СХЕМА MP3 ПЛЕЕРА
МП3 плеер прочно завоевал позиции в области звуковоспроизводящей аппаратуры. Ушли в прошлое фонографы, пластинки, бобины, кассеты и даже компакт диски. Сейчас для хранения и получения звука достаточной маленького девайса размером со спичечный коробок. А как же оно там устроено внутри? По типу используемых носителей памяти, обеспечивающих хранение аудиоинформации, MP3 плееры в основном представлены устройствами на основе микросхем флэш-памяти. Они характеризуются малыми размерами, весом и большим временем работы от источника электропитания (литий ионного аккумулятора).
Типовая принципиальная схема промышленного и самодельного MP3 плееров представлены на рисунках ниже.
Согласно структурной схемы, информация поступающая в плеер в аналоговой форме, подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), с помощью которого аналоговый сигнал в режиме реального времени переводится в цифровую форму, после чего записывается в микросхему флэш-памяти.
Основой схемы любого MP3 плеера являются процессор и блок памяти. Под управлением ядра процессора информация поступает в аналоговой форме на АЦП, который является частью микросхемы процессора. Прежде чем поступить на АЦП, для обеспечения корректности преобразования аналоговый сигнал подвергается фильтрации. После преобразования сигнал в цифровой форме записывается в модуль памяти, представленный микросхемами флэш памяти. Так же аналоговый сигнал поступает с микрофона или FM радиоприёмника.
Аудиоинформация может быть введена в аудиоплеер и в цифровой форме – с компьютера посредством интерфейса USB. При воспроизведении музыки, записанные в цифровом виде данные с помощью контроллеров управления памятью считываются с используемого носителя. Они поступают на ЦАП, где из цифровой формы представления происходит восстановление аналогового сигнала. Затем сигнал усиливается до требуемого уровня, достаточного для воспроизведения через наушники или динамик.
Качество воспроизводимой музыки определяется алгоритмами обработки информации. Типичный MP3 плеер управляется с помощью миниатюрных кнопок (иногда сенсорных) и имеет встроенный LCD дисплей. Объем памяти – 1 – 16 Гбайт, все модели поддерживают интерфейс USB2. Питание осуществляется либо от стандартной батарейки AAA, либо чаще всего от встроенного литий ионного (полимерного) аккумулятора. Отличие всех других модификаций MP3 плееров заключается в некоторых конструктивных особенностях, дизайне и функциональных возможностях. Принцип же работы и обработки звуковых данных остаётся неизменным во всех моделях.
Форум по MP3 плеерам
Категории Популярные схемы |
| Авторизация Облако тегов Опрос
Бытовых устройств Промышленных устройств Различные простые схемы Другие Интересные схемы |
Схема цепи MP3-плеера «сделай сам»
Всегда интересно создавать вещи, которые можно было бы использовать в повседневной жизни, и становится еще интереснее, когда то же самое можно легко собрать по очень низкой цене. В этом уроке мы узнаем, как собрать простой, но мощный MP3-плеер , который может воспроизводить любую песню в формате MP3, громкость и дорожку также можно регулировать с помощью кнопок. Приложив дополнительные усилия, вы можете создать свой собственный карманный MP3-плеер и взять его с собой в дорогу. Звучит интересно, так что давайте построим его.
Также проверьте наш музыкальный проигрыватель Arduino.
Необходимые материалы:
- GPD2846 Модуль MP3-плеера
- 3 кнопки
- Регулятор напряжения 3,3 В
- Кнопка включения/выключения
- Динамик
- Макет
- Соединительные провода
- Резистор 220K
- Набор для пайки
Приведенный выше список может показаться немного длинным, но все они очень дешевы и легко доступны.
GPD2846 MP3-модуль:
Сердцем этого проекта mp3-плеера является модуль аудиодекодера MP3-плеера GPD2846 .
Этот модуль имеет слот для SD-карты, в который мы можем вставить SD-карту с песнями в формате MP3, и когда мы включим модуль, он начнет воспроизводить эти песни. Модуль имеет четыре отверстия, а именно: положительный аккумулятор, заземление, положительный динамик и отрицательный динамик. Он также имеет три кнопки, которые можно использовать для воспроизведения/паузы песен, смены трека и увеличения/уменьшения громкости. Изображение модуля с маркировкой выводов показано ниже
Вывод Vcc может принимать либо 3,3 В, либо 5 В, но они должны иметь регулируемое напряжение. Контакты динамика можно напрямую подключить к любому динамику; нет необходимости в какой-либо схеме усилителя, поскольку в самом модуле находится аудиоусилитель.
Как показано выше, на модуле MP3 можно использовать три кнопки. Функции кнопки показаны ниже.
| Короткое нажатие | Длительное нажатие |
Кнопка 1 | Перейти к предыдущей дорожке | Уменьшить громкость |
Кнопка 2 | Воспроизведение/пауза песни | Изменить на FM (здесь не используется) |
Кнопка 3 | Перейти к следующему треку | Увеличить громкость |
Схема подключения MP3-плеера и объяснение:
На приведенной выше схеме показано, как мы можем подключить кнопку к модулю MP3, чтобы мы могли управлять треком и громкостью.
Мы использовали батарею 9 В и регулятор напряжения KIA78R для регулировки напряжения батареи с 9 В до 3,3 В. Переключатель включения / выключения подключен к триггерному контакту для включения или выключения модуля. Конденсатор 0,1 мкФ подключен к Vcc и земле для фильтрации шума. Динамик напрямую подключен к контактам SP+ и SP-.
Для подключения кнопки просто следуйте приведенной выше схеме, но вы можете припаять несколько проводов, чтобы сделать ее удобной для макетной платы. Три крайние правые клеммы подтянуты до 3,3 В с помощью подтягивающего резистора 220 кОм. Три клеммные коробки слева подключаются к земле с помощью кнопки. Я выполнил эти соединения на макетной плате, и мое оборудование выглядит следующим образом:
Работа:
Работа схемы mp3-плеера очень проста. Просто вставьте SD-карту с любым количеством песен в формате MP3 и включите модуль. Вы должны увидеть, как загорится красный свет, как только вы включите питание, через несколько секунд светодиод начнет мигать, и начнется воспроизведение песни. Как только песня закончится, она автоматически перейдет к следующей песне. Вы можете использовать три кнопки для управления дорожкой и громкостью, как указано в таблице выше.
Полная работа проекта показана в видео ниже . Надеюсь, вы поняли проект и получили удовольствие от его создания. Если у вас возникли проблемы с получением этой работы, опубликуйте их в разделе комментариев ниже или на форумах. А пока наслаждайтесь музыкой.
| Предупреждение о студенческом проекте: много студентов запросите эту схему. Много студенческие проекты имеют объем работ, где использование этого дизайна законным, как этот студенческий проект, где они пытались писать драйверы ATAPI. Для студенческих проектов, которые поручать оригинальные работы по проектированию аппаратного обеспечения (а не только создание или модификацию существующий дизайн), используя этот большой и сложный дизайн было бы очень неразумно, так как это более сложно, чем типичный студенческий проект. Старый дизайн реалистичен для студенческого проекта. Нетрудно было бы преобразовать этот дизайн в STA013/CS4334, используя Как использовать STA013 страница (которая также включает рабочий код).
Схемы на этой странице описывают всю проводку в цепи. доска. Внутри внутри FPGA описано на отдельная страница схемы ПЛИС. схема, реализованная внутри FPGA, настраивается микропрограммой когда плата загружается, так что схема может быть изменена с помощью обновления прошивки. Линии SDA и SCL неправильно помечены на рисунке 1. P1.0 — это SCL. сигнал, а P1.1 — SDA.
Рисунок 4: Два неуказанных поляризованных конденсатора (один прямо над
трансформатора и один непосредственно справа от трансформатора)
фактически каждая пара конденсаторов по 470 мкФ, включенных параллельно (для
всего четыре конденсатора по 470 мкФ). Эти конденсаторы ДОЛЖНЫ быть
Типы с низким ESR для правильной работы блока питания. |