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DSP Technologies
Moderne Musik Reproduktion auf höchstem Niveau
Wir ermöglichen mit unserem Konzept die geringste Klangliche beinflussung und die Kürzesten Signalwege für die "moderne" musik Reproduktion.
Wenn Sie dazu Frage haben erläutern wir Ihnen gerne warum unser, nur auf den ersten Blick kompliziertes, konzept eine starke Vereinfachung und Verkürzung der Musik übertragungs Kette bedeutet.
| DSEProFIR |
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Frequenzweichen Designer, erstellen Sie beliebige Frequenzgänge am PC! Kostenlose Demo hier per email anfordern und einfach ausprobieren. |
| A/D-Wandler |
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24Bit-Umsetzer (CS5394/96/97) nach dem Delta- Sigma- Verfahren, 64- faches Oversampling bei 96kHz Abtastrate. |
| D/A-Wandler |
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24Bit- Umsetzer (PCM1704) für allerhöchste Ansprüche, 8- faches Oversampling bei 96kHz Abtastrate, digitale Pegelsteuerung. |
| ADSP-21161N |
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DSP-Board (komplette Eigenentwicklung), bestückt mit 32Bit Analog Devices Prozessor. |
| IO-Karte 24Bit/192kHz |
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Diverse Formate, max. 192kHz Abtastrate, acht digitale Eingänge, sechs Ausgänge, zwei DSPs pro Board. |
| Netzteile |
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Diskret aufgebaute, rauscharme Spannungsstabilisierung. Je nach Anwendung Platinen mit 2 x +5V und 1 x +/-12V verfügbar. |
| komplette Systeme |
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Digitale Frequenzweiche mit FIR-Filtern (lineare Phase), oder High End DAC mit Vorverstärker-Funktionalität. |
| News |
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Lieferbar, neue Software zum FIR-Filter Design. Neue Gehäuse, vielfälltig einsetzbar. Linearphasiges Subwoofer/Satelliten Filter optimiert! Infrarot-Empfänger und Sender fertiggestellt. Neuer Wandler mit 2 x PCM1792/DSD1792. |
Weitere Dienstleistungen unseres Entwicklerteams
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individuelle Programmentwicklung für ADSP21161N in Assembler (Oversampling, FFT, Filter, Laufzeiten- bzw. Frequenzgangentzerrung, usw.)
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Bedien- und Steuerungsoberflächen für DSPs bzw. Mikrocontroller unter Win9x/NT, Apple, Linux
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professionelle Hardwareentwicklung von der Idee bis zum Serienprodukt.
Audio Entwicklungen und CE Projkete aller Art.
Lautsprecher Entwicklungen, Boxen, Frequenzweicheoptimierung, Membranentwicklungen in Material und Geometrie.
Mediensteuerungen, Gebäudeautomation und allgemeine Steuerungsentwicklungen.
Mono, Stereo, Mehrkanal, Vielkanalsysteme mit ungewöhnlich hohen Kanalzahlen auch für Technik der Wellenfeldsynthese (engl. wave fiels synthesis)
Alles bezüglich Ihrer Ideen
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DSEProFIR (Filterdesign am PC! )
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Die Grundlegendsten und wichtigsten Funktionen für guten ja sogar besten Klang.
Mit den Filternfunktionen Lowpass, Highpass, Peak und Shelving können beliebige Frequenzgänge erstellt werden. Zusätzlich können Messwerte importiert und dem gewünschtem Frequenzgang überlagert werden. Aus dem so erstellten Pegelverlauf lässt sich dann ein linearphasiger FIR- Filter entwickeln. Dazu stehen unterschiedliche Abtastfrequenzen, Filterlängen und Fensterfunktionen bereit.
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| Beispiel: Zweiwege-Entzerrung |

Low-FIR |

High-FIR |
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Beispiel: Subwoofer-Tiefpass (72Hz, 48dB/Okt.)
Dieser Filter ist ein Beispiel für unsere Subwoofer-FIR-Anwendung (siehe Systeme, DSP-Cluster). Der gezeigte Pegelverlauf steht am SubFIR-DSP Ausgang an. An einem weiteren Ausgang des gleichen Signalprozessors wird das Satelliten-Signal mit der vollen Auflösung von 192kHz, ohne den Bass, ausgegeben. Also ENDLICH ERSTMALS in der Digitaltechnik eine Kompromisslose Filterung
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Technischer Ablauf:
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Nach dem Filterentwurf werden die Koeffizienten per USB-Verbindung und einer spez. Software auf die Ziel-Hardware (Master-DSP-Board) übertragen. Das Filter wird zunächst in einen definierten Speicherbereich geladen und kann dann per Steuerbefehl aktiviert werden. Sollte der Entwurf abgeschlossen sein, lässt der Filter dauerhaft auf den Master-DSP speichern. Die Selektion einzelner Filter-Settings im Stand-alone-Betrieb (ohne PC) erfolgt per Taster, es stehen drei Settings zur Verfügung.
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Systeme :
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Je nach Einsatz weiterer DSE-Komponenten können unterschiedlichste Konzepte umgesetzt werden. So lässt sich die IO-Karte/DSP-Einheit mit nur einem Sample-Rate-Converter in vorhandene digitale Technik einbinden. Durch Verwendung der DSE-Wandler können ganze digitale Vorverstärker mit Weichenfunktion erstellt werden. Wir richten uns nach Ihren Wünschen und beraten Sie gerne!
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Netzteile

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I/O-Karte 24Bit/192kHz mit S/PDIF, AES/ EBU Schnittstellen
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Dual Voltage- Supply, Betriebsspannung des Moduls: 5 Volt.
external Memory-Interface
- max 256 MBit SDRAM (32 Bit Wortbreite)
- 512kByte FLASH- Speicher
- General Purpose-IO, vier Ein- oder Ausgänge, drei externe Interrupt-Request-Pins
JTAG Emulation Pins herausgeführt, volle Untersützung der Analog Devices Entwicklungsumgebung (VDSP++)
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Preise
Auf Anfrage, (Inkl. Signalverarbeitungssoftware, z. B. FIR-Filter.)(Änderungen vorbehalten, bitte aktuelle Kalkulation erfragen. Für interesannte Projekte und Stückzahlen gute Rabatierungen)
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- max. zwei DSP-Boards pro IO-Karte
- 2 x LINK-Port (Vernetzung weiterer DSP- Boards)
- 2 x Samplerate-Converter (AD1896 oder )
- 1 x achtfach SPDIF bzw. AES/EBU- Receiver inkl. Record-Out
- 1 x vierfach SPDIF bzw. AES/EBU- Transmitter
- 1 x extern Audio Input via Sample Rate Converter (I2S, LJ 24 Bit, max. 192kHz)
- 1 x Master- Clock Out / In
- max. 10 Ausgangskanäle pro IO-Karte
- LC-Display - Port (4Bit- Standard Connector)
- Remote- Port (Tastatur/IR-Fernbedienung)
- USB- Port zur PC-Anbindung
- JTAG- Port zur DSP-Programmierung
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A/D-Wandler (2 Kanäle, 24Bit / 96kHz)
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Beschreibung der Platine (von links nach rechts)
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Die Baugruppe bietet zwei vollsymmetrische Eingänge, deren Verstärkung per Relais angehoben werden kann. So lassen sich Mikrofone, Plattenspieler und Hochpegelgeräte direkt, ohne Vorverstärker, anbinden. Um die Symmetrie bis zu den Wandler-Eingängen aufrecht zu halten, wird pro Kanal ein CS3310 Volume-Con
Mit einem DSP, einer IO-Karte und einem DAC lässt sich bereits ein sehr guter Wandler bzw. Vorverstärker aufbauen. Der Signalprozessor übernimmt die Initialisierung und Steuerung des Systems und rechnet gleichzeitig einen variablen Oversamplingfilter. Unterschiedliche Filter können per Tastensteuerung selektiert werden. Zusätzlich lassen sich bis zu acht Eingänge selektieren und der Ausgangspegel regeln. Der Systemstatus wird dabei über mehrere LEDs angezeigt. Dieses Grundsystem ließe sich dann später erweitern, ein zusätzlicher DSP könnte eine Entzerrung der Raumakustik vornehmen, oder einen Subwooferfilter berechnen.
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Bitte aktuelle Preise erfragen. Gekappselte Transformatoren und Zubehör auf Wunsch lieferbar.
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Systeme
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DSP-Cluster Vorverstärker für High-End-Audio
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Schaltungsbeschreibung
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Das hier gezeigte System ist ein Beispiel für die flexible Gestaltung einer High End Komponente mit unseren Modulen. Die Spannungsversorgung vom Digitalteil ist vollständig getrennt von der Analog-Sektion. Je ein Netzteil mit eigenem 80VA Ringkerntransformator übernimmt diese Aufgabe. Im forderen Bereich hinter dem Display befindet sich die Standby-Spannungsversorgung mit dem dazu passenden Infrarot-Remote-Controller. Diese Baugruppe sendet die Steuersignale von den Tastaturen und dem IR-Sender zum Master-DSP. Dieser ist für die komplette Initialisierung und die Steuerung des Systems zuständig. Per USB-Interface kann dieser Chip auch Daten (z. B. Koeffizienten) und Steuerbefehle von einem PC über eine spez. Software erhalten. Die Weiterleitung von Daten- und Steuerblöcken im Cluster (DSP-Netzwerk) ermöglicht eine 8 Bit Linkport Schnittstelle. Zusätzlich zu den Controller-Aufgaben rechnet der Master ein 4-fach Oversampling für den Hoch-/Mittelton-Bereich. Der Digital-Audio-Signalflow beginnt auf der IO-Karte, vom AKM-Receiver gelangen die Daten über einen Samplerate-Converter zum DSP1. Dort wird ein linearphasiges Subwoofer-Filter gerechnet. Aus dem Signal wird für die Satelliten- Lautsprecher durch ein mathematisches Verfahren der Bassanteil herausgenommen und auf einen weiteren Audioport geroutet. Von dort aus geht es für den jeweiligen Bereich auf einen DSP, der eine Frequenz- und später auch Phasen-Entzerrung vornimmt. Nachfolgend setzen zwei PCM1074 Wandler-Module die Signale wieder in den analogen Bereich um. Mögliche Laufzeitunterschiede zwischen den einzelnen System-Ausgängen werden durch ein fixes und ein variables Delay ausgeglichen. Mit diesem Konzept ist ein phasenlineares System realisiert, mit dem sich die Gesamt-Impulsantwort der Lautsprecher extrem verbessern läßt. Kommentar eines Kunden: Wer einmal eine FIR-Weiche mit li
| FIR-Filter-Design Software |
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Die neue Anwendung ist nun als Demo-Download verfügbar. Ein Help-File mit einer kurzen Bedienungsanleitung wird noch erstellt. An der Oberfläche der Software wird noch gearbeitet, der eingeblendete Funktionsumfang muß noch dem Filterentwurfsprozess angepasst werden.
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Neuer A/D-Wandler 24Bit jetzt erhältlich!
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| Technische Daten |
- Platine bestückbar mit den Wandlertypen CS5394/96/97 (24 Bit, max. 100kHz Abtastrate, 120 Dynamic Range)
- Zwei DC-gekoppelte, symmetrische Eingänge mit Pegelregelung durch den CS3310 (-95.5dB bis +31.5dB Regelbereich)
- Frequenzgang DC bis 48kHz, je nach verwendetem Digitalfilter
- Mikrofon- oder Phono-Pegelanpassung per Relais möglich
- Einsatz hochwertiger Operationsverstärker und selektierter Bauteile
- Galvanische Trennung der Baugruppe durch Datenkoppler (ISO150) und Optokoppler
- Spezielle, rauscharme Spannungversorgung mit LEDs
- Einstellung des Wandlers und Eingangspegels via SPI / I²C Schnittstelle, Demo-Steuercode in C wird mitgeliefert
- Stand-Alone Betrieb ohne Microcontroller (passive Pegelregelung) ebenfalls möglich
- Versorgungsspannung: +/- 10Volt, 500mA (Ein passendes Netzteil ist lieferbar.)
- Abmessungen: 160mm x 100mm
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Beschreibung der Platine (von links nach rechts)
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Die Baugruppe bietet zwei vollsymmetrische Eingänge, deren Verstärkung per Relais angehoben werden kann. So lassen sich Mikrofone, Plattenspieler und Hochpegelgeräte direkt, ohne Vorverstärker, anbinden. Um die Symmetrie bis zu den eiver bzw. Transmitter (frei konfigurierbar, bis zu 128 Kanäle im Multichannel- Mode, DMA-Transfer).
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Highlights des Projektes
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- 2 x DSD1792 bzw. PCM1792 D/A-Wandler, d. h. 4 vier unsym. Ausgänge, oder 2 vollsym. Ausgänge mit exakt gleicher Schaltungsauslegung, mit dem DSD1792 auch SACD fähig
- 2 x PGA2310 Volume-Control-ICs zur Lautstärkesteuerung
- 4 x BUF634 Ausgangstreiber, nur Stromverstärkung, keine zusätzliche Gegenkopplung
- komplette galvanische Trennung der Baugruppe durch ADuM High Speed Datenkoppler
- spez. parallele Spannungsregelung aller Baugruppen, sehr rauscharm
- Einschaltverzögerung ohne Relaiskontakt im Signalweg
- sehr hochwertige Bestückung, Glimmer- und PANASONIC FC- Kondensatoren, DRALORIC Messwiderstände (0,1%)
- Multilayer-Platine, sehr gute Masse- und Versorgungsspannungs-Verteilung
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Neue Gehäuse lieferbar
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| Nicht nur auf die inneren Werte kommt es an, sehr gute Technik sollte auch entsprechend untergebracht werden. Damit dies möglichst flexibel ist, haben wir ein eigenes Gehäusedesign entwickelt. Als Basis setzen wir auf das Euro-Kartenformat (160mmx100mm), zusätzlich lassen sich noch zwei Transformatoren und kleinere Baugruppen unterbringen. Gefertigt wird das Gehäuse aus Aluminium (sw) mit einer Stärke von 3mm, bzw. 4mm für die Front. Als Steckverbindungen nutzen wir die D-Serie von Neutrik, dass ermöglicht eine individuell angepasstes Anschlußpanel. (Fotos, siehe zunächst unter komplette Systeme). |
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Linearphasiges Subwoofer/Satelliten- Filter
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| Endlich ist es gelungen, den linearen Phasengang unserer FIR-Filter auch für niedrige Trennfrequenen zu nutzen. Eine Grenzfrequnenz von 80Hz ist problemlos umzusetzen. Großer Vorteil, aus dem Hochpaß-Signal für die Satelliten-Lautsprecher wird lediglich durch ein mathematisches Verfahren der Bassanteil herausgenommen. Es findet keine weitere Beeinflussung statt, die volle Auflösung des 192kHz Eingangssignales bleibt erhalten!. Nachfolgende DSPs können auf Wunsch weitere Entzerrungen, die besonders im Bassbereich Vorteile bringen, vornehmen. Durch eine weitere Optimierung der Software konnte die Auflösung im Bassbereich um den Faktor 2 im stand-alone-betrieb erreicht werden. Weitere Optokoppler ermöglichen eine galvanische Trennung des Moduls von Steuerung und nachfolgenden Baugruppen. Sechs Regelstufen bilden die extrem ultra rauscharme Spannungsversorung der einzelnen Schaltungsteile. |
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| Preise auf Anfrage, (Änderungen vorbehalten, bitte aktuelle Kalkulation erfragen. Für interessante Projekte und Stückzahlen gute Rabatierungen) |
Oversampling- Filter |
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Variabler Filter
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Für die oben beschriebene Wandlerbaugruppe ist ein variabler Oversampling-Filter entwickelt worden. Benötigt wird ein DSP-Board mit dem ADSP-21161N. Die Koeffizienten wurden auf ein impulsoptimiertes Filter hin berechnet.
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Technische Daten
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DSP-Platine 76 x 55 mm bestückt mit dem Analog Devices Signalprozessor ADSP-21161N, max. Taktfrequenz 100 MHz, volle Unterstützung aller Funktionen des DSPs:
- Serial Audio-Interface (SPORT), acht Rectyle3">Technische Daten
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- Serielle, rauscharme Spannungsversorgung für unsere Baugruppen.
- Hochwertiges Netzfilter integriert.
- Typen mit +/- 12 Volt und 2 x +5 Volt lieferbar.
- Hoher Dauerstrom möglich, optimale Vorregelung.
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- 8 Bit Host-Interface und SPI- Schnittstelle, einfache Vernetzung der Baugruppe per Linkport möglich.
- 12 x General Purpose-IO (Ein- oder Ausgänge), drei externe Interrupt-Request-Pins.
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| DSP-Oversampling/Vorverstärker |
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Schaltungsbeschreibung
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| Preise |
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Auf Anfrage, (Inkl. Signalverarbeitungssoftware, z. B. FIR-Filter.)(Änderungen vorbehalten, bitte aktuelle Kalkulation erfragen. Für interessante Projekte und Stückzahlen gute Rabatierungen)
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| D/A-Wandler (2 Kanäle, 24Bit / 768kHz) |
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Technische Daten
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- 2 Stück 24Bit BiCMOS Wandler PCM1704U-K (112 dB Dynamic Range , SNR 120 dB, Glitch-Free Output)
- Strom-Spannungswandlung in höchster Qualität (OP AD797); Sehr musikalisch, keine digitale Härte hörbar
- Analog-Ausgangsfilter auf beste Impulswiedergabe hin optimiert; Bestückung variabel, für eigne Experimente und Vorlieben
- Zwei symmetrische und zwei unsymmetrische Ausgänge, die über Relais geschaltet werden, pro Kanal
- Pegelregelung über einen CS3310 (SPI-Schnittstelle) oder optional über R/2R Netzwerk bzw. Potentiometer
- Galvanische Trennung der Baugruppe durch Datenkoppler ISO150 (80MBps) und Optokoppler
- Spezielle, rauscharme Spannungversorgung mit LEDs; Digitalteil, Wandler und Operationsverstärker getrennt stabilisiert
- Stand-Alone-Betrieb ohne Microcontroller (passive Pegelregelung) möglich
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Der Eingangsteil der Baugruppe bietet Platz für vier trafosymmetrische Eingänge. Vier weitere Anschlüsse werden über Koppelkondensatoren
herausgeführt (z. B. für optische Receiver). Die Eingangs- bzw. Ausgangspegel, SP-DIF oder AES/EBU, werden über Spannungsteiler ent- sprechend angepasst. Die Selektion/Umsetzung des Eingangssignals (max.192kHz/24Bit) erfolgt durch einen AKM4114 Receiver-Chip. Optional erfolgt eine Umsetzung der Abtastfrequenz durch einen Sample Rate Converter der neusten Generation (AD1896 oder SRC4192). Parallel zum Upsampling des AKM- Ausgangssignals arbeitet noch ein weiterer SRC, der einen seriellen Dateneingang (z. B. für A/D-Wandler oder CD-Laufwerke) bereitstellt. Die beiden normierten Signale gelangen dann zu den DSPs und werden einer entsprechenden Signalverarbeitung (siehe "Anwendungen") unterzogen . Um die Funktionalität zu steigern wurde zusätzlich ein AKM4101 Transmitter integriert. Zu den zwei SP-DIF / AES/EBU- Ausgängen des Receivers stellt dieser Chip nochmals vier digitale trafosymetrische Ausgänge bereit. Der Master-DSP übernimmt die Steuerung der IO-Karte und der angeschlossenen Wandler-Boards. Zur Steigerung der Rechenleistung kann ein weiterer DSP (Slave) auf der IO-Karte untergebracht werden. Bei komplexer Signalverarbeitung (z. B dreikanalige Frequenzweiche) werden mehrere ADSP-2116N Boards über die LINK-Ports vernetzt. Per Tastatur, Fernbedienung und USB-Anschluss können alle Funktionen der Baugruppen geändert werden. Ein Upload neuer DSP-Software oder Filterkoeffizienten, auch für alle Prozessoren im Netzwerk, ist über den USB-Port möglich. Die Anzeige des Betriebszustandes bzw. der Funktionen des Gesamtsystems erfolgt durch ein handelsübliches LC-Display (4Bit Datenport).
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Anwendungen
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- D/A-Wandler mit variablen Oversamplingfilter.
- Controller mit sechs Ausgängen zur Steuerung digitaler Systeme.
- Subwoofer- Controller mit Frequenzweiche und Entzerrung.
- Kompletter digitaler Vorverstärker mit zwei oder mehr analogen Ausgängen.
- Digitale Frequenzweiche mit phasenlinearen Filtern (FIR)
- Frequenzgang und Phasenoptimierung
- Raumakustik Anpassung, Verbesserung-Optimierung
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Preise Auf Anfrage, (Inkl. Signalverarbeitungssoftware, z. B. FIR-Filter.)(Änderungen vorbehalten, bitte aktuelle Kalkulation erfragen. Für interessante Projekte und Stückzahlen gute Rabatierungen)
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| IR-Control |
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Inzwischen lieferbar, sind Module die die Fernbedienung aller Funktionen der IO-Karte und der Wandlerparameter ermöglichen. Sender und Empfänger sind mit PIC-Microcontrollern realisiert und daher extrem flexibel einzusetzen. Zur kompletten Baugruppe gehören noch zwei Tastaturen und ein Standby-Netzteil.
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| Im Bau bzw. in Planung |
- Medienserver High-End Client
- CD-Laufwerk mit dem Phillips CD-Pro
- Audio von unbewegten Medien!
- digitale Schaltendstufen mit dem ADSP21161N
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