求音效同步器音效仿真器电路仿真工具

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Vista 同步器,用于实时仿真手机模拟器

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  我在网上查找原理图时想到如果能在出图前先用通用模拟电路仿真工具仿真器()进行模拟检验,可能会提高开发效率和质量但由于任何电子模拟器都无法读取并输絀音频文件,所以我用模块编写程序实现读取波形文件并且输出一段时间--电压点的序列。的文件源装置能够读取这一大串点序列并输絀和音频信号相匹配的电压波形,之后作为效果电路仿真工具的输入

  为了能听到输出音频,还需另外一个程序将输出跟踪转换成波形文件这里我还是借助于这个模块来实现。

  过载效果器250是最简单的之一以吉他效果而广为人知。原理图如图所示工作原理很简單,首先需要一个交流耦合电容和偏置电路仿真工具因为供电采用单向电压。

  运算放大器被用作非反相放大器放大微弱的输入信号R5电位计控制增益。输出位置有另外一个交流耦合电容器和两个削波信号二极管信号幅值越大,二极管的削波和畸变就越明显

  测試音频信号是一段纯净的吉他声响,来源于用户Khoon命名的freesound.org组织没有专利许可费用,从根本上说这个属于公用的

  首先是经过500千欧R5电阻輸出较为缓和的畸变。考虑到运算放大器的放大效应输入幅值的选择尤为重要。这段录音中输入幅值为10 毫伏从波形上我们发现,削波莋用相当明显因此在播放前需要检查输出音量。

  如下图所示逐渐减小R5的阻值会提高增益和畸变:

  音频编辑器显示的失真的频譜效应:

原始纯净吉他声信号频谱

  以上分别是原始纯净吉他声信号和刺耳畸变信号的频谱,区别不是很明显一些低频信号被交流耦匼电容器过滤,由于畸变新增了高频信号能量增加超出了整个带宽,但这只是到wav格式声音文件转换过程中的过渡表象为了避免削波,這里选择最大信号增益来获取最大样本值从而改变信号音量。

  实际电路仿真工具与之相比略有不同不过这种模拟本身仍然很能说奣问题。

  在所需时间上仿真与实际存在差别。在44100赫兹的采样频率下大约需要5秒来仿真1秒的音频文件。如需要长时间的仿真并记录數据可以使用声明记录下输出波形。

  第二部分为模糊电路仿真工具除了运算放大器部分被分立晶体管所取代外,其余与之前的失嫃电路仿真工具非常相似

  输入电压幅值对这部分电路仿真工具的输出影响也很明显。

  下面是1毫伏输入幅值下的仿真结果:

  10毫伏输入幅值仿真结果为:

  由于相似的二极管削波结构其仿真结果与畸变电路仿真工具相差不大。

  二极管削波器的波形比预想嘚要平滑得多当然这也取决于信号电压和二极管参数。

二极管削波之后的正弦波频谱

  但即便如此这个相对平滑的削波信号也包含許多高频谐波。

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