資料介紹
描述
概述
聲音的合成有著悠久的歷史,并且開發了不同的合成方法。最常見的方法稱為減法:基本波形由處理器(波表合成)或模擬組件生成;然后應用于濾波器并混合以生成輸出信號。添加劑合成更復雜;它基于傅里葉變換。
傅立葉變換將時間函數(信號)分解為組成它的頻率。變換給出振幅和相移的系數。每個周期信號都可以用不同頻率、幅度、相移的正弦波之和來描述。
加法合成器通過對正弦波求和來工作,正弦波的頻率基于輸入頻率(稱為聲音的音調)。

。(FPGA 平臺)
- Digilent PMOD BT2 (藍牙接口,連接FPGA的JA口)
該項目的重點是以當今的另一種方式產生聲音。加法合成可以根據其定義(傅立葉級數)創建信號的所有現有形狀。此外,我們可以記錄來自麥克風的信號的 FFT 并通過正弦波再現它(之后,可以在信號中編輯單個正弦波!)。
體系結構是在 VHDL(音頻編解碼器驅動程序、加法合成生成器)中開發的。軟處理器 Microblaze 用于控制信號流(FFT、DMA 通道到編解碼器、內存、藍牙、附加發生器系數)。代碼是用C實現的。
建筑學
系統包括:
- 微火處理器
- DDR3內存
- 由自定義 IP 驅動的音頻編解碼器(具有中央 DMA 通道和 512 個樣本 FIFO [L 和 R 音頻通道])
- 具有 FIFO 的 Xilinx FFT IP
- 藍牙串口
- 添加劑發生器 IP

添加劑發生器IP
- AXI Memory-Mapped - 由 Xilinx 提供的塊,允許 Microblaze 處理器訪問 IP 存儲器,該存儲器存儲有關音高、振幅 (k)、相移 (k) 的數據,其中 k 是正弦波的索引。
- 相位發生器 - 根據音調、相移和先前的相位值計算相位值。

- 數據生成器——向 DDS 編譯器提供信號流
- DDS 編譯器 - Xilinx IP,將正弦波表存儲在 Block RAM 中。輸入:16 位相位值,輸出:16 位正弦波值。
- 振幅乘數 - 執行等式 A * sin[n],其中 A 是 (0 ; 1)(16 位分數值)。
- 混頻器——添加所有的正弦波。
- 歸一化 - 將輸出乘以基于正弦波計數的因子(提供滿量程輸出)
現在的進展
現階段外設(音頻編解碼器驅動、藍牙)和處理器架構(DMA、內存、FFT)全部完成并測試。加法發生器在軟件中工作(由 Adder、Multiplier、Normalizer IP 和 DDS Compiler IP 支持),能夠實時生成包含多達 10 個正弦波的信號。

完成的步驟:
- 音頻編解碼器驅動 IP,數據存儲在 FIFO 中,通過 DMA 通道傳輸 - 音頻編解碼器演示由 Digilent 共享,不幸的是,系統無法實時播放聲音(演示是為播放錄制的數據包而設計的),設計已修改現在播放聲音時沒有任何延遲、咔噠聲、噪音等。
- Android 應用程序 - 允許與系統連接(通過藍牙),開發了用于設置 10 個正弦波的圖形界面
- Additive Generator IP 的基礎模塊
未來的步驟:
- 將 Additive Generator 集成到一個能夠生成 1024 個正弦波的模塊中
- 實例化更多的 Additive Generator 塊(主要目標:10000 個正弦波)
- 開發Android應用程序由用戶繪制頻譜并添加設置相移功能(現在用戶只能設置正弦波的幅度)
- 添加記錄 FFT 和再現信號選項
- 加調制——一段時間內一組正弦波的幅值和相移的變化
- 添加 MIDI 支持

。。
- 將 PMOD BT2 模塊連接到 Nexys Video 的 JA 端口。在 BT2 上設置跳線 J2(現在 BT2 自動接受來自藍牙主設備的配對請求)。

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- 將耳機或揚聲器連接到耳機端口(黑色插孔端口)。您還可以將 Analog Discovery 2 作為示波器連接(您將需要插孔電纜)。

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- 在您的手機上安裝 android 應用程序 - app-debug.apk (我的GitHub存儲庫中的文件夾輸出)。這是未經授權的應用程序,您的手機不允許您安裝它:如何安裝。
- 將您的手機與 BT2 配對并運行藍牙 MIDI應用程序。

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- 您可以控制聲音的音高(頻率)和 10 個正弦波(諧波)的振幅
- 就是這樣!
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