一种适用于音响的大动态低失真音频处理装置的制作方法

文档序号:24023303发布日期:2021-02-20 20:44阅读:102来源:国知局
一种适用于音响的大动态低失真音频处理装置的制作方法

[0001]
本实用新型属于音响播音设备技术领域,尤其涉及一种适用于音响的大动态低失真音频处理装置。


背景技术:

[0002]
随着生活水平的不断提高,人们对音乐、语音等音频信号的声音质量要求也越来越高,为获得更高的音质效果,音频信号处理一直是音频处理研究的重点,现在的音频处理方式以脉冲编码调制,即pcm的方法最为普遍,其一般流程是将音频模拟信号通过adc转换为数字信号,在通过pcm处理进行压缩,但pcm压缩率不够高,无法提高信噪比,因此不能满足发展需求。
[0003]
因此,研制一种能有效减少信号损失,且处理音频效果好的音频信号处理设备是解决问题的关键。


技术实现要素:

[0004]
本实用新型在于提供一种适用于音响的大动态低失真音频处理装置。
[0005]
本实用新型通过以下技术方案实现:包括电路板,和设置于电路板上的数字信号微处理器、模数转换器、数据存取器,所述数字信号微处理器上设置有至少四个连接端口,其第一端口通过电路连接模数转换器,第二端口通过电路连接数据存取器,第三端口通过电路连接微控制器,第四端口通过电路连接数模转换器,所述微控制器则分别通过电路连接外部控制模块、显示屏。
[0006]
本实用新型的有益效果是:本实用新型采用音频信号数字处理(dsp)技术,相比pcm处理,处理速度更快,并且处理音频效果好,有着较大的优势;能将多种分立的音频信号处理设备集成在一台设备内部,大幅度降低成本,加强设备运行可靠性,简化多台设备的连接、减少信号损失,提高了声音大动态效果,改善了传统设备播放微弱小信号时的大失真情况,同时,升频还能大幅度降低数模转换时产生的失真与噪声,真正实现音频信号数字处理;另一方面,本实用新型批量生产成本低廉、工作稳定可靠,灵活,运算精确,抗干扰能力强,体积小等优点。
附图说明
[0007]
图1为本实用新型的结构示意图;
[0008]
图2为本实用新型中数字信号微处理器的结构示意图;
[0009]
图中标号:1~电路板,2~数字信号微处理器,3~数字滤波器,4~数字信号放大器,5~模数转换器,6~数据存取器,7~数模转换器,8~微控制器,9~外部控制模块,10~显示屏。
具体实施方式
[0010]
为了使本技术领域的技术人员能更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对其具体实施方式进行详细的说明。
[0011]
如图1~2所示的适用于音响的大动态低失真音频处理装置,包括电路板1,和设置于电路板1上的数字信号微处理器2、模数转换器5、数据存取器6,所述数字信号微处理器2上设置有至少四个连接端口,其第一端口通过电路连接模数转换器5,第二端口通过电路连接数据存取器6,第三端口通过电路连接微控制器8,第四端口通过电路连接数模转换器7,所述微控制器8则分别通过电路连接外部控制模块9、显示屏10。
[0012]
所述的数字信号微处理器2内置有至少两个数字滤波器3,用以把升频过程产生的额外高频噪讯滤除。
[0013]
所述的外部控制模块9为键盘,实现人机互动。
[0014]
所述的显示屏10为触控屏或液晶显示屏10,实时显示该系统的工作状态,提供准确的人机会话界面。
[0015]
所述的微控制器8为单片机,操作人员通过微控制器8的外部控制模块9操作微控制器8内部预先设定的程序,微控制器8对数字信号微处理器2发出指令适时控制其运算状态,同时还适时监视数字信号微处理器2的运行状态,以实现智能化的运行。
[0016]
所述的数字信号微处理器2还连接至少一个数字信号放大器4,进行数字音频信号的放大。
[0017]
所述的数据存取器6为ram存储,用作数据存储以及暂时的中间数据保留或者交换,以始终保证数字信号微处理器2地高速精确运算状态。
[0018]
本实用新型的工作方式:预先在数字信号微处理器2、微控制器8内部按照预先设计的各种算法程序进行综合数字运算处理和加工,音频模拟信号通过模数转换器5将音频模拟信号转换为数字信号输入到数字信号微处理器2,数字信号微处理器2把44.1khz/48khz的数字信号先输入到任一个数字滤波器3滤波,透过数字信号微处理器2的晶片src运算把数字信号升频,然后将升频过后的数字信号送入另一个数字滤波器3滤波,用以把升频过程产生的额外高频噪讯滤除,得到纯净数字信号;升频并经过滤波的纯净数字信号,接着在数字信号微处理器2进行数字运算处理和加工,此过程中还要经过一次数字滤波器3类比滤波,消除相位偏移导致的播音失真情况,具体方式为:在数字信号微处理器2内,将低采样率的音频信号经过数位升频之后,标准44.1khz/48khz的信号由运算插入并重新取样,赋予原始音乐讯号达到192khz的取样频率,使得数字滤波器3的数字滤波中心点就96khz,而第二关类比滤波的参考点就会远离人耳所能听见的频率(96khz),从而达到大幅度降低相位飘移的现象;最后,经过数字信号微处理器2运算后的结果,经数字信号放大器4放大后输出至数模转换器7并还原为音频模拟信号输出。
[0019]
在上述过程中,操作人员通过微控制器8的外部控制模块9操作微控制器8内部有预先设定的程序,使微处理器对数字信号微处理器2发出指令适时控制其运算状态,同时还适时监视数字信号微处理器2的运行状态,以实现智能化的运行。数据存取器6则用作数据存储以及暂时的中间数据保留或者交换,以始终保证数字信号微处理器2地高速精确运算状态;显示屏10实时显示该系统的工作状态,提供准确的人机会话界面。
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