Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/123456789/10597
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dc.contributor.authorLOPES, João Pedro Moura Mendes-
dc.date.accessioned2026-03-27T17:19:51Z-
dc.date.available2026-03-27T17:19:51Z-
dc.date.issued2026-01-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/10597-
dc.descriptionThis work investigates the development of a hybrid audio mixer architecture within a computational environment, integrating classic Digital Signal Processing (DSP) algorithms with the analog modeling of electrical components (Simscape). The general objective consists of applying DSP concepts in the audio context through modeling, simulation, and comparative analysis between discrete and continuous domains. The adopted methodology involved the implementation of two distinct simulation scenarios in MATLAB/Simulink for benchmarking purposes: a purely digital reference model (Full DSP) and the proposed hybrid architecture. In the latter, temporal effects (Echo, Reverb, Flanger) operate in the discrete domain, while equalization and gain stages are simulated as acausal physical networks, respecting Kirchhoff's laws. Results demonstrated the efficacy of the hybrid approach in faithfully reproducing analog behaviors, such as the Proportional Q Factor in the Bridged-T topology and the natural response of Shelving filters, mitigating typical discretization artifacts without the need for complex approximation algorithms. System validation evidenced that resolving stiff systems imposes a high computational cost, characterizing the proposed architecture as a robust tool for virtual hardware prototyping (offline) and engineering analysis.pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho investiga o desenvolvimento de uma arquitetura híbrida de mixer de áudio em ambiente computacional, integrando algoritmos clássicos de Processamento Digital de Sinais (DSP) com a modelagem analógica de componentes elétricos (Simscape). O objetivo geral consiste em aplicar conceitos de DSP no contexto de áudio, através da modelagem, simulação e análise comparativa entre domínios discreto e contínuo. A metodologia adotada envolveu a implementação de dois cenários de simulação distintos no MATLAB/Simulink para fins de benchmarking: um modelo de referência puramente digital (Full DSP) e a arquitetura híbrida proposta. Nesta última, efeitos temporais (Eco, Reverb, Flanger) operam no domínio discreto, enquanto os estágios de equalização e ganho são simulados como redes físicas acausais, respeitando as leis de Kirchhoff. Os resultados demonstraram a eficácia da abordagem híbrida na reprodução fiel de comportamentos analógicos, como o Fator Q Proporcional na topologia Bridged-T e a resposta natural de filtros Shelving, mitigando artefatos típicos de discretização sem a necessidade de algoritmos de aproximação complexos. A validação do sistema evidenciou que a resolução de sistemas rígidos (stiff systems) impõe um custo computacional elevado, caracterizando a arquitetura proposta como uma ferramenta robusta para a prototipagem virtual de hardware (offline) e análise de engenharia.pt_BR
dc.publisherUFMApt_BR
dc.subjectProcessamento Digital de Sinais;pt_BR
dc.subjectDigital Signal Processing;pt_BR
dc.subjectSimscape;pt_BR
dc.subjectSimscape;pt_BR
dc.subjectMixers de Áudio;pt_BR
dc.subjectAudio Mixers;pt_BR
dc.subjectPrototipagem Virtual;pt_BR
dc.subjectVirtual Prototyping;pt_BR
dc.subjectSistemas Híbridospt_BR
dc.subjectHybrid Systemspt_BR
dc.titleModelagem e Simulação das Principais Funcionalidades de um Mixer de Áudio em MATLAB/SIMULINKpt_BR
dc.title.alternativeModeling and Simulation of the Main Functionalities of an Audio Mixer in MATLAB/SIMULINKpt_BR
dc.typeOtherpt_BR
Aparece nas coleções:TCC de Graduação em Engenharia Elétrica do Campus do Bacanga

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