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音频信号检测芯片,音频信号怎么测量输出幅度

来源:头条 作者: chanong
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一、简介

在电子锥制造中,需要能够检测20kHz的电磁导航信号,以便统一重置电子锥的显示状态。为了降低检测成本,本次测试采用LM567[2]音频信号检测芯片来检测电磁导航信号。这款DIP8封装的LM567更方便面包板测试。

这款DIP8封装的LM567更方便面包板测试。

2. 基本测试1. 电路搭建——根据LM567数据手册设计测试电路。工作电压降至5V,外部传感信号通过电容耦合至LM567的3脚,可在6、5脚测量芯片振荡信号。输出信号通过引脚8 测量。让我们在面包板上创建一个电路。

图1.2.1 测试电路原理图

电路元件相对较少,测试电路构建在面包板上。除输入电容外,所有其他元件均安装在电路板上。让我们测试一下它的基本功能。工作电压为5V。

2. 测试结果

上电后,电路消耗约7mA 的电流。首先,使用示波器测量振荡器信号。分别测量引脚6 和5 上的振荡信号。引脚5为方波信号,引脚类型为三角波信号,信号频率约为10.49kHz。这表明电路已经工作。

根据LM567 datasheet,振荡频率由R1、C1参数决定。根据电路图参数,该电路的振荡频率应为9091Hz,与实际振荡频率相差10%。推测原因是设备参数错误。

3、检测信号

DG1062 可编程信号发生器用于生成10kHz、1V 峰峰值正弦波,并通过电容器耦合到LM567 芯片。使用示波器第二通道测量LM567引脚8并显示信号检测结果。当信号连接到LM567时,可以看到8脚输出低电平。当无信号连接时,LM567的8脚输出高电平。另一个现象是,当外部信号输入时,LM567的振荡信号也锁定在10kHz。如果不接信号,LM567的振荡信号由振荡电阻和电容参数决定。

根据LM567数据手册中的内部功能框图,这是因为LM567的内部振荡电路是压控振荡器,可以通过内部检测电路的动作锁定外部振荡信号。因此,LM567的信号检测过程也是锁定信号的过程。

下通路检测输入信号、振荡信号,LM567检测输出信号。通过改变输入信号的频率,可以看到LM567可以将外部输入信号的频率锁定在9.5kHz到11kHz之间。锁定后,输出变为低电平。一旦解锁,输出将处于粘贴级别。

图1.3.1 输入信号与振荡信号的关系

4.外部输入信号LM567本身不能振荡,但如果通过C1将外部振荡信号连接到引脚6,当输入信号的幅度超过一定阈值时,就会产生方波信号。引脚。 5. 示波器内部黄色方波信号是引脚5 上的测量信号。接下来,从耦合电容输入另一个正弦信号,两个信号之间的相位差为0.25Hz。这里显示了三个信号:黄色方波信号是引脚5 上出现的振荡信号,青色信号是正弦波信号。可以看到它和10kHz之间有0.25Hz的频率差。粉色信号是LM567第8脚的输出信号。可以看到检测输出信号以大约0.25Hz的幅度上下波动。

图1.4.1 外部输入信号与检测信号的关系

仅当两个信号完全同相时,输出信号才为低电平。可见LM567采用内部锁相环振荡电路,可以稳定地检测输入信号。

本文对LM567的音频信号检测能力进行初步测试。内部锁相环振荡可用于检测特定频率范围内的外部信号。该频率范围由LM567相位的外围电阻和电容决定。 - 由锁环振荡器参数决定。在外部输入信号状态下不工作。

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在电子锥制造中,需要能够检测20kHz的电磁导航信号,以便统一重置电子锥的显示状态。为了降低检测成本,本次测试采用LM567[2]音频信号检测芯片来检测电磁导航信号。这款DIP8封装的LM567更方便面包板测试。

这款DIP8封装的LM567更方便面包板测试。

2. 基本测试1. 电路搭建——根据LM567数据手册设计测试电路。工作电压降至5V,外部传感信号通过电容耦合至LM567的3脚,可在6、5脚测量芯片振荡信号。输出信号通过引脚8 测量。让我们在面包板上创建一个电路。

图1.2.1 测试电路原理图

电路元件相对较少,测试电路构建在面包板上。除输入电容外,所有其他元件均安装在电路板上。让我们测试一下它的基本功能。工作电压为5V。

2. 测试结果

上电后,电路消耗约7mA 的电流。首先,使用示波器测量振荡器信号。分别测量引脚6 和5 上的振荡信号。引脚5为方波信号,引脚类型为三角波信号,信号频率约为10.49kHz。这表明电路已经工作。

根据LM567 datasheet,振荡频率由R1、C1参数决定。根据电路图参数,该电路的振荡频率应为9091Hz,与实际振荡频率相差10%。推测原因是设备参数错误。

3、检测信号

DG1062 可编程信号发生器用于生成10kHz、1V 峰峰值正弦波,并通过电容器耦合到LM567 芯片。使用示波器第二通道测量LM567引脚8并显示信号检测结果。当信号连接到LM567时,可以看到8脚输出低电平。当无信号连接时,LM567的8脚输出高电平。另一个现象是,当外部信号输入时,LM567的振荡信号也锁定在10kHz。如果不接信号,LM567的振荡信号由振荡电阻和电容参数决定。

根据LM567数据手册中的内部功能框图,这是因为LM567的内部振荡电路是压控振荡器,可以通过内部检测电路的动作锁定外部振荡信号。因此,LM567的信号检测过程也是锁定信号的过程。

下通路检测输入信号、振荡信号,LM567检测输出信号。通过改变输入信号的频率,可以看到LM567可以将外部输入信号的频率锁定在9.5kHz到11kHz之间。锁定后,输出变为低电平。一旦解锁,输出将处于粘贴级别。

图1.3.1 输入信号与振荡信号的关系

4.外部输入信号LM567本身不能振荡,但如果通过C1将外部振荡信号连接到引脚6,当输入信号的幅度超过一定阈值时,就会产生方波信号。引脚。 5. 示波器内部黄色方波信号是引脚5 上的测量信号。接下来,从耦合电容输入另一个正弦信号,两个信号之间的相位差为0.25Hz。这里显示了三个信号:黄色方波信号是引脚5 上出现的振荡信号,青色信号是正弦波信号。可以看到它和10kHz之间有0.25Hz的频率差。粉色信号是LM567第8脚的输出信号。可以看到检测输出信号以大约0.25Hz的幅度上下波动。

图1.4.1 外部输入信号与检测信号的关系

仅当两个信号完全同相时,输出信号才为低电平。可见LM567采用内部锁相环振荡电路,可以稳定地检测输入信号。

本文对LM567的音频信号检测能力进行初步测试。内部锁相环振荡可用于检测特定频率范围内的外部信号。该频率范围由LM567相位的外围电阻和电容决定。 - 由锁环振荡器参数决定。在外部输入信号状态下不工作。


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