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DSP的小系统电路模块主要是保证DSP系统正常有序的工作。A/D和D/A转换的音频采集与传输模块主要是实现传感器采集到的模拟音频信号与DSP处理的数字信号之间的传递和交换。扩展的外部存储器的作用是为DSP处理大量的数字信号提供更为广阔的程序空间和数据空间,内置音频采集模块品牌,以提高系统的执行效率和缩短处理时间。CPLD时序逻辑控制模块为外扩的存储器与DSP处理器之间提供系统正常读写的数字时序逻辑控制。DSP与上位机的串口通信模块实现DSP处理后的信号与PC机之间的通信。 在系统软件开发部分,主要论述了实现相应硬件电路模块所配套的软件模块程序,主要包括A/D和D/A转换的音频采集模块主程序、脉冲响应(IIR)数字滤波器的设计与实现程序和系统与上位机的串口通信程序。其中IIR数字滤波器的设计与实现部分主要阐述了其基本原理,DSP芯片的低通与高通滤波器的设计、实现以及比较两者分别对该系统的影响和处理结果。 在后详细介绍了对系统各个模块和各主要芯片进行的硬件调试和软件调试的过程,调试结果表明该系统完全实现了实时模拟音频信号的采集、数字滤波处理以及与上位机的通信等重要功能,该系统具有强大的音频采集与处理能力,因此可以作为设计、研究、实现音频信号采集与处理的通用平台。
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传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,内置音频采集模块制造商,经过A/D转换被数据***接收,并传送给计算机。 它用来接收声波,显示声音的振动图像。但不能对噪声的强度进行测量。
传感器的定义
传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。 国际电工会的 定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按 照 Gopel 等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件” ,而“传感器系统则是 组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的系统” 。

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运用光学手段测量声音,一种常见的思路是通过光波来检测声波诱导的悬臂或反射膜的机械运动。然而,基于移动机械部件(如薄膜)的麦克风(无论是在电气设备还是光学设备中)都有局限性,因为它们都受到所涉及结构机械特性的影响,这些结构表现为耦合的弹簧-质量系统。例如,包含薄膜或可机械变形的压电材料的麦克风具有几个不同的共振频率。虽然阻尼系统可以改善设备频率响应的线性度,但会导致灵敏度的降低。
该标准具是由两个平行的毫米大小的半透明镜形成的小型干涉腔(如图1所示)。这种传感器的新颖之处在于它不会像人们预期的那样通过感应其腔镜的运动或变形来工作。相反,它通过感应腔体本身的声音传播介质的折射率的微小变化来工作。以连续波模式工作的1550nm激光二极管发出的1mW光束通过光纤发送到Fabry-Pérot标准具。腔内压力发生变化的那一刻,扬州内置音频采集模块,透射(以及反射)光强度的强度就会被相应地进行调制。因为对于许多应用来说,使用单根光纤的简单传感器设置是,所以对反射光进行监测。在普通光纤内进出传感器头的光束使用光环行器分开,从而可以监测传感器的反射光。
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