资源说明:MIDI(乐器数字接口)协议可在合成器、音响设备和计算机之间传输数字控制信息。1983年,一个由软硬件制造商组成的联盟开发了MIDI标准,它定义用话筒电缆做设备链接,最长距离约为20m。这个长度可能不足以控制远方的设备。例如,在有些场馆,设备放在舞台上,而要从一个远处的混音台向设备发送控制信息。
图1和图2中的电路采用线路驱动器与接收器,可通过普通的5类局域网电缆传输MIDI数据信号。来自MIDI发射设备的MIDI数据通过光耦IC1,仍符合MIDI标准的要求,因为光耦提供了设备之间的隔离。
接下来,MIDI信号进入UA9638C线路驱动器,它将数据从一个单端信号变换为一个适
在音乐产业中,MIDI(Musical Instrument Digital Interface)是一种广泛使用的通信协议,它允许不同的电子音乐设备,如合成器、鼓机、音序器和计算机之间交换控制和音频信息。自1983年发布以来,MIDI已经成为音乐制作和表演的核心技术,其最初设计的连接方式是通过话筒电缆,最大传输距离大约为20米。然而,这种距离限制在某些大型演出或复杂的安装环境中可能会成为问题。
为了解决长距离传输MIDI信号的需求,工程师们采用了通信与网络领域的技术来扩展MIDI的覆盖范围。在给定的描述中,提到了一种利用线路驱动器和接收器,以及5类局域网电缆的解决方案。线路驱动器和接收器的作用在于增强信号的强度,同时确保信号在长距离传输后依然保持清晰,减少噪声干扰。
图1和图2所示的电路设计中,MIDI信号通过光耦合器IC1进行传输。光耦合器是一种隔离器件,它的使用确保了源设备和接收设备之间的电气隔离,防止电流反流或电压波动对设备造成损害,同时保持MIDI信号的完整性。接下来,UA9638C线路驱动器将接收到的单端MIDI信号转换为差分信号,这种格式更适合通过5类双绞线电缆进行长距离传输。差分信号具有更好的抗干扰能力,因为它们通过两根线同时传输相反极性的信号,可以抵消环境噪声的影响。
5类局域网电缆,通常用于以太网通信,具有足够的带宽和屏蔽性能,能有效传输MIDI信号。信号在电缆的另一端由UA9637C线路接收器接收,然后转换回TTL电平,以便被目标MIDI设备识别和处理。LED D2和D3作为状态指示灯,用于监控发送和接收的活动,确保系统的正常运行。
通过这种改造,MIDI信号能够成功地在100米甚至更远的距离上传输,而不会出现数据丢失,极大地扩展了MIDI的应用场景。这种方法在大型音乐场地、剧院或任何需要远程控制音乐设备的场合都显得尤为实用。
MIDI长距离传输技术结合了通信工程的原理,利用线路驱动器、接收器和标准网络基础设施,克服了原始MIDI标准的物理限制,实现了更高效、可靠且适应现代需求的远程音乐设备控制。这一技术的创新之处在于将传统MIDI协议与现代网络技术相结合,展示了技术进步如何推动艺术表达和创作的可能性。
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