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方案概述:
使用Arduino作为AM音乐发送器的解决方案包括选择合适的Arduino设备,使用ADC将模拟输入信号转换为数字信号,利用定时器/计数器生成PWM和载波信号,将它们相乘输出为AM信号。需要注意的是,这只是概念验证解决方案,如果要用作RF发射器,还需要添加额外功能如滤波器。通过以上解决方案,可以将音频信号转换为AM信号,以在AM无线电接收机上播放音乐。
为了实现使用Arduino作为AM音乐发送器,我们可以采用以下解决方案:
1. 使用Arduino Nano或其他Arduino设备:选择一个合适的Arduino设备,如Arduino Nano,作为我们的硬件平台。
2. 使用ADC将模拟输入信号转换为数字信号:通过使用Arduino的模拟到数字转换器(ADC),我们可以将模拟音频输入信号转换为数字信号,以便在Arduino上进行处理。
3. 使用16位定时器/计数器1生成PWM信号:利用Arduino的16位定时器/计数器1,我们可以生成PWM(脉宽调制)信号,将数字信号转换为具有不同占空比的方波信号。
4. 使用定时器/计数器2生成载波信号:通过利用Arduino的另一个定时器/计数器2,我们可以生成一个可变频率的载波信号,该信号可以在31KHz和8MHz之间进行调整。
5. 输出AM信号:将PWM信号与载波信号相乘,以实现幅度调制(AM)。通过将这个乘积信号输出到引脚D11上,我们可以得到一个可以被普通AM无线电接收机清晰接收的AM信号。
需要注意的是,这只是一个概念验证的解决方案,如果您真的想将其用作RF发射器,还需要添加一些额外的功能,如低通滤波器来抑制混叠,并添加针对谐波的低通滤波器来优化RF输出。
通过以上解决方案,您可以使用Arduino作为AM音乐发送器,并将音频信号转换为AM信号,以便在AM无线电接收机上播放音乐。
1. 使用Arduino Nano或其他Arduino设备:选择一个合适的Arduino设备,如Arduino Nano,作为我们的硬件平台。
2. 使用ADC将模拟输入信号转换为数字信号:通过使用Arduino的模拟到数字转换器(ADC),我们可以将模拟音频输入信号转换为数字信号,以便在Arduino上进行处理。
3. 使用16位定时器/计数器1生成PWM信号:利用Arduino的16位定时器/计数器1,我们可以生成PWM(脉宽调制)信号,将数字信号转换为具有不同占空比的方波信号。
4. 使用定时器/计数器2生成载波信号:通过利用Arduino的另一个定时器/计数器2,我们可以生成一个可变频率的载波信号,该信号可以在31KHz和8MHz之间进行调整。
5. 输出AM信号:将PWM信号与载波信号相乘,以实现幅度调制(AM)。通过将这个乘积信号输出到引脚D11上,我们可以得到一个可以被普通AM无线电接收机清晰接收的AM信号。
需要注意的是,这只是一个概念验证的解决方案,如果您真的想将其用作RF发射器,还需要添加一些额外的功能,如低通滤波器来抑制混叠,并添加针对谐波的低通滤波器来优化RF输出。
通过以上解决方案,您可以使用Arduino作为AM音乐发送器,并将音频信号转换为AM信号,以便在AM无线电接收机上播放音乐。
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