常见音频参数
1.6第六讲 数字音频的主要性能参数(无水印)(无水印)

三、声道数
声道数是指所使用的声音通道的个数,它表明声 音记录只产生一个波形还是两个波形,也就是单声道
或是双声道。
双声道也称立体声,它比单声道听起来更为丰满,
但它占用的存储空间也是单声道的两倍。
四、数据速率
数据速率既与计算机中实时传输信息有关,又 与计算机的存储容量有关。
数据速率可用以下公式计算。 数据速率=采样频率×量化位数×声道数(bit/s)
数字音频的主要性能参数
一、采样频率
采样频率是将模拟声音波形转换成数字音频时,
每秒钟对声音波形进行采样的次数。
目前通用的标准采样频率有5kHz、11.025kHz、
22.05kHz、44.lkHz和48kHz。
二、量化位数
量化位数即量化精度,量化位数越多,量化精 度越高,它决定了模拟信号数字化以后的动态范围。
四、数据速率
根据声音的频带,通常把声音的质量分成5 个等级,由低到高分别是电话、调幅(AM)广 播、调频(FM)、光盘(CD)和数字录音带 (DAT)的声音。在这5个等级中,使用的采样 频率、样本精度、通道数和数据率如下表所示。
四、数据速率
课堂小结
一.采样频率 二.量化位数
三.声道数
四.数据速率
样本大小是用每个声音样本的位数(bit/s) 表示的,它反映度量声音波形幅度的精度。
二、量化位数
采样精度的另一种表示方法是信号噪声比,简称 为信噪比(SNR)
SNR =10 lg[(Vsignal)2/(Vnoise)2]=20 lg(Vsignal/Vnoise)
假设Vnoise=l,采样精度为lbit表示Vsignal=21,它的信噪 比SNR=6dB。 假设Vnoise=l,采样精度为16bit表示Vsignal=216,它的 信噪比SNR=96dB。
电脑音频采样率指南选择最佳设置

电脑音频采样率指南选择最佳设置在现代数字音频处理中,采样率是一个关键的参数,它决定了音频信号的质量和逼真程度。
选择适当的采样率可以确保音频文件在传输、存储和处理过程中不会丢失重要的音频信息。
本指南将介绍电脑音频采样率的基本概念和如何选择最佳设置。
1. 什么是音频采样率?音频采样率是指在一秒钟内系统对声音进行采样的次数。
采样率越高,系统对声音的采样点越多,所能还原的声音细节就越多,音质就越好。
常见的音频采样率有44.1kHz、48kHz、96kHz等。
2. 选择适当的音频采样率对于大多数音频应用来说,CD质量的音频采样率44.1kHz已经足够了。
这是因为人耳的听觉范围为20Hz-20kHz,而44.1kHz的采样率已经能够覆盖这个范围,提供高质量的音频。
如果你只是在个人电脑上收听音乐或观看视频,并不需要过高的采样率。
然而,如果你是专业音频工作者,或者需要处理高保真音频,那么选择更高的采样率可能是有必要的。
例如,在录制音乐时,使用96kHz的采样率可以捕捉到更多的音频细节,提高录音质量。
但需要注意的是,选择过高的采样率会导致音频文件占用更大的空间,对系统资源要求也更高,因此需要根据实际需要做出权衡。
3. 采样率与音频文件格式在选择音频文件格式时,也要考虑采样率的影响。
常见的音频文件格式有WAV、MP3、AAC等。
其中,WAV是一种无损的音频格式,可以保留最高质量的音频信息,适合专业音频处理;而MP3、AAC等有损音频格式则通过压缩去除了一些听觉上不明显的音频信息,使文件大小更小。
对于无损音频处理,建议使用与音频源相同的采样率进行处理和保存,以免损失音频细节。
而对于压缩音频,低采样率可以减小文件大小,适合网络传输和储存。
4. 设置电脑音频采样率在电脑上设置音频采样率可以通过操作系统或音频软件进行调整。
下面以Windows操作系统为例,简要介绍设置步骤:- 打开“控制面板”,选择“声音”或“音频设备”选项;- 进入“录音”或“播放”选项卡,选择要设置的音频输入或输出设备;- 点击“属性”或“设置”按钮,打开高级音频设置;- 在高级设置中,找到采样率选项,选择合适的采样率;- 确认设置并应用。
数字音频处理器参数

1. 扩声系统升级改造(1)新增2台数字音频处理器。
该处理器需要和原有视频会议系统、数字会议系统、讲台话筒、现场图传背包TVU系统、无线麦克风、控制室电脑、有线电视等信号源(原调音台连接图附件1图1所示)和新增录播系统进行音频集成,实现各系统音频信号的任意路由和控制。
处理器具备12进8出,12路输入通道带AEC回声消除功能,拥有AVB网络接口,支持多达128X128AVB网络,具备 Speech Sense (语音触发技术)和 Sona AEC (回声消除技术)的新型处理算法,信号处理可通过软件直观的配置和控制,如:信号路由和混音、均衡、滤波、动态处理、延迟等。
(2)新增会场前后方音箱。
在大厅前方选用2只柱状线列阵音箱,铰接列阵与线性列阵技术的结合,在大厅中后场两侧柱子上壁挂两只补声音箱,以满足中后场的声压级。
整个扩声系统改造后需要符合会场声学环境要求,声音清楚无回声,声音大小符合会场扩声需求。
声学特性指标按中华人民共和国国家标准GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》要求,列表如下:2. 中控系统升级改造新购一套中控系统,系统需具有双网卡功能,局域网端口用于连接主机到外部网络,ICSLAN端口连接AMX设备或其他第三方A/V设备使其独立于主要网络;同时支持IPv6和网络标准和特性;支持灵活的编程应用实现(RPM,NetLinx和Java);具有向后和跨平台的兼容性;具有自动诊断功能,能自动检测断线或连接错误的串口和红外端口;程序文件支持从USB驱动器导入/导出。
中控系统需要和原有及新增系统高度集成,将音频、视频、灯光、升降器、大屏控制等进行集中控制管理,能完成所有原系统控制部分的操作,支持一键式的模式切换,同时可支持此项目新购系统的统一控制。
原中控系统连接示意图如下图所示:3. 录播系统升级改造采购一套高清录播系统,与现有视频会议录播系统进行集成,录播方式更改为高清录播系统直录方式,可以为应急指挥大厅会议提供2路高清视频信号、1路音频信号的录制和播放,实现该设备的系统集成。
均衡器参数详解范文

均衡器参数详解范文均衡器(Equalizer),简称EQ,是一种音频处理器,用于调整不同频率范围的音频信号的增益。
它可以对音频信号的频率响应进行调节,以达到不同音质、音色的效果。
常见的均衡器参数有频率、增益和Q值。
下面将对这些参数进行详细解释。
1. 频率(Frequency):频率是均衡器调节的目标频段的位置。
常见的均衡器有低音(Low)、中音(Mid)和高音(High)三个频段,有些专业的均衡器还可以调节更多的频段。
低音通常调节低频信号,高音通常调节高频信号,而中音则调节中频信号。
均衡器上一般会标注不同频段的中心频率,例如低音频率为100Hz,中音频率为1kHz,高音频率为10kHz。
2. 增益(Gain):增益是均衡器对于特定频率范围的增益或减益量。
它可以用来增强或削弱特定频段的音量。
增益的单位为分贝(dB),正值表示增益,负值表示削弱。
例如,通过在中音频段增加3dB的增益,可以使中频信号在整体声音中更为突出,增强音乐的人声部分。
3. Q值(Quality Factor):Q值是均衡器调节的频带宽度。
它决定了均衡器的斜率和对信号的影响范围。
较高的Q值表示影响的频带宽度较窄,对周围频带的干扰较小;较低的Q值表示影响的频带宽度较宽,对周围频带有一定的影响。
Q值可以用来改变均衡器的响应曲线形状,进而调节音色。
通常,低音和高音频段的Q值较高,中音频段的Q值较低。
4.均衡器类型:常见的均衡器类型有图形均衡器和参数均衡器。
图形均衡器是一种通过一组滑块控制不同频段增益的均衡器,常见的有10段、15段等。
而参数均衡器则是通过直接输入频率、增益和Q值来精确调整均衡器的参数。
参数均衡器通常用于专业音频处理中。
均衡器可以用于音乐制作、混音、现场音效控制等领域。
在音乐制作中,均衡器常常被用来调整不同乐器的音色,增强一些频段的音量,改善整体音频的平衡性。
在现场表演中,均衡器可以用来抑制反馈音,平衡各种声源,调整音频的分频效果。
audition 参数

audition 参数摘要:audition 参数介绍与实战应用一、audition软件简介二、audition常用参数详解1.均衡器(EQ)2.压缩器(Compressor)3.限制器(Limiter)4.混响(Reverb)5.延迟(Delay)6.降噪(Noise Reduction)三、audition实战应用案例1.优化音频质量2.音频剪辑与拼接3.音频特效处理4.音频降噪与消除杂音5.音乐制作与混音正文:一、audition软件简介Audition是一款专业级别的音频处理软件,由Adobe公司开发。
它适用于音乐制作、音频编辑、声音设计等多个领域。
audition拥有丰富的音频处理功能,可以帮助用户对音频进行精细化处理,实现音乐创作和音频制作的多样化。
二、audition常用参数详解1.均衡器(EQ)均衡器是audition中常用的音频处理工具,通过调整频段和增益,可以改善音频的音质和层次感。
在audition中,均衡器具有多种模式,如图形均衡器、参数均衡器等,可以根据用户需求进行调整。
2.压缩器(Compressor)压缩器是用于控制音频信号动态范围的处理器。
在audition中,压缩器可以设置阈值、比率、攻击时间和释放时间等参数,以实现音频信号的平衡和调整。
3.限制器(Limiter)限制器是一种输出限制器,用于防止音频信号超过预设的阈值。
在audition中,限制器具有峰值限制和平均限制两种模式,可以保护音频信号免受损坏。
4.混响(Reverb)混响是一种模拟音频在空间中反射、衰减的效果,可以为音频添加丰富的空间感。
在audition中,用户可以调整混响的类型、时间、空间等参数,以实现不同的音效。
5.延迟(Delay)延迟是一种将音频信号延迟一定时间后与原始信号叠加的效果,可以用于制作回声、合唱等音效。
在audition中,延迟效果可以调整延迟时间、反馈次数等参数。
6.降噪(Noise Reduction)降噪功能主要用于消除音频中的背景噪音,提高音频质量。
影响音频质量的几种重要的参数

影响音频质量的几种重要的参数影响音频质量的几种重要的参数(一)采样率:这是音频当中比较重要的技术参数。
也就是采集音频的时候的上限频率。
人们所能听到的频率在22khz左右,在此上的声音人是听不到的,大家都知道,乐器发出的声音是机械震动,其中一些严重超出这个范围的频率。
为了保证音频不是真,一般的采样率在44.1khz,也就是说比我们可以听到的声音频率超过一倍左右。
这样就保证了音乐的保真程度。
还有一些比较次的就采用22khz的采样率,刚好是我们的耳朵不能听到的声音的范围。
这里要注意一点:人类的声带能发出的最高频率在3.2khz左右,所以一般来说只要采样率超过了8khz,那么语音的音质就足够好了。
(二)码率数这是衡量音质的重要标准。
表示一秒钟的数据流流量,单位是kbps,这个单位中要注意:p是英文per的缩写,也就是表示kb每秒。
b是位的单位,是计算机中最小的度量单位,表示一个二进制数。
1kb=1000b。
这里注意一下与字节B之间的区别,一个字节相当于8b。
显然在同一种压缩格式的状态下,码率越大,音质的保真程度就越高。
但是这种关系绝不是简单的正比例关系。
而是根据压缩算法而不同。
(三)声道数现在一般用的有单声道和立体声,立体声的录制机制是在演唱现场,用两个录音器分别在左右录制,然后数字化刻录。
在放音时也是两个音箱分别发音左右两个录音器录制的声音,所以会显得啷个音箱在发音是略微有差别,以此达到有立体感的目的。
这时由于左右的声音在储存时是分开的,比单声道的文件大小要大一倍。
对于采样机制有些了解之后,再介绍一下典型的几种音频格式(一)wav这个音乐格式是最原始的波形文件,是没有经过任何压缩处理的文件。
一般的播放器,手机,MP3都支持的格式。
但是这种格式的文件之大,是让人难以接受的,一般的3分钟左右的歌曲就要达到50M 左右,使得储存特别麻烦,占据的空间最大。
如果对于wav格式的音频不改成其他的格式,直接压缩,音质会变得相当差。
音频PA基础知识

2.D类
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3.Smart PA
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3.Smart PA
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3.Smart PA
优点: 1.支持数字输入,抗干扰能力强 2.内置DSP算法 3.喇叭IV检测,实时动态保护喇叭 4. 回声消除功能 5.BOOST升压可以调节
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重要参数
• 1.输出功率 • 2.THD+N • 3.底噪 • 4.效率 • 5.静态电流 • 6.关断电流 • 7.AGC曲线 • 8.PSRR • 9.浪涌
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静态电流
功放在无输入信号时候,PA内部消耗的电流。
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静态电流
测试方法:输入端接地,测试vdd上消耗的电流即是静态电流。
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工作电流
13
输出功率
• 指PA的最大输出功率,一般根据喇叭的额定功率选择合适的档位。
14
输出功率
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THD-总谐波失真
• THD:Total Harmonic Distortion • 通常测量非线性失真中的谐波失真, 当用单一正弦波信号进行激励
音频PA基础知识
Agenda
• 一,基本介绍 • 二,音频参数介绍 • 三,Audio PA选型介绍
一,基本介绍
基本分类
音频PA
常见传统PA Smart PA
AB类 D类
3
一,基本介绍
4
1.AB类
AB类于一个周期, 解决B类交越失真,效率比A类高
时在频域上的表现除了有基频成分本身之外,还有基频的谐波成分 的能量出现,这种失真是非线性失真,称为谐波失真,
16
THD-总谐波失真
总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分
音频参数设置指导手册

音频参数设置指导手册1、进入工程模式现6223,6253项目进入工程模式的指令是:“*#*#8838#”直接拨号*#*#8838#即可进入手机工程模式,如图1:进入[音频](Audio)菜单,如图2:图1:手机工程模式图2:音频菜单2、设置工作模式进入菜单:Normal ModeLoudSp ModeHeadset Mode可以设置各种模式的音频参数,保存后可以操作检测音频效果(如通话,听mp3,开关机)3、正常模式参数设置[正常模式](Normal Mode)下的设置项如图4。
此模式下的设置项有:[正常通话接收](Speech)、[按键音](Key Tone)、[开机铃音](Melody)、[FM外放到喇叭](FM Radio)、[正常通话发送](Microphone)和[侧音](Side Tone)。
说明:(1)FIR一般情况下使用默认设置(2)Side Tone(原始话音通过送话器把声音信号转化为电信号,经通信线路一路传送到对方,一路回传到本方受话器,使讲话人能听到自己的声音,这就是侧音,简单的说就是听筒里听到的自己的声音)设置为0;(3)其余各项设置项下均有Volume0~ Volume6这7个音量级别,控制midi播放,开关机铃声,情景模式中可以听到效果;16 Level Setting的设置音乐播放器的声音,音乐播放器播放mp3可以听到调整后的效果,如图5;一般调节Volume6的值看最大音量是否合适。
Volume0 最小音量。
(4)进入各级音量设置项后,按上下键调节参数大小,按Set保存设置即可,如图6;(6)16 Level Setting下的[最大模拟增益](Max Analog Gain)用于控制音乐播放器的最大音量,step 是音乐播放器声音调节一级的波动范围,如图7;(7)更改参数后按Set确认设置,返回最上级菜单,系统提示是否保存所有参数设置,按“是”保存所有参数设置,如图8;(8)具体参数设置参考表1。
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常见音频参数
1 采样位数
采样位数为采集卡处理声音的解析度。
采集卡的位数反映了数字声音信号对输入声音信号描述的准确程度。
这个数值越大,解析度就越高,声音就越真实。
市面上常用的采集卡位数如下:8位代表2的8次方—256/16位则代表2的16次方--64K。
2 位速说明
位速是指在一个数据流中每秒钟能通过的信息量。
您可能看到过音频文件用―128–Kbps MP3‖或―64–Kbps WMA‖进行描述的情形。
Kbps表示―每秒千字节数,因此数值越大表示数据越多:128–Kbps MP3音频文件包含的数据量是64–Kbps WMA 文件的两倍,并占用两倍的空间。
(不过在这种情况下,这两种文件听起来没什么两样。
原因是什么呢?有些文件格式比其他文件能够更有效地利用数据,64–Kbps WMA 文件的音质与128–Kbps MP3 的音质相同。
)需要了解的重要一点是,位速越高,信息量越大,对这些信息进行解码的处理量就越大,文件需要占用的空间也就越多。
位速还有三种不同形式的:
VBR(Variable Bitrate)动态比特率也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率,这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式;ABR(Average Bitrate)平均比特率是VBR的一种插值参数。
LAME针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。
ABR在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,可以做为VBR和CBR的一种折衷选择。
CBR(Constant Bitrate),常数比特率指文件从头到尾都是一种位速率。
相对于VBR和ABR 来讲,它压缩出来的文件体积很大,而且音质相对于VBR和ABR不会有明显的提高。
3 音频采样频率
音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级,22.05KHz只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。
对于高于48KHz的采样频率人耳已无法辨别出来了,所以在电脑上没有多少使用价值;5kHz的采样率仅能达到人们讲话的声音质量;11kHz的采样率是播放小段声音的最低标准,是CD音质的四分之一;22kHz采样率的声音可以达到CD音质的一半,目前大多数网站都选用这样的采样率;44kHz的采样率是标准的CD音质,可以达到很好的听觉效果。
4 音频采样级别(音频采样频率)
数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。
将样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。
采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实。
在当今的主流采集卡上,采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级。
对于高于48KHz的采样频率人耳无法辨别。
5.影响音频质量的因素
比特率、数据压缩率、压缩技术。