纯粹的数字电路是不能实现3.5分频的。不要求综合的,Verilog可以实现。
大致思路是7分频,然后分成2路信号:1路信号不变化,另一路延时180度,然后二个信号 相互与。

如果问FPGA如何我实现,可以使用时钟管理单元的功能,具体方案如上,只是移相交给锁相环了。
Verilog HDL是一种硬件描述语言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。 Verilog HDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由Gateway Design Automation公司(该公司于1989年被Cadence公司收购)开发。两种HDL均为IEEE标准。
如何设计一个多级分频电路
使用74LS90或74ls290,
当R0(1)、R0(2)均为“1”;S9(1)、S9(2)中有“0”时,实现异步清零功能,即QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),QA(Q0)=0,0,0,0。
当S9(1)、S9(2)均为“1”;R0(1)、R0(2)中有“0”时,实现置9功能,即QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),QA(Q0)=1,0,0,1。
那么很简单了,信号接入cp1(选择5进制计数器,q3q2q1表示5进制计数器计算出来的值),同时信号也接入cp0(使q0成为二进制计数器),
当来第一次脉冲的下降沿时,74ls90的q3q2q1状态为001,q0状态为1.把q0接S9(1)、q1接S9(2).把R0(1)接地,R0(2)接地.
使第二次脉冲的下降沿时实现置9功能,此时状态QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),=1,0,0.观察可知按照二进制的100等于4.此时QA(Q0)=1。观察可知QD(Q3),QC(Q2),QB(Q1),QA(Q0)=1,0,0,1按照二进制的1001等于9,
第三次脉冲的下降沿时,74ls90的q3q2q1q1q0状态为0,0,0,0,(参考74ls290真值表)
那么第四个脉冲的下降沿到来时q3q2q1q0状态为0,0,1,1

第五次1001
第六次0000
第七次0011.以下以此循环.
好了,很明显每三次高电平输入cp1和cp0,q3就能输出了1次(第2次)高电平,q3刚好是三进制计数器,那么q3也就是三分频器了(注意:假设输入信号的高低电平的占空比为50%,q3输出的占空比只有33.333%,即1/3)
5分频就更简单了,把S9(1)接地、S9(2)接地.把R0(1)接地,R0(2)接地.信号接入cp1(选择5进制计数器)
很明显每5次高电平输入cp1,q3就能输出了1次(第4次)高电平,q3刚好是五进制计数器,那么q3也就是五分频器了(注意:假设输入信号高低电平的占空比为50%,q3输出的占空比只有20%,即1/5)
1、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
2、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。
3、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2Fh。实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
4、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。

5、低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz
我们知道,人可以听到的声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送20Hz—20kHz这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音。而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要对声音按频段分离,将声音按频率分段的个数就是声音分频数。
声音的分频主要是受扬声器的控制,因为绝大多数扬声器都有自己最适合的频率范围,真正的高质量全频扬声器非常少见并且价格极端昂贵。同时为了克服不同频率声音扬声器引起的切割失真和减少同一音箱中的不同扬声器之间产生的声音干涉现象,必须对声音进行分频,将不同频段的声音送入不同的扬声器。
从分频方式看可以分为两种,一种是主动分频(PassiveCrossover),或者叫电子分频,也可以叫外置分频、有源分频;另一种是被动分频(ActiveCrossover),或者叫功率分频,也可以叫内置分频、无源分频。主动分频是指分频器不在音箱内部,而在功率放大之前,由于此时声音信号很弱,因此容易将声音彻底分频,缺点是相应的电子线路分频点较为固定,不容易和不同扬声器配合,常见于高端和专业音响,随着多路功放的普及,主动分频方式比以前普及很多。被动分频是指分频器在音箱内,此时声音信号已经经过放大,分频电路会造成一定干扰,但音箱可以适用于不同功放。
最简单的分频就是二分频,将声音分为高频和低频,分频点需要高于低音喇叭上限频率的1/2,低于高音喇叭下限频率的2倍,一般的分频点在2K到5K之间。但是这样分频对低音照顾仍然不够完善,因为低音为了获得更好效果,往往需要单独处理,并且扬声器的切割失真对低音的影响也最大,因此近些年三分频逐渐流行起来。三分频是将声音分为低音、中音和高音,有两个分频点,低音分频点一般在200Hz以下,或者120Hz,甚至更低,高音分频点一般为2Hz-6KHz。此外也有少量的四分频或者多分频系统。显然更多分频数理论上更有利于声音的还原,但过多的分频点会造成整体成本上升,并且实际效果提升有限,因此常见的分频数仍然是二分频和三分频.


