信號的數(shù)字化就是將連續(xù)變化的模擬信號轉(zhuǎn)換成離散的數(shù)字信號,一般需要完成采樣、量化和編碼三個步驟 。
采樣——是指用每隔一定時間間隔的信號樣本值序列,代替原來在時間上連續(xù)的信號,也就是在時間上將模擬信號離散化 。
量化——是用有限數(shù)量的近似原來連續(xù)變化的幅度值,把模擬信號的連續(xù)幅度變?yōu)閿?shù)量有限、有一定間隔的離散值 。
編碼——則是按照一定的規(guī)律,把量化后的離散值用二進制數(shù)碼表示 。
信號處理(signal processing) 是對各種類型的信號,按各種預期的目的及要求進行加工過程的統(tǒng)稱。對模擬信號的處理稱為模擬信號處理,對數(shù)字信號的處理稱為數(shù)字信號處理。所謂"信號處理",就是要把記錄在某種媒體上的信號進行處理,以便抽取出有用信息的過程,它是對信號進行提取、變換、分析、綜合等處理過程的統(tǒng)稱 。
數(shù)字信號處理是20世紀60年代才開始發(fā)展起來的,開始是貝爾實驗室及麻省理工學院用電子計算機對電路與濾波器設計進行仿真,奠定了數(shù)字濾波器的發(fā)展基礎。60年代中期,發(fā)明了快速傅里葉變換,使傅里葉分析的計算速度提高了百倍以上,從而達到了可以利用電子計算機進行譜分析的目的,奠定了信號與系統(tǒng)分析的實用基礎,形成了以數(shù)字濾波及快速傅里葉變換為中心內(nèi)容的數(shù)字信號處理的基本方法與概念。70年代開始,數(shù)字信號處理這個專用名詞在科技領域問世。
1、信號的平衡傳輸
平衡傳輸是一種應用非常廣泛的信號傳輸方式。它是利用相位抵消的原理將信號傳輸過程中所受的其他干擾降至最低。它需要并列的三根導線來實現(xiàn),即接地、熱端、冷端。所以平衡輸入、輸出插件必須具有3個腳位 。
傳輸線當然也得是2芯1屏蔽層的線,由于熱端信號線和冷端信號線在同一屏蔽層內(nèi)相對距離很近,所以在傳輸過程中受到的其他干擾信號也幾乎相同。然而被傳輸?shù)臒岫诵盘柡屠涠诵盘柕南辔粎s相反,所以在下一級設備的輸入端把熱端信號和冷端信號相減,相同的干擾信號被抵消,被傳輸信號由于相位相反而不會損失。所以在專業(yè)的場合和傳輸距離比較遠的時候通常使用平衡傳輸方法 。
2、信號的非平衡傳輸
非平衡傳輸只有兩個端子信號端與接地端,在要求不高和近距離信號傳輸?shù)膱龊鲜褂?。
1、功放問題。 2、音頻線質(zhì)量不好。 3、音頻線“+?-”線和功放“+?-”接錯了。 4、功放沒調(diào)整好。 5、音頻線接頭沒接好。 6、麥對間音響干擾。 7、音箱有故障。 8、無線電波、手機信號、電磁波...
模擬信號,由電流脈沖方式傳遞的音頻信號都是模擬信號。由計算機硬盤記錄的音頻文件是數(shù)字信號,還有光纖和同軸傳遞的以數(shù)字編碼記錄的音頻信號也為數(shù)字信號。
音頻方面的國內(nèi)高質(zhì)量的理論教材比較少。事實上,音頻頻率分析一般就是用短時傅里葉分析或者小波分析來做,有時也會要精細的對特定頻帶的分析,也可以用線性調(diào)頻Z變換,這些與一般的信號理論是相同的;去噪你應該也...
波長寬度:信號的波長越寬,所包含的波長信號越多,效果越好 。
動態(tài)范圍:動態(tài)范圍越大,信號強度的相對變化范圍越大,效果越好 。
信噪比:信噪比SNR(SignaltoNoiseRatio)是有用信號與噪聲之比的簡稱。信噪比越大,效果越好 。
波長是指一個波相鄰兩個波峰或波谷間的距離。人對波長的感覺表現(xiàn)為音調(diào),在音樂中稱為音高。音調(diào)正是由波長λ所決定的 。
λ/n稱為λ的短波諧波,也稱為泛音。短波諧波越多,音色就越冰涼。不同的諧波波譜決定了不同的音色 。
常用波強來描述音強,以瓦每平方米為單位。在處理信號時,可以將絕對強度放大,但其相對強度更有意義,一般用動態(tài)范圍定義,動態(tài)范圍等于最大強度與最小強度的比值取常用對數(shù)后再乘10,單位為dB。
音頻信號的目的是為了表示機械波,其強弱體現(xiàn)在機械波的強度上,感覺的音調(diào)體現(xiàn)在機械波的波長上。機械波表示時,信號在時間和幅度上都是連續(xù)的模擬信號。機械波具有一切波(包括電磁波、引力波等)所具有的特性,例如反射、折射和衍射等 。
對機械波的分析表明,機械波由許多波長不同的成分組成,是一種復合信號。音頻信號的一個重要參數(shù)就是帶寬,用來描述組成復合信號的波長范圍,在1.7cm~17m之間。而視頻信號的帶寬是6MHz ,不同的是,視頻帶寬用來描述的不是波長范圍,而是視頻圖像單位時間內(nèi)傳遞的信息量,與像素和幀數(shù)有關。
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數(shù)字化和光纖傳輸是目前通訊領域發(fā)展的重點方向。以廣播發(fā)射臺站對廣播節(jié)目音頻信號的傳輸系統(tǒng)進行數(shù)字化光纖改造項目為例,介紹解決原模擬信號傳輸質(zhì)量不佳,衰減大、頻響差的缺陷,實現(xiàn)了音頻信號全數(shù)字化傳輸。
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我臺為廣播發(fā)射臺。節(jié)目信號使用衛(wèi)星設備傳送,原音頻節(jié)目信號由衛(wèi)星接收機解碼輸出后,通過模擬音頻電纜直接送往發(fā)射機房。但由于環(huán)境限制,衛(wèi)星接收機房與發(fā)射機房約有260m距離,使得音頻信號在長距離傳輸過程中,容易產(chǎn)生兩個嚴重影響播音質(zhì)量的問題:
也稱“人體電容法”,就是用人體作檢漏儀的感應元件, 通過相應的儀器(如:SL-6地面檢測儀)進行埋地管道防腐層破損檢測。它是目前國內(nèi)輸油、輸氣管道維護和檢測的通用方法,用這種方法檢測防腐層破損點靈活方便。
音頻信號線是如何工作的?從傳輸信號的本質(zhì)上講音頻信號線有兩種不同的類型。第一種叫做互連通用型,你可以用它連接多種放音設備。例如一臺cd機,或是一臺收音機等等。第二種叫做揚聲擴音型,這類信號線是用來連接功放的。你要能很清楚的區(qū)分這兩種類型的音頻信號線,在不同的地方使用相應的線纜。雖然他們之間傳輸?shù)囊纛l信號是類似的,但是傳送信號時的能量卻是不同的。
音頻信號發(fā)生器DSP發(fā)生器
音頻信號發(fā)生器的系統(tǒng)主要由8051F330單片機、MMC/SD卡存儲器、RS232串行通信接口、上位機、液晶顯示、鍵盤以及信號調(diào)理電路等部分組成。將寫入MMC/SD卡中的音頻數(shù)據(jù)存儲在上位機,單片機通過RS232串行通信接口寫入MMC/SD卡,以中斷方式讀取鍵盤接口命令,并根據(jù)命令控制選擇相應的音頻信號數(shù)據(jù),再由信號調(diào)理電路輸出不同頻率和強度的音頻信號,系統(tǒng)通過液晶顯示模塊顯示信號頻率、信號強度及信號類型。該系統(tǒng)突出的特點是上位機采用LabWindows/CVI軟件,通過RS232串行通信接口與單片機通訊;以文本格式存儲在上位機的音頻信息則通過RS232串行通信接口下載到MMC/SD卡。
系統(tǒng)控制核心選用8051F330單片機,C8051F330微控制器采用獨特的CIP-8051架構(gòu),對指令運行實行流水作業(yè),大大提高了指令的運行速度;采用多功能存儲卡-MMC/SD卡作為存儲介質(zhì)。MMC/SD卡內(nèi)置控制電路,可應用于手機、數(shù)碼相機、MP3等多種數(shù)字設備,反復記錄30萬次,具有較高的性價比;液晶顯示屏采用OCM12864點陣液晶顯示模塊,由單片機時序控制,具有8位數(shù)據(jù)線、6條控制線和電源線。
根據(jù)SPI協(xié)議,采用單片機實現(xiàn)與MMC/SD卡的接口,解決了嵌入式系統(tǒng)大容量數(shù)據(jù)存儲問題,利用上位機可以方便的讀取寫入數(shù)據(jù)。系統(tǒng)的存儲速度可達20Mb/s,完全滿足信號發(fā)生器所需的下載速度和音頻播放速度。所編寫的MMC/SD卡驅(qū)動程序已經(jīng)應用到嵌入式信號發(fā)生器系統(tǒng)中,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的安全、穩(wěn)定的存儲。相對于MMC/SD卡無論是讀寫速度還是存儲容量都得到了極大提高。在SPI模式下,SD卡與MMC卡相兼容,即就是說SD卡程序也適用于MMC卡。