浅谈数字音频处理中的关键问题
浅谈DX中波发射机的调制特点与故障处理

辽宁桓仁
1 1 7 2 0 0
( 3 ) 若上述过程完成 , 联锁指示灯仍为 “ 故障”, 就是指示 电路有
问题。
【 关键词】调制; 故障分析; 维护 D X系列发射由RF 功率 电路 , 数字音频调制电路, 控制与保护 电路 和电源电路组成 。 DX系 列发 射 机 使 用 了大 量 的 低 功 耗 集 成 电 路 , 功放
与 稳 定性 。
一
发射机 的调制 特点 D X系列发射机采用数字幅度调制 , 实质上是先将包络调幅波消除 然后再重新 恢复的原理。 发射机的幅度调制是这样实现的, 即在每 一时 刻 必须开通一定 数量的功率放大模块 , 来产生该 瞬时音频调 制信号所 对应的射频输出电压 。 所以数字调 幅又称作量化的幅度调制 , 它是 融幅 度 调制 与 数 字 处 理 于 一 体。 首先为避免混叠现 象的发生 , 对音频信号进行带宽处理, 接着音频 信号按 照采 样定理的原则被从时 间和 幅度 上进行离散量化 。 音频信 号 经数 字处理后, 得出l 2 Bi t ( 1 2  ̄ E 特) 的数字 字节, 并对 它们进行编码 , 再 由调 制编码 器的数字输 出信 号来控制 各个射频 功率放大模块 的接 通和 关闭, 同时调制编码 器的数字输 出信号按 一定 的规律 移位来达 到循 环 调 制的目的 , 最后通过功率合成, 根据接通射频功率放大模块数量的多 理 。 少, 来控制发射机输出的射 频电平。 然后经带通滤波器去除量化台阶和 三 日常维 护 需 要 的谐 波 分 量 , 就得到 r 射 频 已调 波信 号 。 1 、 预 防性维护。 预 防性 维护就是 对设备进行定期 的系统 维护。 包 =, 常见 故障的解 决 括外观检查、感觉 、 零件旋紧和清除 灰尘 外观检查是很重要 的预 防性 1 、 发 射 机 无 法 开机 , 显 示面 板 上 的 L C D显示 屏 不 亮 , 可能原因: 维 护措 施, 可以由此决定是否需要采取其它措施 。 熟悉运行条件有助于 外观检查包括: 根据器件变色 、 部分凸起 , 发 生怪 味等 ( 1 ) 无交流 电源 。 如果显 示面板 t的L CD不亮 , 检查 低压电源开 辨 识异常现象 。 关 是 否 被 设 置 于ON开 通 的 位 置、 检查 送到发射机的交流电源、 保 险 丝 判断器件是否过热 。 氧化( 老化) 。 污渍、 腐蚀 、 发锈 、 生霉 、 真菌污染等。 或 断 路 器是 否熔 断 。 感觉是在 出现严重故障之前, 通过过热检查, 发现和修整诸如通风不 良 熟 悉运行温度有助于发现正常值之外的故障现 象。 检查元件是 ( 2 ) 连接 器松动 。 检查L C D ̄ I 控制板上是 否有松动或者安装不适 等现象, 当的 连接 件 , 同时 检 查 电源 分 配 板 上 的 连 接 器。 否旋紧, 拧紧松 动的螺钉、 螺母。清洁除尘, 可以增加过滤 网的通 风能 ( 3 ) 控制电路板 上无+ 5 V电源。 如果显示面板上的L C D不亮, 而开 力, 降低功放 系统的温度和 有效 防止静电。 关 电源的+ 5 VDC 正确 , 这表明控制 电路或LC D有问题。L C D触摸 屏上 2 、 做好维修记录 。 维护记 录包括所有为保证设备正常运行状态而 的直流电源来 自 控 制板 , 检查控制板使之有+ 5 VDC电压输出, 控制板上 进行维护的详细记录, 提供故障系统的基本数据。 记录包括所有观察到 的+ 5 VDC稳压电源任何时候故 障, 显示面板上的L C D触摸屏不亮。 的现象、 运 行中故 障的特 征, 记录故障发生的设备运行的时 间、日期 , 2 、 发 射 机 无 法 开启 , 而 面板 上 的L CD 触 摸 屏 正常 。 可 能 原 因是 控 制 记录校正 异常运行的维修过 程, 记录有故障的元件并 列出所有替 代元 电路上的 f | / 关机逻辑控制 出现问题。当低压接通 时, 按下 “ 开机” 后, 件、 维 修元 件 。 检杏交流接触器的辅助接点电压应 为2 4 V AC, 如果 电压不存在, 可能控 结束语 制该 电压的可控 硅和光电耦合 器有 问题 , 或者去交流接触 器的驱动 电 DX系列发射机 目前承担着我 国中播广播发射 的主要任务, 是我 国 目前采用的主流 中波发射机 , 这就要求我们 电台维护人员不但要掌握其 缆在某处断 了, 如果这些都没有问题测量每 一个接触器线圈的阻值。 3 、 L C D显示 门互锁故 障。 检查 电源箱 门是 否安全关上 , 如果 门关 工作原理 , 更要在维护工作 中不断地总结维护经验 , 为安 全播出提供质 得 很好, 还是指示 门互锁故障 , 则门开关可能损坏。 否则检查与门开 关 量 保 证 。 相 关联 的继电器, 当所有互锁开 关合上时, 继 电器会加上 电, 若它已损 坏 或没有加上电, 也可引起门瓦锁故障 。 4 、 L C D显示电缆联锁故 障。 电缆联锁故障会阻止发射机开机, P A 电源不能加电。 发生电缆联锁的 可能原因是 : ( 1 ) 射 频放 大器模块 未装 上。功放 模块是 电缆联 锁 回路 中的 一 部 分, 它们与功率合成母板接 插的好坏直接影 响机器的工作。 打开中前 门, 检 查射 频放大器。 确保所有功放模块接插 良好 ( 2 ) 循环调制编码板电缆来安装好。 查看调制编 码板 右边的控制 信号带状 电缆 。 确保所有 电缆插 到插座 中, 电缆插头全部锁紧 , 或拔 掉 所有功放模块 , 检查 电缆的另一端与功率合成母板 的连接是否牢靠 。
浅谈数字声音广播DAB技术

同时就把传输过程中可能出现的 “ 块差错” 质量的立体声节目 。
标准MPG1 E一 的声音编码部分的第二层。
M SA U I M编码器的原理方块如图2 C 所
不 0
拆开为 相距较远的 单个比 特差错, 被修 可以
由 A 系统采用多载波技术并行传 于D B
正; 具有抗干扰性能强, 清晰度高、 音频效 输, 相对于传统的单载波串行传输而言, 在
把一套立体声节目 的数 的比特差错 ( 比特块差错) D B , A 在技术上 1 3M z . 6 H的带宽内, 5 安排有不同 数量的载 LY R 标准庀可以 AE2 每一个载波是只传送较低的数据率的 据率,g x 6 k /  ̄ I X 6 bs 数据 E2 78bs 降I J 9 k/, 2 采取了双重的预防措施, “ 即 时间交织” 和 波, “ 频率交织” 技术, 使本来相邻的信息单 较窄的子信道, 这样全部载波传送 的总数 率压缩后的节目 可达 ̄C 质量水平。 [D J
采用一种传输模式
去覆盖如此宽的频
( 模式 … 4)
总数据率为 (5 符号 X 8 比特/ 13 4 3 符
率范围, 同时满足其 号)(4 1。 = 4 8bs其中,C / 2x 0秒) 24 k/, S 数据
它指标要 求, 率为 x 8/2x0秒) 1k/ F 数据 技术 1 34(4 1。 = 6b ,I s C
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于物理条件的限制 3k/, I为9 k/ MS 为20 k/。 2 bs F C 6 bs C 3 4bs ,
浅谈音乐录音技术分析及处理方法

浅谈音乐录音技术分析及处理方法1. 引言1.1 音乐录音技术的重要性音乐录音技术在当今音乐产业中起着至关重要的作用。
通过音乐录音技术,音乐制作人能够将音乐作品记录下来,并在全球范围内传播和分享。
录音技术的准确性和质量直接影响着音乐作品的最终效果,因此音乐录音技术被视为音乐制作过程中的关键环节之一。
无论是专业音乐制作人还是普通音乐爱好者,都需要掌握一定的录音技术知识,以确保他们的音乐作品能够达到预期的效果。
音乐录音技术的重要性还体现在其对音乐产业的推动作用上。
随着数字音乐时代的到来,音乐录音技术的发展不仅为音乐人提供了更多创作和表达的可能,也为音乐市场注入了更多元化的音乐作品。
通过不断提升音乐录音技术水平,音乐人能够创作出更加丰富多样的音乐作品,满足不同听众的需求,推动整个音乐产业的发展。
音乐录音技术的重要性是不可忽视的。
它不仅对音乐作品的质量和效果产生直接影响,还对音乐产业的发展和创新起着至关重要的推动作用。
音乐人和音乐爱好者都应该重视学习和掌握音乐录音技术,以提升自己的音乐制作水平,创作出更加出色的音乐作品。
1.2 音乐录音技术的应用范围音乐录音技术的应用范围非常广泛,不仅在音乐制作领域中得到广泛应用,也在其他领域中有着重要的作用。
在音乐制作领域,音乐录音技术可以帮助音乐人录制歌曲、专辑、音乐会等,使音乐作品更加完美。
音乐录音技术还可以用于电影配乐、广告音乐制作等领域,为影视作品增加音乐的魅力。
音乐录音技术还广泛应用于音乐教育领域,可以帮助学生进行练习、录音和评估,提高他们的音乐素质。
在演唱会、音乐会等现场表演中,音乐录音技术可以帮助艺人实现现场录音和实时混音,提高表演的质量。
音乐录音技术也在音乐产业中有着重要的应用,可以用于发行、推广音乐作品,为音乐人和音乐公司创造更多的商业价值。
音乐录音技术在音乐制作、音乐教育、音乐表演和音乐产业中都扮演着重要的角色,为音乐事业的发展和进步提供了有力支持。
基于Audition3.0软件下的数字音频处理的应用与研究

基于Audition3.0软件下的数字音频处理的应用与研究作者:袁玉林来源:《中国新通信》2014年第06期【摘要】随着科学技术的普及,数字音频出现的频率越来越高,我们通过数字音频录制作品的需求也被提了出来。
本文我们将从数字音频处理基于Audition软件的应用上对单轨音频、多轨混音、噪声处理方面进行技巧介绍,以帮助大家创作出更好的音频作品。
【关键词】数字音频处理应用一、Audition软件概述Audition是市面上备受欢迎的基于Windows系统的音频非线性处理软件。
Audition作为专业级的音频处理软件,能尽可能的满足用户的音频处理需求,且更加简单易上手。
因此,基于Audition软件,采用3.0通用版本对音频处理的应用进行研究也就能扩大文章受益面,通俗易懂。
二、在单轨音频下的技巧(1)循环录音技巧。
录音在Audition中使用最为频繁,且功能性最重要。
输入输出电平控制(增益控制)是音频处理中最基本的操作,即对于输入信号进行按比例放大或缩小的操作[1]。
在录音时尽可能保持声音以最高电平进入麦克风,保证声音最清晰,。
在录音按钮上单击鼠标右键,选择弹出的loop while recording项,修改普通模式为选择模式,设置相应的开始时间和结束时间,就可以形成循环录音。
(2)穿插录音技巧。
通常在Audition的录音中,除了会使用到循环录音,还有就是穿插录音。
所谓穿插录音就是Audition在音乐播放到已设置录音插入点时自动进行录音,当到达录音穿出点时录音停止,声音播放继续。
(3)循环与穿插结合。
通过循环录音方法保存多次录音结果,然后启动穿插录音功能,再通过Merge This Take实现穿插录音结果与原音的混合,通过Audition的自动淡化处理,使得声音之间的衔接更加自然。
三、在多轨混音下的技巧Audition最强大的录音功能在于其实现了录制加混合的音轨的数量上的无限制性,并且都达成了对音轨的输出。
浅谈压缩效果器在声音中的重要性

浅谈压缩效果器在声音中的重要性1. 引言1.1 介绍压缩效果器的基本概念压缩效果器是音频处理中常用的一种效果器,其作用是对音频信号进行动态范围的控制,使得音频信号的强度范围变窄,从而实现声音的平衡和稳定。
压缩效果器可以帮助调节声音的音量差异,使得音频听起来更加统一和连贯。
通常情况下,压缩效果器可以分为硬件压缩器和软件压缩器两种类型。
硬件压缩器是一种独立的装置,可以通过控制旋钮或按钮来调节音频信号的压缩比、攻击时间、释放时间等参数,从而实现对音频信号的动态范围的调节。
软件压缩器则是通过在数字音频工作站中运行的插件来实现对音频信号的压缩。
在音频处理中,压缩效果器的作用是非常重要的。
它可以帮助音频工程师在混音过程中控制不同音轨的音量差异,使得整体音乐听起来更加平衡和自然。
压缩效果器还可以在母带处理中起到关键作用,帮助音频制作人员实现对整个项目的动态范围控制和调节,使得音乐作品听起来更加饱满和富有层次感。
压缩效果器在音频处理中的应用是非常广泛的,无论是录音室的混音工程师还是现场音响工程师,都离不开压缩效果器这个重要的工具。
1.2 探讨压缩效果器在音频处理中的作用压缩效果器在音频处理中扮演着至关重要的角色。
它不仅可以帮助调节声音的动态范围,使声音更加平衡和稳定,还可以提升音频的质量,使听者更加愉悦地聆听音乐或录音。
在音频处理中,压缩效果器可以消除声音中突发的噪音或过载的信号,避免声音过于尖锐或失真。
通过调节压缩效果器的参数,可以使声音更加清晰明亮,同时也减少了声音在播放时的不稳定性。
这对于音频制作和后期处理非常重要,可以使最终的音频作品更加专业和优质。
压缩效果器还可以对声音的动态范围进行调节,使声音更加统一和均衡。
在混音和母带处理中,压缩效果器可以对不同音轨的声音进行统一处理,使整体声音更加和谐。
常见的压缩效果器类型有硬压缩和软压缩,它们各有特点,在不同场景中可以灵活运用。
压缩效果器在音频处理中的作用不可替代。
调频广播发射技术问题和处理对策探究

调频广播发射技术问题和处理对策探究内蒙古呼伦贝尔市满洲里市021400摘要:调频广播作为一种重要的本地调频广播方式,收听灵活方便,音频质量高,受众广泛,受众对视听类产品的体验感要求越来越高,对调频广播的播出内容和音质也有了更高的要求。
这就要求技术人员进一步提高调频广播发射信号的保真性与抗干扰性,并通过科学的调频广播发射技术来促进调频广播稳定健康发展。
关键词:调频广播;发射技术;策略引言调频广播作为应急调频广播的一种有效方式,在应急调频广播领域也发挥着不可或缺的作用。
当发生地震等区域性灾害,导致当地有线和无线通信出现阶段性失效时,如能快速恢复一定范围的调频广播覆盖,即可形成有效的信息播发应急手段,使救援人员和受灾群众快捷及时接收到相关信息,保障救援等工作的顺利开展。
1调频广播发射技术的定义调频广播传播信息的方式是调节音频信号,并利用无线技术来传播音频信号。
调频广播是通过调频广播发射机来完成音频信号和高频载波与调频波之间的转化,并经过一系列操作将信号输送到接收装置中。
首先,将数字音频信号(AES/EBU数字音频信号、立体声模拟XLR平衡信号、复合信号等三种形式)和高频载波调制为模拟调频波,使高频载波的频率根据音频信号而变化,之后将产生的高频信号进行放大、激励,这一过程在调频发射机的激励器中进行,之后激励器将合成的射频信号(Radio Frequency,RF)通过功放和一系列的阻抗匹配将信号输出至天线再发送出去。
目前,国内大范围的接收设备依然为模拟接收装置,数字音频调频广播的技术标准和相关设备尽管已经问世,但市场还未成熟。
当前国内的调频广播发射技术利用率较高,用户群体庞大,所以相关工作人员必须加强对发射技术的研究,确保调频广播发射装置安全运行。
2调频广播系统总体结构设计2.1调频声音调频广播工作流程(1)调频声音调频广播节目源由节目复用平台上行到卫星。
(2)调频广播发射系统通过地面站通信系统,接收到来自无人机地面控制站发射系统的控制指令后,对调频发射机、卫星接收机和音频切换等设备进行控制,并回传发射系统状态信息。
浅谈数字媒体艺术

浅谈数字媒体艺术数字媒体艺术是当今文化艺术领域中的重要分支,它融合了科技、艺术和创新,成为了当代艺术领域不可或缺的一部分。
数字媒体艺术以数字技术为载体,借助计算机、网络、传感器等工具,将艺术创作和艺术表现融合在一起,创造出新的艺术形式和艺术体验。
本文将从不同角度来探讨数字媒体艺术的概念、特点、发展现状以及对当代艺术的影响。
一、数字媒体艺术的概念和特点数字媒体艺术是一种利用数字技术进行创作和表现的艺术形式,它涵盖了数字音乐、数字电影、数字图像、数字雕塑等多种艺术形式。
数字媒体艺术的创作过程通常离不开计算机软件、硬件设备和网络技术的支持,艺术家们利用这些工具来实现他们对艺术的创作和表现。
数字媒体艺术与传统艺术相比,有着许多独特的特点。
数字媒体艺术具有高度的互动性,观众可以通过触摸屏、体感设备、虚拟现实眼镜等方式与艺术品进行互动,使艺术品融入了观众的参与和感知之中。
数字媒体艺术具有多媒体特性,可以融合音频、视频、图像、文字等多种元素,为观众提供丰富多彩的艺术体验。
数字媒体艺术还具有可复制性和可传播性,艺术家可以通过数字技术将他们的作品复制和传播到世界各地,使更多的人能够欣赏到他们的作品。
二、数字媒体艺术的发展历程数字媒体艺术的发展可以追溯到20世纪60年代的电子艺术和概念艺术,当时艺术家们开始尝试利用电子设备和技术进行创作。
随着计算机技术的不断进步和数字媒体技术的快速发展,数字媒体艺术开始逐渐崭露头角。
1980年代,随着个人电脑的普及和数字图像处理技术的逐渐成熟,数字媒体艺术蓬勃发展。
1990年代以来,随着互联网、虚拟现实、增强现实等新兴技术的不断涌现,数字媒体艺术进入了一个全新的发展阶段,艺术家们可以利用这些新技术来创作出更加丰富多样的作品。
在中国,数字媒体艺术也得到了迅猛的发展。
随着中国数字技术产业的蓬勃发展,越来越多的年轻艺术家开始尝试利用数字技术进行艺术创作,中国数字媒体艺术的创作和呈现形式也日益多样化和丰富。
浅谈音乐录音技术分析及处理方法

浅谈音乐录音技术分析及处理方法【摘要】音乐录音技术在音乐制作中扮演着重要的角色。
本文首先介绍了音乐录音技术的概念,探讨了其在音乐创作过程中的重要性。
接着详细讨论了录音前的准备工作,包括选择适合的录音设备和控制录音环境的重要性。
对录音过程中的技术分析进行了深入探讨,介绍了如何调整录音参数以获得最佳效果。
论述了音频后期处理方法,包括混音、均衡、压缩等技术,提高音频质量。
结论部分总结了音乐录音技术的关键要点,包括设备选择、环境控制和技术分析等方面。
最后展望了音乐录音技术的发展方向,指出未来在数字化、网络化方面的发展趋势。
通过本文的介绍,读者对音乐录音技术有了更深入的了解,将有助于提高音乐制作的质量和效率。
Mathf【关键词】音乐录音技术、音乐制作、音频处理、录音设备、录音环境、技术分析、音频后期处理、总结、发展方向。
1. 引言1.1 介绍音乐录音技术音乐录音技术是指通过各种录音设备和技术手段来记录和保存音乐作品的过程。
随着科技的不断发展,音乐录音技术已经逐渐成为音乐制作中不可或缺的重要环节。
在过去,音乐录音技术主要依靠传统的录音设备,如磁带录音机和录音带来记录音乐。
但随着数字技术的兴起,数字录音技术逐渐成为主流。
数字录音技术不仅可以提高录音质量,还能够更加灵活地进行后期编辑和处理。
音乐录音技术的发展使得音乐制作的过程变得更加便捷和高效。
音乐人可以通过专业的录音设备和软件来实现对音乐作品的精细控制。
音乐录音技术也为音乐人提供了更多的创作可能,可以通过录音技术将各种音乐元素融合在一起,创造出更加富有创意和个性化的音乐作品。
音乐录音技术对于现代音乐制作来说至关重要。
它不仅可以提高音乐作品的质量,还可以为音乐人提供更多的创作空间。
了解和掌握音乐录音技术是每位音乐人都应该具备的基本能力。
1.2 探讨音乐录音技术的重要性音乐录音技术在音乐产业中扮演着至关重要的角色。
随着科技的不断发展,录音技术已经成为了音乐制作中不可或缺的一环。
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示 信号 的电平值 ) 为满刻度 电平值就 可 以保证 系统不
限 幅 器 是 对 于 在 时 域 的信 号 中 大 于 一 定 值 的 信 号
全 部将 其限制 为设 置 的最大值 , 小于这个 值 的所有 信
还有 一 种失 真是 由于数字 处 理 的字长 限制 所 引 起 的截 断失真 , 这种失 真主要 和信 号处理器 的处理位
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数字信号处理 6 6圈 响 0 ⑥ @ 响 ⑨ 0 S6 囿 @ § 6
文章编号 :0 2 8 8 (0 1 0 — 0 0 0 10 — 6 4 2 1 )8 0 3 — 4
浅谈 数字音频 处理 中的关键 问题
高琨琦
. 交. 技 流 术
( 北京奥特 维科技 开发 总公 司 , 北京 10 1) 005
真, 在数字计算 时通 常采样 的方 式是增加 数字处理 的
在模 拟 处 理 设 备 中有 大量 经 典 的 设计 电路 , 如 SU D R F O N C A T的 U rMi传声 器放大 器等 , 些设备 ha c 这
的工 作原 理是 利 用可 变 电阻控 制 三极管 的放 大倍 数 和 三极 管所处 的工作 区域 。因三极 管 只能 运行 在放
数 字信 号处 理 , : 、
⑨6 0 响 0 0 @ s 6 6囿 S6 囿 , @ 响 ⑨
∞来 表 示 , ( 模 拟 角 频 率 , 为 抽 样 时 间 间 力为
『 1, 0 0 A] 围 内。在这段 范 围内模 拟角频率 4 T 4 00 - 0 的范
率 点 或频率 段进 行调 整 以便获 得更 好 的听感 。而 分
个工 作频带 范围 内的 , 于这 样 的操 作还是集 中在时 对
频 器则实 现了功放前 的分频 处理 , 现代扩声 系统 中 是 必 不 可少 的一种 设备 。在模拟 音频 设备 中有 大量 经
域中进行处理最方便快捷 , 计算量最小。在实际设计 中可以考虑将其处理模块设计在紧靠AD i 模块之后
真的, 但是 在实际应用 中由于数 字处理 系统受 到字长
的限制会 出现两 种失真 。
一
种 失真是 由于数 字计算 时出现 了溢 出 , 失 这种
真 出现在对信号放大处理的过程中。说 明此时信号
放 大后超 出 了系统本 身可 以处 理的最 大值 , 出后 的 溢
实 际输 出将 抛 弃 超 出 的细 节部 分 , 以最 大 的 峰值 仅
限幅 等处 理全 部转 换 为对 于二进 制 数值 的数 学处 理
均衡 器 和分频 器本 身 可 以理解 为 一种 数字 滤波
过 程 。在 这一 数学 处理 过程 中理 论 上是不 会 产生 失
器, 由于频率 响应 的周期 性 , 频率 变 量 以数 字角 频率
国 熊 趔生笪簋塑 查 ! 鲞 筮
和数字角 频率之 间的变换关 系为非线 性 , 这就要 求模
仿 的模拟 滤波 器 的幅频 响应 必须 为分 段 常数型 。这
位数 , 如有 的数 字处 理器 采用 2 位采 样量 化 3 位计 4 2
算 的方式进 行处理 ( 由于受 到 A D, / / DA转换 电路精 度
大区域 内, 但三极管本身的工作特性使其存在放大区
域非 线性 , 即调 节阻抗 和放 大倍 数 不是线 性关 系 ; 同
时 由于模 拟 电路 本身 的 电子 噪声会 严 重地 影 响到系
号 保持不 变 ; 而压缩器是 对于 大于设定值 部分 的信号
进行按 比例的压缩 , 而小于设定值部分的信号保持
不变。
数及信号的大小相关。处理的信号越小失真越明显 ,
信号 处 理 的位 数越 长失 真 越小 。 由于音频 系统 中出
现小信 号 的情况 不可避免 , 了尽 可能地减 小截断失 为
和 D A模块 之 前 的位 置 , 过乘 法器 在硬 件 上实 现 。 / 通
由于采 用数 字处 理 , 于信号 的放 大 、 对 缩小 以及 压缩
典设计模型, 其音频特性 已经过了长期的考验, 而现
在 需要 利 用数 字处 理 的方法 去仿 真这些 经 典 的模 拟
均衡 器和分 频器 。
输 出为 限。为 了避 免这样 的情 况发 生 , 需要在 量化时
化 为数字信 号在频 域或 时域 内进行 处理 , 面将就 主 下 要处 理方式进行 探讨 。
比照模拟 系统合理 地设置满 刻度 电平 值 , 即达到数字
处 理 器溢 出时 对应 的模 拟信 号 的电平值 。保证 其在
61 输入输 出电平控 制( 益控 制 ) . 增 输 入输 出电平 控制 ( 益控 制 ) 音频 处 理 中最 增 是
( 20 接 11年 35卷 7期 第 7 0页 )
6 音频处理过程 中常用方 法的数 字 实现 分 析
在传统 的模拟音频设备 中有输入输 出电平控制
器、 带通 滤波 器 ( 低通 、 高通 、 全通 ) 带 阻 滤波 器 ( 、 低
频、 高频 、 限波 ) 均衡 器 、 、 压缩 器 、 扩展 器 、 延时 器 、 限 幅器 、 反馈 抑制器 、 分频器 等 , 而这些 处理全 部可 以转
基 本 的操作 , 即对 于输入信 号进行 按 比例放 大或缩 小
的操作 。对 于增益 控制扩展 性操作 是压缩 限幅操作 ,
处理正常音频信号时不会产生溢 出现象 , 一般设定
厂 、
2du 4B( u 2B或2dud 表示为 0 { B 2l g
易过载 。
\ u ・, , J /
统 的信 噪 比。 而采用 数 字处化 的位数不可 能太多 ) 。
62 均衡器和分频器的设计 .
均衡 器是音频 处理 中非常重要 的设备 , 均衡器 可
以针 对房 间的声缺 陷进行调整 , 或是对 不 同的音 频频
些 问题 的 出现 。对 于输人 输 出 的电平 控制 是针 对整