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基于FPGA的音乐蜂鸣器设计(附代码)

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发表于 2023-2-27 16:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 眼镜一米二 于 2023-2-27 16:14 编辑

      








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音乐蜂鸣器设计




蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。



图1 :蜂鸣器实物图


蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。



压电式蜂鸣器


压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。


电磁式蜂鸣器


电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。


按照内部有无震荡源可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会发出声音;而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用一定频率的方波去驱动它。


首先设计分频器,设计一个1KHz的方波,驱动蜂鸣器,观测蜂鸣器是否会有声音产生。


本小节研究如何利用蜂鸣器演唱一首曲子《世上只有妈妈好》。


下图为《世上只有妈妈好》的简谱。



图2:世上只有妈妈好的简谱



  简谱是一种比较简单易学的音乐记谱法。据说简谱是由法国思想家卢梭于1742年发明的。而最早把简谱引进我国的是我国近代音乐教育家沈心工。简谱应该说是一种比较简单易学的音乐记谱法。它的最大好处是仅用7个阿拉伯数字----1234567,就能将万千变化的音乐曲子记录并表示出来.

在简谱中,用以表示音的高低及相互关系的基本符号为七个阿拉伯数字,即1、2、3、4、5、6、7,唱作do、re、mi、fa、sol、la、si,称为唱名。


音符:1234567

唱名:do re mi fa sol la si

汉字:哆来米发梭拉西



显然,单用以上七个音是无法表现众多的音乐形象的。在实际作品中,还有一些更高或更低的音,如在基本音符上方加记一个"·",表示该音升高一个八度,称为高音;加记两个" :",则表示该音升高两个八度,称为倍高音。在基本音符下方加记一个"·",表示该音降低一个八度,称为低音;加记两个" :",则表示该音降低两个八度,称为倍低音。


在一般歌曲中,无论是在基本音符上方或下方加记两个以上的"·"的音符都是很少见的。


在简谱中,1、2、3、4、5、6、7这七个基本音符,不仅表示音的高低,而且还是表示时值长短的基本单位,称为四分音符,其他音符均是在四分音符的基础上,用加记短横线"-"和附点"·"表示。


在基本音符右侧加记一条短横线,表示增长一个四分音符的时值。这类加记在音符右侧、使音符时值增长的短横线,称为增时线。增时线越多,音符的时值越长。

在基本音符下方加记一条短横线,表示缩短原音符时值的一半。这类加记在音符下方、使音符时值缩短的短横线,称为减时线。减时线越多,音符的时值越短。


在简谱中,加记在单纯音符的右侧的、使音符时值增长的小圆点"·",称为附点。加记附点的音符称为附点音符。附点本身并无一定的长短,其长短由前面的单纯音符来决定。附点的意义在于增长原音符时值的一半,常用于四分音符和小于四分音符的各种音符之后。


在《世上只有妈妈好》的简谱中,每两个竖线之间为2秒钟的时长。每两个竖线之间有4个音符时长,但是其中有较多半个音符的长,本设计采用1/4秒为基本单位。



蜂鸣器给予不同的频率是可以发出近似1、2、3、4、5、6、7这七个基本音符。



图3 :各个音符所对应的频率



此模块命名为music_beep,clk为50MHz的时钟,rst_n为低电平有效的复位,beep为蜂鸣器的驱动信号。



图4 :music_beep的模型



在设计时,首先将简谱中的音符存起来;利用计数器产生1/4秒为周期的脉冲,在此脉冲驱动下,将事先存好的音符一个个输出;根据音符的值,计算出分频比;根据分频比,产生对应频率的波形。将此波形输出即可。



图5 :架构图


在进行多模块设计时,可以对每个模块只设计端口,将架构完成后。再分别设计每个模块。


《世上只有妈妈好》的简谱中共有8个四拍,每个四拍我们用8个音符来表示,合计共64个音符。在speed_ctrl中,输出的cnt为6位,正好可以表示64个状态。


在speed_ctrl中,每1/8秒让cnt增加1即可。



speed_ctrl 模块的设计代码如下:




  在music_mem中存储音符,存储方式为低音用1到7表示,中音用8到14表示,高音用15到21表示,music为5bit位宽。


music_mem模块的设计代码如下:


根据频率和音符的关系,将音符对应的频率值取出来,根据频率值算出分频比。驱动时钟为50MHz,所以分频比为50M除以频率。

cal_divmum模块的设计代码如下:





知道分频数后,利用任意分频的方式,产生对的波形即可。



wave_gen模块的设计代码如下:



设计好上述四个模块后,将它们之前设计架构的连接方式,连接起来。



music_beep顶层模块的设计代码如下:



RTL视图如下,和所设计架构相同。



图11 :RTL视图



在testbench中,将speed_ctrl_inst模块中的T_250ms改成10。


defparam可以重新定义参数。



testbench代码如下:



由于输出的频率都较低,所以仿真时间都很长。



将参数改小,也只是加快切换输出音符的频率。由于wave_gen模块和分频模块相同,故而不在验证。只看RTL视图中,分频数是不是正确即可。




图13 :RTL视图


在RTL视图中,也看到cnt每10个周期增长1,然后对应输出音符。音符得出频率,根据频率得出分频数。经过验证,数据都是正确的。



分配管脚,全编译形成下载文件,下板后就可以听到《世上只有妈妈好》的歌曲了。




通过更改speed_crtl中的控制音符前进的速度,可以控制播放的速度。如果将速度控制到1/2秒的话,那么听到的歌曲将会变慢。如果将速度控制到1/8秒的话,那么听到的歌曲将会变快。

















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