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基于51单片机的吉他调音器系统设计--实物制作资料
课程设计报告
目录
绪论……………………………………………………………………………………1
1、总体设计方案 ……………………………………………………………………1
2、核心芯片结构原理介绍 …………………………………………………………2
2.1、中央控制器--------STC90C516RD+……………………………………………3
2.2、电机驱动芯片——ULN2003…………………………………………………5
3、模拟部分介绍 ……………………………………………………………………6
3.1、输入电路 ……………………………………………………………………6
3.2、放大电路 ……………………………………………………………………6
3.3、滤波电路 ……………………………………………………………………8
3.4、整形输出电路 ………………………………………………………………9
3.5、模拟部分输出波形…………………………………………………………10
3.6、模拟部分实物图……………………………………………………………10
4、软件程序编程语言及开发环境选择……………………………………………11
5、琴弦频率测量模块设计…………………………………………………………11
5.1、频率测量方法的选取………………………………………………………11
5.2、频率测量程序设计说明……………………………………………………12
5.3、单片机程序流程图…………………………………………………………13
5.4、单片机程序 …………………………………………………………………13
5.5、单电机实物图 ………………………………………………………………13
5.6、原件清单 ……………………………………………………………………13
5.7、整体电路图 …………………………………………………………………13
结 论 ………………………………………………………………………………14
附录一 ………………………………………………………………………………15
附录二 ………………………………………………………………………………16
附录三 ………………………………………………………………………………21
附录四 ………………………………………………………………………………22 绪论
目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械以及各种智能机械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。 单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域。琴弦音频测定仪的设计正是以单片机为核心,通过其他的外围电路实现琴弦的准确调弦。
我们通过计算得出吉他每一根空弦音的理论音高(十二平均律的),然后看泛音调弦方法得到的音高是不是与之相等即可。对于标准音高a1=440.0000 Hz,那么按照12平均律所生成的各弦空1弦空弦,音高e1,频率f = 440.0000 / 2 ^ ( 5 / 12 ) = 329.6276 Hz2弦空弦,音高b,频率 f = 440.0000 / 2 ^ ( 10 / 12 ) = 246.9417 Hz3弦空弦,音高g,频率f = 440.0000 / 2 ^ ( 14 / 12 ) = 195.9977 Hz4弦空弦,音高d,频率 f = 440.0000 / 2 ^ ( 19 / 12 ) = 146.8324 Hz5弦空弦,音高A,频率f = 440.0000 / 2 ^ ( 24 / 12 ) = 110.0000 Hz6弦空弦,音高E,频率 f = 440.0000 / 2 ^ ( 29 / 12 ) = 82.4069 Hz
声音采集模块、核心控制模块、、外围辅助电路模块。
图一
图一 系统总框图
二、实验仪器:
(1)
(2)核心控制模块的设计:这部分属于系统的软件部分设计。主要是控制芯片的选择和编程语言的选择。通过单片机控制各个子模块的正常工作,实现需要的功能是需要解决的重点。子模
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