Звуковой сенсорный модуль микрофонный датчик модуль аналоговый аудио выход

Звуковой сенсорный модуль микрофонный датчик модуль аналоговый аудио выход

1 558 руб.

Описание

Модель: HH_04.02
Прежде всего, ответьте на вопросы некоторых родителей:
1. что касается проблемы шума: Перед использованием, необходимо выбрать рабочий источник питания как стабильный и рябь как можно меньше, чтобы гарантировать, что Выходной шум достаточно мал, вместо простого тестирования проводки.
2, на тестовом расстоянии проблема: Текущий Домашний Тест магазина: модуль управления затуханием потенциометра по часовой стрелке до конца, к зажигалке (общий один доллар), чтобы сделать звук в качестве источника звука. Как раз перед микрофонный датчик модуля, расстояние может быть обнаружено около 4-5 м. Если звук громче, расстояние может быть еще больше.
3, о частоте сбора модуля-частота выше-4 K будет фильтровать проблему, здесь с фактической проверкой теста:
A. Используйте генератор сигналов для генерирования синусоидальной волны с частотой 5 кГц. Вход с положительного конца звукового датчика модуля, и подключите ОО конца модуля к осциллографу, как показано на следующем рисунке:
Среди них канал 1-сигнал о конце, канал 2-сигнал, генерируемый генератором сигнала, частота сигнала, Генерируемая генератором сигнала-5,051 кГц, и выходная частота сигнала от AO после модуля 5,047 кГц. Небольшая погрешность находится в пределах нормального диапазона.
B. Затем увеличить синусоидальную частоту генератора сигнала до 20 кГц, и протестировать его таким же образом. Данные указаны ниже:
Генератор сигналов генерирует частоту сигнала 20,20 кГц, а Выходная частота сигнала от AO после модуля 20,14 кГц. Небольшая погрешность находится в пределах нормального диапазона.
В соответствии с вышеприведенным тестом, Частотный Модуль выше 4 кГц не будет фильтрован, и он также может быть выходной нормально.
4. О Amoy спросили, есть ли блокировочный конденсатор постоянного тока, но почему существует проблема выхода компонентов постоянного тока: на самом деле, эссенция так называемой Блокирующей цепи постоянного тока-это первоклассный Радиоуправляемый фильтр с относительно низкой частотой среза (для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к данным), Таким образом, барьер-это не просто конденсатор, но и резистор, до тех пор, пока AO подключен к резистору, чтобы вытянуть вниз к земле, чтобы фильтровать DC.
Поэтому почему бы не разработать этот резистор непосредственно на модуле здесь, потому что если модуль непосредственно подключен к нагрузке, конденсатор может образовать высокопроходной фильтр RC с входным сопротивлением от нагрузки.
5. Проблема отрицательной выборки не поддерживается при использовании ADC: поскольку есть отрицательное значение, необходимо Переключить форму сигнала на положительный интервал. Можно использовать контур смещения постоянного тока, например, испытательная плата смещения на следующем рисунке:
Измеренная Форма волны выглядит следующим образом:

В середине оранжевый-это сигнальная форма канала, а красный-сигнальная форма B. Видно, что сигнал сместен ДО положительного интервала.

Поэтому необходимо только подключить Импульсный и вытягивающий резистор к AO, чтобы осуществить перевод на положительный интервал. Кроме того, если R1 удален, то есть, RC фильтр высокой проходимости формируется, ссылка на форму сигнала расположена на 0 В.

6. Если вы хотите получить большую амплитуду, вы можете увеличить рабочее напряжение, но напряжение не может превышать допустимый диапазон.

----------------------------------------

Во-первых, квалификация

1, используя оригинальный чип обработки звука (не внутренний или массовый демонтаж детали)

2, амплитуда выходного аудио сигнала регулируется

3, с помощью одноточечной заземления проводки, уменьшить усиление петли, улучшить качество аудиосигнала

4, выходная мощность 325 МВт

5, с фиксирующий Болт отверстия для легкой установки

6, Размер небольшой платы PCB: 39,05*22,86 мм

7, стандартный интерфейс arduino, может быть непосредственно подключен к Arduino макетной плате

Во-вторых, модуль Описание интерфейса (3 (проволока проходит по всей системы)

1, VCC: внешнее напряжение 4-8 V

2, GND: внешний GND

3, AO: Аудио выходной интерфейс

В-третьих, использование

Звук окружающей среды может быть преобразован в электрический сигнал для обнаружения звука окружающей среды. Выход AO является аналоговым сигналом, и терминал AO может выполнять AD операции для получения сигналов для вторичного развития и применения. Конечно, вы также можете получить доступ к соответствующим звуковое устройство для воспроизведения звука.

В-четвертых, метод использования

1. Подключите VCC и GND, индикатор питания модуля включен (нижний правый красный свет), Отрегулируйте потенциометр модуля в соответствующее положение. (Этот потенциометр в основном регулирует амплитуду аналогового сигнала выхода AO. При одинаковом объеме децибел амплитуда выхода AO больше при регулировке по часовой стрелке; чем меньше амплитуда выхода AO при регулировке против часовой стрелки, эквивалент микрофона при регулировке до конца заземлен положительный терминал датчика.)

2. В это время терминал AO может быть подключен к чипу ADC или контакту ADC одного чипа для выполнения работы ADC, и амплитудное изменение значения звука происходит для более гибкого вторичного развития; конец AO также может непосредственно подключаться к динамику или наушнику. Для воспроизведения усиленного аудиосигнала.

Пять, анализ сигнала

Рабочее напряжение 5 В, резистор шумоподавления 10 Ом, и потенциометр поворачивается по часовой стрелке до конца. При размещении в тихой среде форма выходного сигнала AO выглядит следующим образом:

На рисунке показано, что выход сигнала близок к ссылке 0 В.

При размещении в шумной среде сигнал выхода AO является следующим:

Можно увидеть, что сигнал 0 В как ось X, и его максимальное пиковое значение составляет всего 4 В. Выходной сигнал состоит из различных синусоидальных волн с различными параметрами, которые могут быть проверены или переразработаны ADC, FFT и другими операциями.

Характеристики

Материал
+