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2.2 各部分子程序流程图 (1)数码管子程序,如图10:
开始 对显示值求商对显示值求余 写液晶命令函数,确定显示位 写液晶数据函数,商送显示十位 写液晶数据函数,余数送显示个位 结束
图10 数码管子程序流程
(2)按键扫描判断子程序,如图11:
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开始 按下power 按1? 下Y 音量加 N 按4? Y 按下power? 下N 音量减 结束
图11 按键扫描子程序流程
3.制作调试与操作
3.1 元器件的选择与焊接
采用STC89C52RC单片机作为控制核心器件,以满足程序容量大、控制较为复杂的特点。显示部分考虑到信息量不大,数码管足以满足显示要求,同时考虑到成本最终选择了共阳数码管。电源部分选用常见的7805提供VCC,需要注意的是由于功率较大,须安装散热片。[12]
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3.2 印刷电路板的设计
印刷电路板是在Windows环境下通过Altium designer绘制的。考虑到电源部分以及继电器动作火花可能对单片机产生的干扰,所以将电源与继电器组绘制于同一块电路板,而将单片机,数码管显示以及CD4067电路绘制于主板上。
3.3 调试与操作
在制作1875音响时,使用的双15伏直流稳压电源供电是60W环牛变压器,在调试时如果把音量开得比较大的话,喇叭会突然的出现爆音,然后就哑掉了。经测试7815和7915输给1875的电压也降到了双10伏左右,还有如果在通电情况下插拔音源输入口的话也会出现这种问题查找资料发现常用78和79系列的三端稳压一般都是1A电流,当1875开大声音时电流供应不上,导致出现失真、爆音等。经过改装电路把两个三端稳压去掉,去掉对1875的稳压,直接使用双25伏供电,还有就是加大滤波电容的容量使用了4700U大电容滤波以应付大动态
操作功能如下:
(1).旋动音响背面的电位器可实现对音量的总控制,顺时针位放大音量逆时针为减小音量
(2).Key1按键为继电器控制功放电路电源开关,当为off时仅单片机工作,切断功放部分电源以达到节能的目的。
(3).Key2、key3为音量加减按键可实现与电位器相同的功能。
4. 改进与扩展
在调试阶段出现了只能一个芯片通电,不能当对两个芯片同时通电时会出现声音
断断续续的情况,用手摸散热片热的烫手,原来1875过热会有保护而出现自动停机的情况,找到问题,就在原来散热的基础上又加上了一块上了一块散热片,以加快1875产生热量的释放。
在进行单片机与放大电路连接时出现了噪音问题,单独测试放大电路和单片机控制效果都很好,但将两部分连接到一块就只能听到杂乱的噪音,经检测为地线问题,
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在对各部分检查无误后想到单片机与功放电路采用了单独供电,两部分电路没有公共地线,用一根导线将单片机的地线接到功放电路的信号输入端的地线,开机加上音频输入噪音消失。
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参考文献
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[19] 张 平:《关于音频功率放大器的应用》,《安阳大学学报》.
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