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方案概述:
使用Arduino Nano 33 BLE、Max9814麦克风放大器、0.91英寸OLED显示屏等硬件组件,结合Arduino IDE编写的代码,可以实现一个声谱可视化仪。通过接收和处理音频信号,将其转换为频谱图,并在显示屏上显示出来。这个解决方案适用于音频分析、音乐可视化和声音处理等应用。
为了实现带有Arduino Nano 33 BLE的声谱可视化仪,我们可以使用以下硬件组件和软件应用程序:
硬件组件:
- Arduino Nano 33 BLE:作为主控板,负责接收和处理音频信号。
- 驻极体麦克风放大器Max9814:用于放大音频信号,提高灵敏度。
- 0.91英寸OLED I2C显示屏128 x 32像素:用于显示频谱图。
- 电容器4.7 nF:用于电路稳定。
- 电容470 µF:用于电源滤波。
- 电阻2K:用于电路调节。
软件应用程序和在线服务:
- Arduino IDE:用于编写和上传代码到Arduino Nano 33 BLE。
接线:
1. 根据系统的灵敏度需求,将Mic GAIN连接到适当的电源引脚。例如,将VCC连接到mic GAIN的40dB引脚,以获得低灵敏度;将GND连接到mic GAIN的50dB引脚,以获得中灵敏度;或者让mic GAIN浮动到60dB引脚,以获得高灵敏度。
2. 将模拟引脚0(A0)连接到麦克风放大器的OUT引脚,以接收音频信号。
3. 将3.3V、GND、SDA(或模拟引脚4 A4)和SCL(模拟引脚5 A5)连接到I2C SSD1306显示屏,以实现数据传输和显示控制。
4. 在电源总线的VCC和GND之间连接一个470 uF电容器,以提供稳定的电源。
通过编写适当的代码,Arduino Nano 33 BLE可以接收来自麦克风放大器的音频信号,并将其转换为频谱图。频谱图将在0.91英寸OLED显示屏上显示,最低频率将显示在图表的左端,最高频率将显示在图表的右端。这样,您可以通过观察频谱图来了解音乐和声音的响应。
通过这个解决方案,您可以实现一个带有Arduino Nano 33 BLE的声谱可视化仪,用于观察音频信号的频谱特征。这对于音频分析、音乐可视化和声音处理等应用非常有用。
硬件组件:
- Arduino Nano 33 BLE:作为主控板,负责接收和处理音频信号。
- 驻极体麦克风放大器Max9814:用于放大音频信号,提高灵敏度。
- 0.91英寸OLED I2C显示屏128 x 32像素:用于显示频谱图。
- 电容器4.7 nF:用于电路稳定。
- 电容470 µF:用于电源滤波。
- 电阻2K:用于电路调节。
软件应用程序和在线服务:
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接线:
1. 根据系统的灵敏度需求,将Mic GAIN连接到适当的电源引脚。例如,将VCC连接到mic GAIN的40dB引脚,以获得低灵敏度;将GND连接到mic GAIN的50dB引脚,以获得中灵敏度;或者让mic GAIN浮动到60dB引脚,以获得高灵敏度。
2. 将模拟引脚0(A0)连接到麦克风放大器的OUT引脚,以接收音频信号。
3. 将3.3V、GND、SDA(或模拟引脚4 A4)和SCL(模拟引脚5 A5)连接到I2C SSD1306显示屏,以实现数据传输和显示控制。
4. 在电源总线的VCC和GND之间连接一个470 uF电容器,以提供稳定的电源。
通过编写适当的代码,Arduino Nano 33 BLE可以接收来自麦克风放大器的音频信号,并将其转换为频谱图。频谱图将在0.91英寸OLED显示屏上显示,最低频率将显示在图表的左端,最高频率将显示在图表的右端。这样,您可以通过观察频谱图来了解音乐和声音的响应。
通过这个解决方案,您可以实现一个带有Arduino Nano 33 BLE的声谱可视化仪,用于观察音频信号的频谱特征。这对于音频分析、音乐可视化和声音处理等应用非常有用。
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