次声波干扰器原理

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音响干扰器的原理

音响干扰器的原理

音响干扰器的原理
音响干扰器的原理是通过产生噪音或干扰信号来干扰或破坏音频通信或播放设备的正常工作。

音响干扰器通常使用电路和电子元件来发射特定的信号,这些信号会干扰音频设备的工作。

其原理可以分为以下几种类型:
1. 噪声干扰:音响干扰器通过产生高强度且频率范围广泛的噪音信号,对目标音频设备产生干扰。

这些噪音信号会掩盖或混淆正常的音频信号,使得音频设备无法正确处理和解码音频信号。

2. 电磁干扰:音响干扰器可以发射电磁波干扰信号,这些信号可以干扰目标音频设备的电磁工作环境。

电磁波干扰会引起目标设备的电路干扰或信号损坏,进而导致音频设备无法正常工作。

3. 频率干扰:音响干扰器可以发射特定频率的干扰信号,这些信号与目标音频设备的工作频率相冲突或干扰。

频率干扰会使目标音频设备无法正确接收或处理音频信号,导致音频失真或无声。

值得注意的是,音响干扰器的使用可能违反法律法规,因为它可以干扰他人正常的通信或使用音频设备。

请在合法范围内使用相关设备。

次声波的应用原理

次声波的应用原理

次声波的应用原理什么是次声波次声波是一种频率较低的声波,其频率一般在20Hz以下,无法被人耳听到。

次声波具有较长的波长和较高的穿透力,在科学研究、医学诊断和工业应用等领域有广泛的应用。

次声波的生成原理次声波的生成可以通过多种方式实现,下面介绍几种常用的方法: 1. 超声波辐射:通过特定装置产生超声波,超声波在透过材料时会产生次声波。

2. 电磁感应:利用电磁感应原理产生瞬态电流,从而产生瞬态磁场,进而产生次声波。

3. 物体撞击:当物体受到冲击时,会产生机械振动,而机械振动会转化为次声波。

4. 涡旋脱落:当流体在某些特定条件下流经边界层时,在边界层振荡产生失稳,导致边界层脱落,并产生次声波。

次声波的应用次声波在多个领域得到了广泛的应用,下面介绍几个常见的应用领域。

科学研究领域1.地震学研究:次声波可以用于地震学领域的地下地震波传播研究,通过监测次声波的传播路径和速度,可以研究地壳和地幔的物理性质。

2.海洋学研究:次声波可以用于海洋学研究,通过监测次声波的传播路径和波纹状况,可以研究海洋中的生物活动、海底地质结构等。

医学诊断领域1.超声医学诊断:次声波可以用于超声医学诊断,通过捕捉次声波的回波信号,可以生成人体内部显像,帮助医生进行疾病诊断和治疗。

2.微创手术导航:次声波可以用于微创手术导航,通过实时监测次声波的传播路径,可以引导手术医生准确地定位和操作。

工业应用领域1.缺陷检测:次声波可以用于工业领域的缺陷检测,通过监测次声波的传播路径和反射情况,可以检测材料内部的缺陷和损伤。

2.非破坏性测试:次声波可以用于材料的非破坏性测试,通过监测次声波的反射和衰减情况,可以评估材料的品质和性能。

结语次声波作为一种特殊的声波,具有更低的频率和更高的穿透力。

在科学研究、医学诊断和工业应用等领域有着广泛的应用。

通过了解次声波的生成原理和应用领域,我们可以更好地理解和利用次声波的特性,为相关领域的研究和应用提供支持。

次声波综述

次声波综述

浅谈次声波1.引言在声波的频段划分中,人们把频率低于20Hz的声波称作次声波。

次声普遍存在于多种现象中。

由于人耳只能听到频率在20~20kHz范围内的声音,所以长期以来次声没有引起人们过多的注意。

在自然现象中,地震、火山爆发、风暴、雷暴、磁暴、陨石落地、大气湍流等都会产生次声波。

人类的活动,如核爆炸、人工爆破、火箭起飞、飞机起降、奔驰车辆的振动等也会产生相当强的次声波。

另外,还可以人为制造声源——次声发生器。

这种发生器的工作很像风琴管,可以具有较大的功率。

次声波和声波一样,其传播遵循声波传播的一般规律,但由于它的频率很低,在传播时也有自己的特殊性。

次声波在20℃的大气中的传播速度为334m/s。

由于次声波的频率低,波长大,容易发生衍射,在传播过程中遇到障碍物很难被阻挡,经常会一绕而过,在有些情况下,哪怕是巨大的山峦也无法阻挡它的传播。

另一方面,声波在传播过程中,频率越高,衰减越大。

次声波由于频率很低,在传播过程中衰减很小。

当次声波在大气中传播几千千米时,空气对其吸收还不到万分之几分贝。

因此,次声波可以在空气、地面等介质中传播得很远。

近些年来,对次声波有了较多的关注和研究,逐渐发现它在各个方面的应用价值。

次声波的应用前景大致有这样几个方面:(1)通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理,更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律。

例如,利用极光所产生的次声波,可以研究极光活动的规律。

(2)利用所接收到的被测声源产生的次声波,可以探测声源的位置、大小和研究其他特性。

例如,通过接收核爆炸、火箭发射或者台风产生的次声波,来探测出这些次声源的有关参量。

(3)预测自然灾害性事件。

许多灾害性的自然现象,如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等,在发生之前可能会辐射出次声波,人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然事件的发生。

(4)次声波在大气层中传播时,很容易受到大气介质的影响,它与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系。

次声波的利用

次声波的利用

次声波是指频率低于20赫兹的声波,人类耳朵无法听到。

由于其波长较长,次声波能够远距离传播,并且在传播过程中能量损失较少。

这使得次声波在多个领域有着特殊的应用和价值。

1. 自然灾害预警:次声波可以用于预测和监测自然灾害,如台风、海啸、地震、火山爆发等。

这些自然现象往往伴随着次声波的产生。

通过检测和分析次声波,科学家和研究人员可以对即将发生的事件做出预警。

2. 军事应用:次声波在军事领域也有其独特的作用。

由于次声波能穿透建筑物和装甲,所以被考虑用于制造穿透性武器。

同时,次声波的检测设备可以用来探测地下的军事设施或正在进行的军事活动。

3. 医学领域:次声波在医学上也有应用,例如通过检测人体器官产生的次声波,可以帮助医生诊断和监测器官的工作状态。

次声波诊疗仪就是利用这一原理来检查人体器官是否正常工作的。

4. 环境监测:次声波可以用于监测环境状况,如沙尘暴、龙卷风、大气中电磁波的扰动等。

这些现象产生的次声波信号可以提供有关环境变化的有用信息。

5. 工业应用:在工业环境中,次声波可以用来监测和分析机器的状态,例如在制造过程中检测设备的振动情况,预防故障和优化生产。

6. 建筑领域:在建筑行业,次声波技术可以用来检测建筑结构的完整性,通过分析建筑物产生的次声波,可以发现潜在的结构问题。

次声波的应用及其原理

次声波的应用及其原理

次声波的应用及其原理引言次声波是一种特殊频率范围内的声波,具有许多独特的特性和应用。

本文将介绍次声波的基本原理,并探讨它在不同领域的应用。

次声波的原理次声波是指频率低于人类可听到范围的声波,一般指20Hz以下的声波。

次声波是以空气中的压力波形式传播,通常由于一些特定的物理现象而产生。

次声波的产生原理多种多样,其中包括地震、风、火山爆发、雷电等自然现象,以及机械振动、电磁感应等人类活动所致。

次声波具有高纵波声压幅值和较长的传播距离,可以传播数十到数百公里,同时具有很低的频率和声能量含量。

次声波的应用次声波在多个领域有着广泛的应用,下面将介绍其中的一些应用。

1. 地质勘探次声波在地质勘探中起着重要的作用。

地质勘探是通过观测次声波信号来探测地下的地质构造和矿产资源。

通过分析次声波的传播路径和特征,可以推断地下地质条件和矿藏赋存状况,为矿产资源开发提供重要依据。

2. 气象预报次声波在气象学中也有着广泛的应用。

通过监测次声波信号,可以掌握大气运动和天气变化的信息。

次声波与气象现象之间存在着密切的联系,可以用于预测气象灾害的发生和时间,提前采取应对措施。

3. 工业领域次声波在工业领域有着许多应用。

例如,在船舶和海洋工程中,次声波被用来进行定位和导航;在建筑工程中,次声波被用来检测结构的安全性和稳定性;在材料研究中,次声波被用来研究材料的力学性能和质量控制。

4. 医学诊断次声波在医学诊断中也有一定的应用。

例如,通过次声波的观测,可以评估人体内部组织的弹性特性,从而帮助医生判断病变的性质和位置。

此外,次声波还可以用于检测和治疗一些疾病,如骨质疏松和癌症等。

结论次声波作为一种特殊的声波,在多个领域都有着广泛的应用。

通过对次声波的观测和分析,可以获得有关地质、气象、工业和医学等方面的重要信息,为相关领域的研究和应用提供支持。

随着技术的不断进步,次声波在未来的应用前景将会更加广阔。

次声波的应用及原理

次声波的应用及原理

次声波的应用及原理什么是次声波?次声波是指频率低于人类听觉范围(20Hz - 20kHz)的声波。

它们通常被定义为低于20Hz的声波,因此人类无法听到它们。

次声波的原理次声波是由振动物体产生的低频声波。

当物体振动时,它会在周围的介质中产生一个压缩波和一个稀疏波。

这些波以声速传播,形成了次声波。

次声波的产生原理有多种,包括地震活动、水下爆炸、风、机械设备运行等。

值得注意的是,次声波不仅可以在气体介质中传播,还可以在固体和液体介质中传播。

次声波的应用1. 地震监测与预警次声波在地震监测中起着重要作用。

通过监测次声波可提供关于地震活动的有用信息,包括地震的起始时间、震源位置和地震强度。

这对于地震预警和准确评估地震风险至关重要。

2. 海洋生物研究次声波在海洋生物研究中也有广泛应用。

许多海洋动物,如鲸、海豚和海狮,使用次声波进行通信、定位和觅食。

科学家们利用次声波技术可以研究这些海洋生物的行为、迁徙和种群密度等信息。

3. 土木工程次声波在土木工程方面也有重要应用。

通过分析次声波传播数据,可以评估建筑物和桥梁的结构健康状况,发现结构中的裂缝和损伤。

这有助于及早发现潜在的结构问题,并采取适当的维修措施。

4. 能源勘探次声波在能源勘探中也发挥重要作用。

石油和天然气公司使用次声波技术来探测地下的油气储层。

这种技术可以提供有关地下岩石结构和流体分布的详细信息,帮助公司确定最佳开采和生产策略。

5. 医学应用次声波在医学领域也广泛应用。

在超声医学中,次声波技术可用于检测和诊断疾病、观察胎儿发育以及引导手术过程。

此外,次声波还可用于治疗肿瘤、痛症、创伤和其他各种疾病。

6. 环境监测次声波技术在环境监测中也起到重要作用。

通过监测次声波可以评估自然环境的质量和健康状况。

例如,通过分析次声波数据,可以检测空气和水中的污染物,帮助保护环境和人类健康。

总结次声波是频率低于人类听觉范围的声波,它们由振动物体产生,常用于地震监测、海洋生物研究、土木工程、能源勘探、医学应用以及环境监测等领域。

次声波的应用举例和原理

次声波的应用举例和原理

次声波的应用举例和原理1. 什么是次声波次声波,又称为超低频声波,它的频率低于人类听觉的范围,通常被定义为20赫兹以下的声波。

虽然人们无法直接听到次声波,但它在科学研究和工业应用中具有广泛的应用价值。

本文将介绍次声波的应用举例和原理。

2. 次声波在医学领域的应用次声波在医学领域的应用主要包括:•组织成像:次声波能够穿透生物组织,并通过测量声波的传播速度和回波强度来形成图像,用于检测和诊断疾病。

•治疗:次声波被应用于医疗领域的疗法中,例如使用高强度次声波进行肿瘤治疗、输送药物等。

3. 次声波在水声通信领域的应用次声波在水声通信领域的应用主要包括:•水声通讯:次声波能够在水中传播长距离,被广泛应用于海洋调查、水下通信等领域。

•水下测距:通过测量次声波的传播时间和能量来计算距离,从而实现水下测距。

4. 次声波在材料研究领域的应用次声波在材料研究领域的应用主要包括:•材料检测:次声波可以用于检测和评估材料的质量、缺陷和结构特性。

•材料变形和损伤监测:通过观察次声波信号的变化,可以监测材料的变形和损伤情况,用于材料性能评估和质量控制。

5. 次声波的原理次声波的产生是由于某个物体的周期性振动引起周围介质的压力变化,而压力变化又引起介质中声波的传播。

次声波通常由低频声源产生,比如震动、机械振动等。

次声波是机械波,需要介质来传播,而在空气中传播的速度较慢。

次声波的频率范围低于人类听到的声音,因此无法通过直接听觉感知。

然而,通过适当的传感器和仪器,可以捕获、放大和处理次声波信号。

6. 结论次声波虽然低于人类听觉的频率范围,但在医学、水声通信和材料研究等领域中具有广泛的应用。

通过组织成像和治疗,次声波在医学领域有重要作用;在水声通信领域,次声波被用于水下通信和测距;而在材料研究领域,次声波则用于材料检测和变形监测。

通过了解次声波的原理和应用,我们能够更好地利用它在科学研究和工业应用中的优势。

次声波武器原理

次声波武器原理

次声波武器原理次声波武器是一种利用次声波进行攻击的非致命性武器。

它的原理是利用超声波发出的次声波,通过声波的震荡作用来攻击目标,使其感到疼痛或失去平衡,从而达到控制目标的目的。

本文将从次声波的定义、原理、应用等方面进行介绍。

一、次声波的定义次声波是指频率在20赫兹以下的低频声波,也称为亚声波。

由于人类听力的范围一般在20赫兹到20千赫兹之间,因此人类无法听到次声波的声音。

但是,次声波的能量非常高,可以对人体产生一定的影响。

二、次声波武器的原理次声波武器的原理是利用超声波的特性,通过特定的发射器产生次声波,然后将其传导到目标上。

次声波的频率很低,但是它的波长很长,因此它的传播距离比较远。

当次声波与目标接触时,由于其能量的强大,会对目标产生一定的影响。

次声波武器主要通过以下方式攻击目标:1.震耳欲聋:次声波可以直接作用于人体内部的听觉系统,使人耳鸣、头晕等不适症状,甚至可能导致暂时性的听力损失。

2.失去平衡:次声波可以直接作用于人体内部的平衡系统,使人失去平衡,摔倒或无法正常行走。

3.疼痛感:次声波可以刺激人体神经系统,使人感到疼痛或不适。

三、次声波武器的应用次声波武器已经被广泛应用于军事、警务和民用等领域。

在军事领域,次声波武器可以用于控制暴乱、驱散示威人群、保护重要设施等。

在警务领域,次声波武器可以用于控制暴力犯罪、保护安全等。

在民用领域,次声波武器可以用于消除噪音、保护环境等。

然而,次声波武器的使用也存在一定的问题。

由于其攻击范围广泛,如果使用不当,可能会对无辜人群造成伤害。

因此,在使用次声波武器时,必须严格按照规定使用,遵循使用原则,确保使用的安全性和合法性。

四、结论次声波武器是一种利用次声波进行攻击的非致命性武器。

它的原理是利用超声波发出的次声波,通过声波的震荡作用来攻击目标,使其感到疼痛或失去平衡,从而达到控制目标的目的。

虽然次声波武器的应用范围广泛,但是,必须严格按照规定使用,确保使用的安全性和合法性。

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目录绪论.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第一章次声发生器的概述 (1)第一节次声 (1)一、次声的概念 (1)二、次声的危害 (1)三、次声的应用 (2)第二节次声发生器 (2)一、次声发生器概念 (2)二、次声发生器的研究动态 (3)第三节本章小结 (4)第二章系统设计方案 (5)第一节电子式次声发生器的设计 (5)一、此方案的总体设计 (5)二、MATLAB中正弦信号的产生 ...............................................................三、WA V文件的生成及播放..................................... 错误!未定义书签。

四、次声信号的转换................................................... 错误!未定义书签。

五、次声的产生........................................................... 错误!未定义书签。

第二节基于STC89C52单片机次声发生器总体设计 (6)一、此方案的总体设计 (6)二、电路的设计 (7)第三节两种方案的对比 (9)第四节本章小结 (9)第三章单片机的概述 (10)第一节单片机的发展历史及趋势 (10)第二节STC89C52单片机结构简介 (11)一、STC89C52的基本特性 (11)二、STC89C52单片机的外部引脚介绍 (12)第三节本章小结 (14)第四章系统硬件的设计 (15)第一节总体框图 (15)第二节单片机最小系统设计 (16)第三节8位DA转换器DAC0832 (16)一、DAC0832的引脚图及内部结构 (17)二、DAC0832的工作方式 (18)第四节系统显示功能设计 (19)第五节系统按键功能设计 (23)第六节本章小结 (24)第五章系统软件设计 (25)第一节系统软件总体设计 (25)第二节子系统软件设计 (25)一、外部中断0 (25)二、外部中断1 (26)三、定时器0 (27)第三节本章小结 (28)第六章调试的过程和出现的问题分析 (29)结论............................................................................................ 错误!未定义书签。

致谢............................................................................................ 错误!未定义书签。

参考文献........................................................................................ 错误!未定义书签。

附录............................................................................................ 错误!未定义书签。

一、英文原文:..................................................................... 错误!未定义书签。

二、英文翻译:..................................................................... 错误!未定义书签。

三、源程序:......................................................................... 错误!未定义书签。

次声发生器的概述第一节次声次声的概念次声是频率低于可听声频率范围的声波,它的频率范围大致为0.00001Hz~20Hz。

人的耳朵听不见次声。

次声在大气中传播时,由于其频率很低,所以大气对次声波的吸收系数很小(吸收系数与频率的二次方成正比),因此能传播很远的距离。

次声广泛存在于自然界和工业生产、交通运输、日常生活等环境中。

自然界的次声主要由风的波动、空气湍流、火山喷发、海浪拍击、地震、风暴等引起。

核爆炸、其他方面的大爆炸、火箭的发射等也产生人为的次声。

高空风、地面风、温度、湿度、环境噪声对传播特性会有影响。

通过研究自然现象产生的次声波的特性和产生机制,可以更深入地认识这些现象的特性和规律。

例如人们利用测定极光产生次声波的特性来研究极光活动的规律等。

利用接收到的被测声源所辐射出的次声波,探测它的位置、大小和其他特性,例如通过接收核爆炸、火箭发射火炮或台风所产生的次声波去探测这些次声源的有关参量。

许多灾害性现象如火山喷发、龙卷风和雷暴等在发生前可能会辐射出次声波,因此有可能利用这些前兆现象预测灾害事件。

次声的危害次声波具有较大的破坏性。

高空大气湍流产生的次声波能折断万吨巨轮上的桅杆,能将飞机撕得四分五裂;地震或核爆炸所激发的次声波能将高大的建筑物摧毁;海啸带来的次声波可将岸上的房屋毁坏。

次声的频率与人体器官的固有频率相近(人体各器官的固有频率为3~17Hz,头部的固有频率为8~12Hz,腹部内脏的固有频率为4~6Hz),当次声波作用于人体时,人体器官容易发生共振,引起人体功能失调或损坏,血压升高,全身不适;头脑的平衡功能亦会遭到破坏,人因此会产生旋转感、恶心难受。

许多住在高层建筑上的人在有暴风时会感到头晕恶心,这就是次声波作怪的缘故。

如果次声波的功率很强,人体受其影响后,便会呕吐不止、呼吸困难、肌肉痉挛、神经错乱、失去知觉,甚至内脏血管破裂而丧命。

次声的应用次声波具有很大的危害,但同时人们也可以对次声特有的性质加以利用。

次声的应用主要体现在以下几个方面[4]:1、研究自然次声的特性和产生机制,预测自然灾害性事件。

例如台风和海浪摩擦产生的次声波,由于它的传播速度远快于台风移动速度,因此,人们利用一种叫“水母耳”的仪器,监测风暴发出的次声波,即可在风暴到来之前发出警报。

利用类似方法,也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害。

2、通过测定自然或人工产生的次声在大气中传播的特性,可探测某些大规模气象过程的性质和规律。

如沙尘暴、龙卷风及大气中电磁波的扰动等。

3、目前许多研究者进行的声波除灰(除渣),由于其频率较低,有的频率在次声频段内,称之为次声除灰。

4、次声在军事上的应用,利用次声的强穿透性制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声武器一般只伤害人员,不会造成环境污染。

5、通过测定人和其他生物的某些器官发出的微弱次声的特性,可以了解人体或其他生物相应器官的活动情况。

例如人们研制出的“次声波诊疗仪”可以检查人体器官工作是否正常。

6、利用次声的物理特性,让次声作用于人体,以达到治疗的作用。

已有研究者报道,由于次声的频率低,传播中几乎无衰减,因此能在人体内很好的传播,穿透病态组织,使病态组织内闭塞的血管重新开放,并推动其血液流动,改善病态组织内的血液循环,为氧气、吞噬细胞、免疫球蛋白等物质向病变组织输送创造了有利条件。

第二节次声发生器一、次声发生器概念次声发生器简单的说,就是一种能够发出次声波的装置[5]。

并且为了方便研究,还必须能够方便的调节所产生的次声的频率[6]。

图1.1为一种次声波发器,此次声波发生器,由电动机、压圈、换能腔壳体、喷嘴和门等组成。

利用气流载波的方法获得了比当前国际上的同类技术更高的声压级和更大功率的声波,不仅极便于现用锅炉的改装,而且可作为新型锅炉的重要组成。

可用于清除锅炉燃烧室和烟道内的各种热交换器表面上的积灰和结渣。

图1.1 次声波发生器本文所研究的次声发生器,就是一种利用单片机编程可以调节频率的次声的装置。

因为发出的声波的频率必须在次声范围内,由于次声的频率范围比较窄,所以就要求次声发生器所产生的声波频率精度要高。

二、次声发生器的研究动态关于国内外对次声发生装置的研究,可以按照次声波产生的方式分类,大致可分为以下五种[7]:1、气爆式产生次声将压缩空气、高压蒸汽或高压燃气有控制地以脉冲方式突然放出,利用高速排出的气体激发周围媒质的低频振动,形成所需的次声波。

这种次声装置因体积小、频率低、易控制,近年发展较快。

但其次声波强度较低,若作为次声武器使用,需近距离使用才有效。

2、爆炸式产生次声利用爆炸产生强次声波,也可称为次声弹。

爆炸所释放的能量约50%形成冲击波,冲击波衰减后又产生次声波。

目前的新型次声弹是将已有的燃料空气弹加以改进,使原来只能形成一个云雾团变成可以形成若干云雾团,并能连续多次引爆。

只要控制好云雾团的数量和起爆时间间隔,就能获得所需频率的次声波。

3、管子式产生次声其构造和工作原理很像乐器中的笛子,当管子中空气柱的振动与管子本身固有频率相同时,就可产生较强的次声波。

在管子一端装上一个活塞,用电动机驱动或用气流激励,当振动频率的1/4波长与管子长度相等时,可获得最强的次声波。

但要产生次声波,管子必须足够长。

4、扬声器式产生次声其工作原理与扬声器相似。

采用特殊的振动膜片,膜片振动可产生一定频率的次声波。

但要产生一定强度的次声波,除要求较高的振幅外,还必须使振动膜面积足够大,其周长大致要与次声波波长相当。

5、频率差拍式产生次声是采用两个不同频率的声波发生器同时工作,利用它们频率的相差来获得需要的低频次声波。

其中有一种方法是利用压电晶体产生两束频率,两者作用产生高频和低频声波,高频声波是两者频率之和,低频声波是两者频率之差,高频声波在空气中很快衰减,低频声波(次声波)则直达目标。

这种方式能量转换率高,并可制成小型武器。

第三节本章小结本章主要介绍了次声的概念、危害和对次声的应用,然后介绍了目前国内外次声发声装置的发展状况,为我们怎样学习次声和在后面对其进行研究提供了强有力的依据。

系统设计方案前一章我们介绍了设计次声发生器有很多种方案,但是并不是所有的实验室都能实现,要在实验室能够设计出来,我们提出两种方案,第一种是电子式次声发生器,这种方案是先通过MATLAB编程输出一个正弦信号,再将这个正弦信号转变成声卡能识别的一个WA VE信号,通过声卡的D/A转换把这个WA VE信号变成模拟信号,然后接到音响播放出来。

第二种方案是基于STC89C52单片机的次声发生器,这种方案中先设计各个硬件模块,通过单片机编程输出一个数字信号,然后通过一个D/A转换器,将数字信号转换成模拟信号,最后接到示波器,在示波器上对波形进行观察调试。

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