HOME | Raspberry Pi | ビジネス書籍紹介 | 2025-02-22 (Sat) Today's Access : 134 Total : 1134923. Since 10 Sep. 2019

音源IC SN76489
2024.12.11

YouTube でも紹介しています。画像をクリックすると再生できます。

今回は、音源IC SN76489 で遊んでみました。


メルカリで500円でした。 現在正規品の入手は難しいのですが、類似品は大陸系ショッピングサイトから購入できるようです。

●SN76489の仕様

SN76489の仕様 wikipedia
SN76489はテキサス・インスツルメンツが開発した矩形波3chとノイズ1chを同時発音するシンプルなPSG音源LSIです。

●矩形波の音階
矩形波発振器は10bit(1024段階)のデータをクロック周波数の分周比として扱います。 エンベローブ機能はありません。 矩形波の波形はデューティー比50%のみです。
矩形波(A~Cチャンネル)の音程は分周値1023段階で指定します。 クロック周波数(3579540Hz)を32で割り、更に音程周波数で割った値が分周値となります。
分周値 = 3579540 / (32 * 音程周波数)
となります。 例えばCの音(440Hz)の分周値なら、
254.228693 = 3579540 / (32 * 440)
となります。 小数点以下は四捨五入するか切り捨てます。
音階を設定するには、下記2bytesの値をSN76489データポート(アドレス 0xC00011) に書き込みます。
bit	7  6  5  4  3  2  1  0
	1  C2 C1 0  D3 D2 D1 D0
	0  0  D9 D8 D7 D6 D5 D4
Cx 各チャンネルに対する音程設定, 0~2 = A~Cチャンネル, 3 = ノイズ
Dx 1~1023 = 音階(0は1と同じ)

●矩形波とノイズの音量
矩形波、ノイズともに2dB単位で0dBから-28dBの範囲で音量を設定することができ、また、発振器を消音することもできます。
int psgVolume[16]={
  32767, 26028, 20675, 16422, 13045, 10362,  8231,  6568,
   5193,  4125,  3277,  2603,  2067,  1642,  1304,     0
};
音量は16段階です。psgVolume[0]で最大音量、psgVolume[15]で最小音量(消音)です。 但し0~14までは音量が対数的に変化しますが、15は対数的では無いので注意して下さい。
音量を設定するには、SN76489データポート(アドレス 0xC00011) に書き込みます。
bit	7  6  5  4  3  2  1  0
	1  C2 C1 1  D3 D2 D1 D0
Cx 各チャンネルに対する音量設定, 0~2 = A~Cチャンネル, 3 = ノイズ
Dx 0~15 = 音量

●ノイズの音程
ノイズの音程は動作周波数に対する6段階の分周値を設定するか、 Cチャンネルの周波数(1024段階/音量16段階)をソースにします。
bit	7  6  5  4  3  2  1  0
	1  1  1  0  0 FB NF1 NF0
ノイズは周期ノイズ(ピンクノイズ)とホワイトノイズの2種類から選択可能となっています。
FB 1 = 高周波, 0 = 低周波
ノイズの発振周波数は3種類から選択でき、また3番目の矩形波発振器と同期させることも可能です。
NFx 0 = Clock/2, 1 = Clock/4, 2 = Clock/8, 3 = Cチャンネルの周波数
Cチャンネルの周波数をソースにした場合、音程がCチャンネルと連動します。 この場合、例えばCチャンネルの音程を徐々に下げていくと、 遠ざかっていくジェットエンジンの様な効果音になります。

●水晶振動子
SN76489にクロックを与える必要があります

水晶振動子/MHz帯水晶振動子 - UM-1, UM-4, UM-5, HC-49/U
水晶振動子をご利用いただく際にお薦めできる発振回路例


tyrkelko/sn76489水晶振動子をご利用いただく際にお薦めできる発振回路例

丸型ユニバーサル基板に配置してブレッドボードに挿して使えるようにしました。


●ArduEZ ONE
秋月電子通商から販売されているArduino UNO用貫通型ブレッドボードをUNOに被せて使用しました。


●回路の組立て
組み立てるとこんな感じになります


 UNO  -  SN76489AN  -     
D4  - 1:D2       
D3  - 2:D1       
D2  - 3:D0       
    4:READY       
D10  - 5:WE       
GND  - 6:OE       
    7:AUDIO OUT  -  SPEAKER 
GND  - 8:GND  - 
    9:N.C.       
D9  - 10:D7       
D8  - 11:D6       
D7  - 12:D5       
D6  - 13:D4       
    14:CLOCK  - HC-49/U
NDK
3.579545MHz
D5  - 15:D3    
5V  - 16:Vcc  - 
GND  - ------------- - 

●ソースコード
下記のgitHubからダウンロードしてビルドすると簡単に動作します

tyrkelko/sn76489
UNOはRAMが少ないため、演奏用音情報に工夫が施されています。

●開発環境
ソースコードのビルドには、PlatformIOを使用しています。
Arduino開発環境構築 PlatformIO

●演奏

Rule Britannia


●応用
ESP32に接続したSDカードモジュールからMIDIファイルを読み込んで、I2C接続でArduino側にMIDIコードを送り込んで演奏させています。 SN76489は同時発音数が3音までなので、ESP32側で音を省いてArduinoに送信しています。MIDI情報に含まれるデルタタイムを元に音の間隔の調整も行っています。 MIDIなのでシリアル接続でもよいのですが、QWIICコネクタで容易に接続できるようにするためにI2Cを利用しています。 また、ESP32のWiFi機能を利用してTeraTermやスマホから曲目選択できるようにしました。

●I2Cレベル変換


ESP32とArduinoの間でのI2Cレベル変換を行っています。
コネクター付Qwiicケーブルを取り付けています。


UNOのヘッダーに取り付けて、ESP32とQwiic接続した様子です。

ESP32を起動して、TERATERMやスマホ・アプリ「Mobile Telnet」からTELNET接続すると選曲画面が表示されるようにしています。 曲を選択すると、SDカードからMIDIファイルが読み込まれ、MIDIファイルの構成情報が表示されます。 演奏に関してはYouTube動画をご覧ください。


■参考文献
Experimenting with an Arduino and a SN76489
PSG音源 (SN76489 - Digital Complex Sound Generator)
 Raspberry Pi(ラズベリー パイ)は、ARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータ。イギリスのラズベリーパイ財団によって開発されている。
2020.01.05 第1回 abcjs 楽譜作成・演奏スクリプト
2020.01.09 I2S通信によるハイレゾ音源再生
2020.01.18 MIDI再生:FM音源YMF825+Arduino編
2020.01.24 FM音源YMF825+micro:bit編
2020.02.13 Piano Hat & Rosegarden
2020.03.18 テキスト読み上げ gTTS
2020.05.19 テキスト読み上げ AquesTalk pico LSI
2020.06.22 波形処理 第1回 音の波と三角関数
2020.07.22 波形処理 第2回 平均律と純正律
2020.08.26 波形処理 第3回 黒鍵と白鍵
2020.11.21 深層学習 第1回環境整備
2020.12.19 深層学習 第2回マルコフ連鎖・自動歌詞生成
2021.01.02 深層学習 第3回コード進行解析
2021.01.16 波形処理 第4回 コード演奏
2021.08.07 MIDI制御/Adafruit Music Maker
2021.08.23 MIDIフォーマット解析
2021.08.24 オーディオアンプ・スピーカー
2021.10.10 音声ファイルの切貼り
2022.09.16 USB-MIDI
2023.01.16 MAX98537 & PCM5102
2023.03.15 音源サンプリング
2023.06.16 ヤマハ音源IC YMZ294
2024.01.07 内蔵DACによるWAV再生
2024.03.23 Piano Hat for MIDI
2024.08.08 シンプルな16bit DAC
2024.09.09 ESP32-S3 USB MIDI
2024.10.10 NANO ESP32 USB MIDI
2024.11.10 音声変換・参照音声編集
2024.11.24 音声変換 Seed-VC
2024.12.11 音源IC SN76489
2025.01.10 ttymidi + SAM2695
2025.02.08 YMF825 + ESP32


Arduinoで学ぶ組込みシステム入門(第2版)
●Arduinoを使って組込みシステム開発を理解する
・ハードウェアやソフトウェアなどの基礎知識/ ・設計から実装までを系統的に説明するモデルベース開発/ ・Arduinoを用いた実際の開発例

最新 使える! MATLAB 第3版
◆◆すぐに「使える!」 全ページフルカラー!◆◆
・MATLAB R2022bに対応し、解説もより詳しく!/ ・コマンド・スクリプトの例が豊富で、動かして学べる!/ ・超基本から解説。これから使いはじめる人にぴったり!/ ・全編フルカラー、スクリーンショットも豊富!

Amazon Web Services基礎からのネットワーク&サーバー構築改訂4版
1.システム構築をインフラから始めるには/ 2.ネットワークを構築する/ 3.サーバーを構築する/ 4.Webサーバーソフトをインストールする/ 5.HTTPの動きを確認する/ 6.プライベートサブネットを構築する/ 7.NATを構築する/ 8.DBを用いたブログシステムの構築/ 9.TCP/IPによる通信の仕組みを理解する

C言語は第二の母国語: 独学学生時代から企業内IT職人時代に培った、独立のための技術とノウハウ 平田豊著
学生時代から独学でプログラミングをはじめ、企業内でデバイスドライバを開発し、そして独立後もたくさんのアプリケーション開発や技術書制作に携わってきた著者。その筆者が大事に使い続ける「C言語」の“昔と今”について、気づいたことや役立つ知識、使ってきたツールなどについて、これまで記してきたことを整理してまとめました。 本書では、現役プログラマーだけでなく、これからプログラミングを学ぶ学生などにも有益な情報やノウハウを、筆者の経験を元に紹介しています。

1冊ですべて身につくJavaScript入門講座
・最初の一歩が踏み出せる! 初心者に寄り添うやさしい解説 ・最新の技術が身につく! 今のJavaScriptの書き方・使い方 ・絶対に知っておきたい! アニメーションとイベントの知識 ・プログラミングの基本から実装方法まですべて学べる

図解! Git & GitHubのツボとコツがゼッタイにわかる本
ソフトウェア開発では欠かすことのできないGit、GitHub。 これからGit、GitHubを使いたいという入門者の方でも、実際に手を動かしながら使い方を学べます。

C自作の鉄則!2023 (日経BPパソコンベストムック)
メーカー製のパソコンはスペックが中途半端で、自分が本当に欲しい機種がない――。そう思っている人には、ぜひ自作パソコンをお薦めします。自作パソコンのパーツは進化が速く、しかも驚くほど種類が豊富。価格も性能も、幅広く用意されているため、満足度100%の“自分だけの1台”を手に入れることができます。

Interface 2023年6月号
特集:第1部 フィルタ設計 基礎の基礎/ 第2部 係数アプリや波形観測アプリで合点!FIR&IIRフィルタ作り/ 第3部 配布プリント基板で体験!マイコンで動くフィルタ作り

日経Linux 2023年5月号
【特集 1】 AI時代の最強フリーソフト ~ 25のやりたいを実現! 【特集 2】 AWS、Azureのうまみを無料で体感!面倒なことはクラウドに任せよう 【特集 3】 新しいRaspberry Pi Cameraで遊んでみよう 【特集 4】 Linuxで旧型PCを復活! 1kg切るモバイルPCを「ChromeOS Flex」でChromebook化

ラズパイマガジン2022年秋号
特集:5大人気ボード 電子工作超入門
「半導体不足で在庫が不足し、電子工作のボードがなかなか買えない…」。そんな今にふさわしい特集を企画しました。5種の人気ボードにすべて対応した電子工作の入門特集です。「GPIO」や「I2C」を使った電子パーツの制御方法は、どのボードでも同じです。手に入れられたボードを使って、今こそ電子工作を始めましょう。

地方で稼ぐ! ITエンジニアのすすめ
学歴、理系の知識、専門スキル……全部なくてもITエンジニアになれる! 地方でも高収入でやりがいをもって働ける!ITエンジニアの魅力を一挙大公開

Raspberry Piのはじめ方2022
本書は、ラズパイやPicoの買い方やインストール、初期設定といった基本から、サーバー、電子工作、IoT、AIといったラズパイならではの活用方法まで、1冊でお届けします。 ラズパイをこれから始める方向けに、全36ページの入門マンガ「女子高生とラズベリーパイ」も巻末に掲載。これを読むだけでラズパイがどんなものなのか、すぐに分かって触れるようになります。

ハッカーの学校 IoTハッキングの教科書
生活にとけこみ、家電機器を便利にするIoT技術。 Webカメラなど、便利の裏側に潜むセキュリティの危険性をハッキングで検証。 専門家がパケットキャプチャからハードウェアハッキングまで、その攻撃と防御を徹底解説。 本書は2018年7月に刊行された「ハッカーの学校IoTハッキングの教科書」に一部修正を加えた第2版です。

攻撃手法を学んで防御せよ! 押さえておくべきIoTハッキング
本書は、経済産業省から2021年4月にリリースされた、IoTセキュリティを対象とした『機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き』の『別冊2 機器メーカに向けた脅威分析及びセキュリティ検証の解説書』をもとに、IoT機器の開発者や品質保証の担当者が、攻撃者の視点に立ってセキュリティ検証を実践するための手法を、事例とともに詳細に解説しました。

ポチらせる文章術
販売サイト・ネット広告・メルマガ・ブログ・ホームページ・SNS… 全WEB媒体で効果バツグン! カリスマコピーライターが教える「見てもらう」「買ってもらう」「共感してもらう」すべてに効くネット文章術

プログラマーは世界をどう見ているのか 西村博之著
イーロン・マスク(テスラ)、ジェフ・べゾス(Amazon)、ラリー・ペイジ(Google)…etc. 世界のトップはなぜプログラマーなのか?

ニーア オートマタ PLAY ARTS改 <ヨルハ 二号 B型 DX版> PVC製 塗装済み可動フィギュア
「NieR:Automata」より、ヨルハ二号B型こと2BがPLAY ARTS改に新たに登場! 高級感の感じられるコスチュームや髪の質感、洗練されたボディバランス、細かなデティールに至るまでこだわり抜かれた逸品。 DX版には通常版のラインナップに加え2Bの随行支援ユニット ポッド042などをはじめ“純白の美しい太刀"白の約定やエフェクトパーツ、自爆モードを再現できる換装用ボディパーツ、シーンに合わせて変えられる顔パーツ2種も付属する豪華な仕様に。 作中のあらゆるシーンを再現することが可能なファン必見の一品となっている。

Newtonライト2.0 ベイズ統計
ベイズ統計は,結果から原因を推定する統計学です。AIや医療などの幅広い分野で応用されています。その基礎となるのは18世紀に考えだされた「ベイズの定理」です。 この本では,ベイズ統計学のきほんをやさしく紹介していきます。

白光(HAKKO) ダイヤル式温度制御はんだ吸取器 ハンディタイプ FR301-81


無水エタノールP 500mlx2個パック(掃除)


ケイバ(KEIBA) マイクロニッパー MN-A04


サンハヤト SAD-101 ニューブレッドボード


白光(HAKKO) HEXSOL 巻はんだ 精密プリント基板用 150g FS402-02


[Amazon限定ブランド]【指定第2類医薬品】PHARMA CHOICE 解熱鎮痛薬 解熱鎮痛錠IP 100錠


Copyright © 2011-2024 Sarako Tsukiyono All rights reserved®.