オーディオスペクトラムアナライザを構築するアナログウェイ

[Ryan]は、彼のオーディオ機器のスペクトラムアナライザを望んでいました。マイクロを得るのではなく、彼はそれをアナログ的な方法でした。 [Ryan] 10バンドオーディオスペクトラムアナライザを開発しました。これは彼が10バンドパスフィルタを必要とすることを意味します。その名前が暗示すると、バンドパスフィルタは、選択されたバンドの周波数を持つ信号のみを通過させます。フィルタの通過帯域の上または下の周波数の信号は減衰されます。バンドパス自体は、ハイパスとローパスフィルタから構成されています。 [RYAN]彼のデザインを実行するためにイージー抵抗コンデンサ(RC)フィルタを使用しました。

これらすべてのディスクリート部​​品は急速に[Ryan’s]入力信号を減衰させるので、各段は2つのオペアンプを使用します。最初の段は各帯域のバッファです。バンドパスフィルタの後に位置する2番目のオペアンプは、非反転増幅器として構成されています。これらのアンプは、ボードを離れる前に個々のバンド信号を増加させます。 [Ryan]「エネルギーフィラー」モードでさえも追加しました。通常モードでは、アナライザの出力は正確に入力信号に従います。 「エネルギーフィラー」(AKA TOP DETECT)モードでは、出力は信号ピークを表示し、入力信号に遅い減衰が表示されます。エネルギーフィラーモードは、電解コンデンサに電荷を蓄積するためにNチャネルFETを使用することによって作成されます。

10バンドの場合、この回路は10回構築されなければならなかったと議論しましたか?入力バッファリング回路はもちろんはいけません。これをすべて行って、[Ryan]はまだ分析器の出力部分を構築しなければならない:160の青色のLEDとそれらの関連するドライブ回路。 「すべてのアナログ」に進むと、高速マイクロコントローラやFFTの年齢では狂ったように思えるかもしれませんが、簡単な事実は、これらの回路が機能し、うまく機能することです。心配する唯一のものは、Perf Boardはんだショートパンツです。デバッグをデバッグすると思います。

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