資料介紹
描述
厭倦了閃爍的 LED 和用 Arduino 寫“Hello World”?所以讓我們去一些不同的東西......
自從我開始在我的項目中使用 Arduino 以來,我一直對在音頻應用中使用它感到好奇,因為盡管它有其局限性,但它具有模數和數模轉換器,可以讓您在音頻應用中做很多有趣的事情。音頻領域。
去年年底,我決定將其付諸實踐,并為 Arduino 編寫了一個代碼,用作 Digital Delay、Echo、Bitcrusher LO-FI 和 Speech Reverse 等效果模塊。所以,這就是項目。
特征:
- 具有 6 個可選延遲時間(63 到 300 毫秒)的數字延遲。
- 凍結聲音的效果。
- 反向語音。
- 8 位 LO-FI,帶有 80 年代游戲的正宗復古聲音。
- 實時效果。
- 使用 Arduino Nano(或 UNO)。
- 簡單,易于組裝且價格低廉。
設置圖片:

這個怎么運作:
該操作類似于著名的 MN3005 集成電路使用的斗式 (BBD) 原理,用于 70 和 80 年代的經典模擬踏板。
來自平板電腦、手機、mp3播放器、鍵盤、混音器、吉他放大器等源的音頻信號進入電路輸入端,經過電容濾波后加到模擬引腳A0 - 10Bit A /D 轉換器,在此處對其進行采樣并轉換為字節(值從 0 到 255)。這些字節存儲在 Arduino 的 SRAM 內存中,通過一個 1900 字節的緩沖區(陣列),形成原始信號的延遲線。
當此緩沖區已滿時,存儲在緩沖區中的第一個輸入字節(以及隨后的字節)被發送到 8 位 D/A 轉換器。在反向模式下,緩沖區只是反向讀取。8Bit D/A 將音頻輸出為 PWM,該音頻在 Arduino 的引腳 D5 處檢索,由電容器過濾,重建的音頻準備好進入電路的輸出端。
為了提高音頻質量,我將 PWM 頻率設置為 ~64kHz,定時器 1 設置為 ~16kHz,因此我們的實際采樣率為 ~6.3kHz。
輸出信號的一部分應用于輸入,產生反饋,負責回聲重復。輸出音頻信號必須發送到音頻放大器的線路輸入才能被聽到。
當按下按鈕時,Arduino 狀態 LED 會亮起,而 TX LED 會亮起,表明它處于反向語音模式。
原理圖/接線:

指示:
- 在 Arduino IDE 中打開草圖,連接 Arduino,設置正確的端口。
- 編譯草圖并將其發送給 Arduino。
- 按照原理圖制作電路組件以進行電氣連接。
手術:
- 將音頻源連接到音頻輸入,將輸出連接到音頻放大器,該放大器可以是 PC 聲音放大器。
- 按下以打開開關 SW2 和 SW3。
- 依次按下 S1 按鈕以選擇 6 個延遲時間和反向語音模式。可用的延遲時間值有:63ms、110ms、158ms、205ms、253ms、300ms和Reverse Speech。當按下按鈕時,Arduino 狀態 LED 會亮起,而 TX LED 會亮起,表明它處于反向語音模式。
- 按下關閉 SW3 開關以凍結聲音。然后再按一次返回。
- 按下開關 SW2 關閉反饋,這樣我們將只有經過處理的信號(濕)來獲得 8Bit、Bitcrusher 和反向語音的 LO-FI 聲音。
與吉他一起使用的可能改進:
對于吉他的實際使用,有必要實現一個帶有運算放大器的有源前置放大器(例如 TL072),一個在該電路的輸入端,另一個在該電路的輸出端,以匹配這個簡單電路的高阻抗。
作者:J. CesarSound - 版本 1.0 - 2021 年 1 月。
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