;

2)方波1经光耦和变压器的隔离与放大,然后整流滤波得到 Uo,显然通过参数设置可使得 Uo的大小与方波1的宽度或周期成正比,这样的一个电压实际上就是相当于在一个直流电压上叠加了一个小小的交流电信号,如同稳压源输出端上的纹波,后级电路就是要放大并提取这个纹波信号以显示;

因此,1)没你题目说的什么分频作用;2)两个方波信号没有直接的逻辑运算关系,即不存在与或非等关系;

I. 分频电路的分频点

1)分频点指分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为赫兹。分频点应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和功率分配来具体确定
2)分频点的选择:
1、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
2、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发;通常分频点应大于2.5k。
3、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2Fh。实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
4、三分频的情况下;通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
5、低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz
我们知道,人可以听到的声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送20Hz—20kHz这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音。而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要对声音按频段分离,将声音按频率分段的个数就是声音分频数。
声音的分频主要是受扬声器的控制,因为绝大多数扬声器都有自己最适合的频率范围,真正的高质量全频扬声器非常少见并且价格极端昂贵。同时为了克服不同频率声音扬声器引起的切割失真和减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象,必须对声音进行分频,将不同频段的声音送入不同的扬声器。

J. 怎样用74ls194 构成奇偶分频电路

利用194来设计奇数或偶数型的计数器,可以用反馈移位的方法来设计,具体可以见西安电子科技大学出版社,杨颂华编的数字电子技术基础,第七章关于74LS194的部分 。设计时请注意能否自启动的问题。

分频器和计数器有本质联系,比如把输入信号作为模4计数器的时钟信号,那么计数器的输出就可以将输入信号4分频。

(10)分频电路扩展阅读:

第一,偶数倍分频:偶数倍分频应该是大家都比较熟悉的分频,通过计数器计数是完全可以实现的。如进行N倍偶数分频,那么可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2‐1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去。这种方法可以实现任意的偶数分频。

第二,奇数倍分频:奇数倍分频有两种实现方法:

首先,完全可以通过计数器来实现,如进行三分频,通过待分频时钟上升沿触发计数器进行模三计数,当计数器计数到邻近值进行两次翻转,比如可以在计数器计数到1时,输出时钟进行翻转,计数到2时再次进行翻转。即是在计数值在邻近的1和2进行了两次翻转。

另外一种方法:对进行奇数倍n分频时钟,首先进行n/2分频(带小数,即等于(n‐1)/2+0.5),然后再进行二分频得到。得到占空比为50%的奇数倍分频。

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