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調音台LTc信號介面

發布時間: 2024-06-17 15:37:50

A. 給1M時鍾,作一個LED顯示的電子鍾(符合要求追加100分)

GPS校時母鍾
TBLClock-MG1
獨有特色 :

² 支持農歷
² 雙機熱備份功能(選項)
² 支持遠程操作維護
² 網路校時軟體支持SNTP協議
² 支持電視台時碼
Ø 國際內嵌時碼電視信號輸出 ØEBULTC時碼輸出
² 支持數字調音台時碼
Ø TC89時碼輸出 Ø TC90時碼輸出

GPS母鍾功能特點:

Ø並行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A碼(1.023MHz碼片速率)+載波跟蹤(載波輔助跟蹤)自動運行T- RAIM 功能
Ø同時跟蹤12顆衛星動態性能 速度1550米/秒,加速度9g~12g捕獲時間 TTFF典型重捕獲時間2.0秒;TTFF典型溫啟動15秒,典型初始化啟動40秒;TTFF典型冷啟動120秒。(測試溫度-30~+85攝氏度)
Ø時間精度:1PPS秒脈沖輸出,精度 50nsec(平均);
Ø頻率輸出:10KHz頻率輸出,與1PPS信號同步;
Ø1U 19」標准機箱,年、月、日、星期、農歷、時、分、秒顯示;
Ø輸出標准時間信號包括公歷(年、月、日、星期、時、分、秒),農歷(月,日);
Ø時碼輸出介面:2個RS-232,可用於計算機校時;

1個RS485,可用於子鍾校時,傳輸距離不小於1千米;

1個CANBUS介面,用於驅動子鍾,傳輸距離不小於10千米,

支持雙向網管,故障實時報警;
Ø手動時區設置,GMT-12至GMT+13;
Ø手動延時設置,±99.99秒,精度0.01秒;
Ø守時精度優於30秒/月
Ø1個網管介面,RS232;可選乙太網介面
Ø支持雙機熱備份,無需時碼切換器,系統具有更高的可靠性
Ø計算機校時軟體(伺服器端,客戶端),支持SNTP協議,支持網路校時。
Ø內置高穩溫補晶振,年漂移小於1ppm,提供極高的自守時精度(選項);
Ø可以提供多種方便靈活的傳輸方式,包括無線及電力線等;(選項);
Ø大容量蓄電池,在主電源掉電的情況下,還可輸出時碼480小時(選項);
Ø乙太網輸出介面,直接支持SNTP協議及RFC868協議。
Ø多種時碼輸出介面(選項):
TC89/90 LTC EBU時碼輸出
國標CCTV逆程時碼 IRIG時碼輸出

附錄
1)時碼輸出介面採用RS232標准,通過BNC連接器輸出。
BNC連接器由一根中心針、一個外套和卡座組成。如圖1所示的左圖為組合在一起的BNC圖示,而右圖為各部分拆分後的圖示,它包括BNC連接器基座、外套和探針三部分。

B. 音響3個介面GND +12V REM 如何使用12V獨立電瓶接線

GND是接地 (也就是負級),+12v REM並在一起接電池的12v,REM是接開關控制電源。

可以把gnd接負極,rem接+12伏端並接到電源正極。利用電瓶也就是蓄電池直接接就可以使用,關鍵是那蓄電池必須是12伏的。如果採用220伏降壓為12伏的變壓器接入,那麼必須用220伏降壓為13-16伏左右的變壓器,輸出的低壓採用橋式整流並濾波後取得直流12伏電壓才可以的。

(2)調音台LTc信號介面擴展閱讀:

音頻工作站最重要的是還設有AES/EBU以及SPDIF等數字介面,用來進行數字音頻信號的輸入和輸出。另外,一些高檔產品還為使用者提供了YAMAHA.PD等其它更多格式的專用介面,這些都是採用ASIC技術開發的;更有甚者,有的廠商甚至在一塊晶元上集成了8種協議格式的介面。

另外,數字音頻工作站通常還設有MIDI介面、SMPTE時間碼介面等。在系統同步方面,幾乎所有的產品都有SMPTE時間碼發生以及讀出電路。最安全的還有VITC、LTC、YV幀等多種時碼鏈鎖,這些都是相當成熟的技術。

C. RME Fireface 800的技術指標

● 模擬轉換部分選用與著名的ADI-8同樣的技術
● 話筒前置放大部分選用與RME著名的「Quad」和「OctaMic」同樣的技術(支持+48v)
● TotalMix調音台技術來自Hammerfall DSP系列
● 信噪比高達119dB
● 4個高品質的專業話筒前置放大器
● 8個平衡方式的模擬輸入/輸出介面(24bit/192kHz)
● Hi-Z(吉他、貝司)輸入介面具備限幅,失真和音箱模擬控制
● 立體聲模擬/耳機輸出
● 2個ADAT輸入/輸出介面,可轉換成S/PDIF格式
● 1個每秒400兆的火線埠和2個每秒800兆的火線埠
● S/PDIF輸入/輸出,24bit/192kHz的 AES/EBU介面
● Wordclock同步輸入/輸出(BNC),MIDI輸入/輸出
● 時間碼同步可選擇LTC,Video和VITC

D. 雅馬哈UR242配什麼話放好

4 x 2 USB 2.0 音頻介面, 2 x D-PRE話放,支持192 kHz 並包含MIDI 介面
產品信息如有變動,恕不另行通知。網站上信息僅供參考,一切以具體實物為准。
Steinberg 最新音頻介面之ur242雅馬哈音效卡體驗
Steinberg的UR系列一直都是以便攜、實用和高性價比作為其定位,這款UR242也是如此。其實Steinberg的音效卡最大賣點還是因為它能夠和自家的工作站軟體完美結合,因此對於Cubase、Nuendo粉來說,Steinberg的音效卡還是非常有吸引力的。
拿到這款最新的UR242樣品時,它還沒有在官網上發布,所以湯老大一再囑咐不許在網上透露其消息,現在總算是可以向大家正式詳細介紹一下這款新品了。Steinberg的UR系列一直都是以便攜、實用和高性價比作為其定位,這款UR242也是如此,它的定位其實是介於UR44和UR22之間的一款產品,4進2出,2個話放,自帶DSP效果,可以連接iOS設備,能內錄。標准MIDI口。24/192的采樣率。Steinberg的音效卡最大賣點還是因為它能夠和自家的工作站軟體完美結合,因此對於Cubase、Nuendo粉來說,Steinberg的音效卡還是非常有吸引力的
UR系列的定位應該是面向個人音樂工作室、音樂人便攜而並非專業錄音棚使用,所以這款UR242依然是沒有數字口和ADAT光纖口,但說實話這些介面對於絕大多數用戶來說使用率很低或者是根本用不到,有連接數字調音台需求的用戶也就不會購買這種小音效卡了。所以把成本用在一些根本用不到的功能上而讓音質打折扣並不是最好的方案。雖然如此,UR242的音質以及ASIO性能、穩定性依然是非常好,可以說在同價位競品中是最好的。當然,Steinberg也有自己的專業音頻介面產品,比如MR816那樣的專業機架設備就是帶ADAT的了。
和UR系列的其他型號一樣用的是雅馬哈D-PRE話放,兩個話放各自有獨立的增益旋鈕以及PAD衰減按鈕。不過48V的幻相供電是兩個話放共用一個幻相供電按鈕,不過一般貌似很少有一個電容一個動圈這樣用法的,所以現在的音效卡大多都是共用一個總的幻相電源按鈕了。UR242前面板的輸入口都採用了多用插口設計,既能插卡農也能插大三芯或是吉他大兩芯。在第一路輸入的左邊有一個HI-Z按鈕,如圖9所示,按下之後就切換到高阻樂器輸入,可以直接插吉他、貝斯等電聲樂器錄音。值得一提的是UR242的耳機輸出也有一個獨立的電平控制旋鈕,有自己的獨立通道,並不受總輸出的控制。耳放的品質還不錯,聲音很乾凈,但推力一般,對於高阻耳機來說很難直接推動,推低阻耳機表現還是很好的。

E. LTC2326-16涓巗tm32閫氳繃spi閫氳鏃跺備綍鍚鍔ㄤ紶杈撴暟鎹錛

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SPI_InitStruct.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; // 鏃墮挓鏋佹т負浣庣數騫蟲椂絀洪棽
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SPI_InitStruct.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_DIV2; // 璁劇疆鏃墮挓鍒嗛戠郴鏁頒負2
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HAL_GPIO_WritePin(LTC2326_CS_GPIO_Port, LTC2326_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET); // 鐗囬変俊鍙鋒媺浣
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HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &configValue, 1, HAL_MAX_DELAY); // 鍙戦侀厤緗鍊
HAL_GPIO_WritePin(LTC2326_CS_GPIO_Port, LTC2326_CS_Pin, GPIO_PIN_SET); // 鐗囬変俊鍙鋒媺楂
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鍦ㄨ繖涓紺轟緥涓錛屾垜浠鍋囪炬偍宸茬粡灝哃TC2326-16鐨勭墖閫変俊鍙瘋繛鎺ュ埌STM32鐨勬煇涓狦PIO寮曡剼錛堝侺TC2326_CS_Pin錛夛紝騫朵笖鎮ㄥ凡緇忓湪STM32鐨勪唬鐮佷腑榪涜屼簡鐩稿簲鐨勯厤緗銆

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unsigned char readRegister = 0x20; // Read register鍦板潃
unsigned char data[2]; // 鐢ㄤ簬鎺ユ敹鏁版嵁鐨勭紦鍐插尯

HAL_GPIO_WritePin(LTC2326_CS_GPIO_Port, LTC2326_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET); // 鐗囬変俊鍙鋒媺浣
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &readRegister, 1, HAL_MAX_DELAY); // 鍙戦佽誨瘎瀛樺櫒鍦板潃
HAL_SPI_Receive(&hspi1, data, 2, HAL_MAX_DELAY); // 鎺ユ敹2涓瀛楄妭鐨勬暟鎹
HAL_GPIO_WritePin(LTC2326_CS_GPIO_Port, LTC2326_CS_Pin, GPIO_PIN_SET); // 鐗囬変俊鍙鋒媺楂

unsigned int adcValue = (data[0] << 8) | data[1]; // 灝嗘帴鏀跺埌鐨勬暟鎹鍚堝苟涓轟竴涓16浣嶇殑ADC鍊
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鍦ㄨ繖涓紺轟緥涓錛屾垜浠浣跨敤readRegister鍦板潃璇誨彇LTC2326-16鐨凙DC鏁版嵁錛屽苟灝嗗叾瀛樺偍鍦╠ata緙撳啿鍖轟腑銆傜劧鍚庯紝鎴戜滑灝嗘帴鏀跺埌鐨勬暟鎹鍚堝苟涓轟竴涓16浣嶇殑ADC鍊箋

璇鋒敞鎰忥紝涓婅堪浠g爜鐗囨典粎涓虹ず渚嬶紝鍏蜂綋鐨勯厤緗鍜屾搷浣滃彲鑳戒細鍥犳偍鐨勫簲鐢ㄩ渶奼傝屾湁鎵涓嶅悓銆傛偍闇瑕佹牴鎹甃TC2326-16鍜孲TM32鐨勬暟鎹鎵嬪唽鍜岀‖浠舵枃妗h繘琛岃繘涓姝ョ殑閰嶇疆鍜屼嬌鐢ㄣ

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