数字音频处理器功能及作用介绍
音频处理器
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音频处理器音频处理器(The audio processo):又称为数字处理器,是对数字信号的处理,其内部的结构普遍是由输入部分和输出部分组成。
它内部的功能更加齐全一些,有些带有可拖拽编程的处理模块,可以由用户自由搭建系统组成。
▌音频处理器的功能特点音频处理器集成了音频处理功能和现场的系统功能,它其实是一台和其他音频处理很相似的多功能的综合音频处理设备。
音频处理部分的功能:①输入部分一般会包括输入增益控制(INPUTGAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。
②输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUTEQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)等功能。
输入功能⑴输入增益:控制处理器的输入电平。
一般可以调节的范围在12分贝左右。
⑵输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。
⑶输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。
⑷输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改线了。
输出功能⑴信号输入分配路由选择(ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择A(1)路输入,B(2)路输入或混合输入(A+B或mix mono),如果你选择A,那么这个通道的信号就来自输入A,不接受输入B的信号,如果选择A+B,那么,不管A 或者B路哪个有信号,这个通道都会有信号进来。
⑵高通滤波器(HPF):这个就是用来调节输出信号的频率下限,比如调节音箱的下分频点,内部一般也是由3个参数组成,一个是频率,用来选择需要的频率下限值,另一个是滤波器形式,一般有3种,L-R、BESSAL,butworth,如果你不明白的话,选择L-R就可以,第三个参数就是滤波器斜率,一般有6,12,18,24,48dB/OCT几种,这个斜率的意思就是你选择的数值越大,分得越干净。
数字音频处理器的介绍和应用
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要操作数字音频处理器,对系统状态进行设置,首先要进入处理器的编辑界面才可以进行对 应的操作。进入编辑界面的方式无非几种:有的是按面板上的编辑键(EDIT)直接进入编辑界面, 有的是长按静音(MUTE)键进入编辑界面,有的处理器面板上有对应的功能能键,比如 CROSSOVER键,你一按就进入分频模块操作界面了。进入编辑界面后,一般是通过导航键来选 择你所要调整的项目(UP/DOWN或NEXT/PREV),选中需调整项目再通过数据轮进行参数的 修改。所有参数调试好后,一般处理器用STORE或SAVE键来进行保存,进入保存界面用数据轮 选择一个空白位置进行保存;对于已保存好的设置用RECALL或LOAD功能键调出使用。
滤波器斜率的选择
滤波器斜率就是用来选择滤波器对不需要的信号进行衰减的程度的,斜率越大,衰减得越快越干 净;斜率越小,衰减得越慢,交叉得越多。斜率的单位为DB/OCT,也就是每倍频程衰减多少DB。
比如有只箱子100HZ是100DB的声压级,你选择24DB/OCT,到了50HZ时它的声压就为76DB了。 斜率的另一个名称叫分频阶数,每6DB/OCT的斜率是1阶,比如12DB/OCT的斜率就叫2阶分频。具体 在实际应用中选用多大的斜率,一般按厂家给出的参数进行设置,比如一只音箱的参数为:55130HZ,BW24,那么你就把HPF设为55,LPF设为130,滤波器形式选择林克瑞尔,斜率选择 24DB/OCT.需要注意的是斜率选择越大,分频的阶数也相应越多,虽然分得比较干净,但滤波器的相 位问题也越严重,现在比较常用的是24DB/OCT.
比如:增益(GAIN),静音(MUTE)和极性(POLARITY或简写POL)等。信号分配 (ROUTE)功能也是数字处理器的一个重要功能,它可以把任意输入通道的信号分配到某个输出通 道,一般是在GAIN菜单或XOVER菜单里选择,SOURCE:A表示这个通道的信号来自A路, SOURCE:A+B表示这个通道的信号来自A+B混合信号输入,POL为输出信号的极性,NORMAL 为正极性,INVERT为负极性;
家用数字音频处理器设计及实现
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家用数字音频处理器设计及实现随着现代社会科技的不断发展,数字音频处理已成为人们日常生活不可或缺的一部分。
从电视广告到电影画面、从音乐节目到演唱会,音频处理器在营造声音效果方面发挥着重要作用。
在家庭娱乐方面,数字音频处理器更是广受家庭用户的青睐。
在这篇文章中,我们将探讨如何设计出一款家用数字音频处理器并加以实现。
一、了解数字音频处理器数字音频处理器是一种可以对音频数据进行数字化处理和编程的设备。
它可以通过对音频信号进行滤波、合成、增益、降噪、混响、Equalizer等处理来改变音频的声音特性,从而营造出更加饱满丰富的音效。
数字音频处理器在音乐录音制作、电影电视后期制作、家庭娱乐、小型演出等方面都有着广泛应用。
二、数字音频处理器设计在数字音频处理器设计上,我们需要充分考虑到其性能、功能、外观和便携性。
下面,我们将从这几个方面来详细介绍数字音频处理器的设计要点。
1. 性能与功能设计为了保证数字音频处理器具有良好的性能和功能,我们需要选择优质的处理器、DAC芯片和其他各种相关的配套电子元器件。
最好的处理器芯片能够帮助我们实现高品质的音频处理。
DAC芯片则可将数字音频信号转化为模拟音频输出,并且必须保证其带宽、信噪比、失真度等参数以达到最佳的音质效果。
此外还需要考虑各种音频处理的算法,如滤波、混响、降噪、Equalizer等。
我们需要在芯片的选型、算法的选用和软硬件的开发中进行相应的考虑,以实现更好的音效效果。
2. 外观设计外观设计是数字音频处理器非常重要的一部分。
这里我们可以参考其他著名品牌的设计,以使得自己的产品更具有竞争力和市场吸引力。
外观设计上,我们需要考虑以什么样的形态来呈现我们的产品。
时尚舒适的圆形外观或者散热性良好、厚度轻薄的方形设计,都可以根据用户需求来考虑。
3. 便携设计便携性设计是数字音频处理器在家庭娱乐领域非常关键的一点。
因为数字音频处理器有许多应用场景,包括:家庭电视、电脑、DJ调音台等。
数字音频处理器.
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8、选中需要连接的设备,点击“Connect To System”
三、数字音频处理器设备连接介绍 Nexia软件操作步骤
三、数字音频处理器设备连接介绍
daVinci软件操作介绍
三、数字音频处理器设备连接介绍
daVinci软件操作介绍
• 1、双击桌面上的daVinci软件的图标 • 2、设置默认网卡(参考Nexia软件设置) • 3、点击工具栏中“Connect”按钮
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二、数字音频处理器设备介绍 VOLUME 8 8通道音量控制面板
• 支持 8通道音量调节,适用于 Audia和Nexia系统。支持通道 切换和音量调整
二、数字音频处理器设备介绍 SELECT 8 8路切换模式面板
• 支持8种不同的模式切换,适用 于Audia和Nexia系统。支持预 置调用、静音、强插、混合控 制
五
六
三、数字音频处理器设备连接介绍
Nexia软件操作步骤
用网线连接电脑和音频处理器,音频处理器的初始 ip:192.168.1.101,电脑和音频处理器ip设置成同一网段。 比如电脑的Ip:192.168.1.11
三、数字音频处理器设备连接介绍
• 1、双击桌面图标 • 2、选择工具栏Tools按钮
一、数字音频处理器功能介绍 混音器有两种,一种是“软件类型”的混音器,一种 是“硬件类型的混音器”。
1、软件 会议混音器类型的混音器,是将多个音频文件、线路输入音 频信号混音后,合成单独的音频文件; 2、硬件类型的混音器,是一种将各种音频信号(4路输入,一路输 出);能过机子内部电路,调节各分路音量旋扭,将所输入的音频信 号混合起来输出。 综上所述,软件类型的混音器的混音输入可以是数字音频文件和 线路输入音频信号,输出则为数字音频文件,而硬件类型的混音器混 音输入则为不同线路的模拟音频信号,输出依然为模拟信号。由于原 理不同,软件类型的混音器和硬件类型的混音器的应用也大相同,前 者主要用于音频处理,后者主要用于音响设置。
BSSBLU100数字音频处理器
![BSSBLU100数字音频处理器](https://img.taocdn.com/s3/m/062195edf80f76c66137ee06eff9aef8951e4843.png)
BSSBLU100数字音频处理器目录1.1 数字音频处理器[会议系统]适用于需要大量话筒音源的应用环境,诸如法庭,会议室,理事会等场合。
BLU 100是一台数字信号处理器,配有12路话筒/线路输入和8路独立的混合输出,可满足会议室、法庭和理事会等场合的会议应用。
London 的设计软件中提供了大量的路由选择、信号处理等模块,用户可以通过PC 软件来对系统进行搭积木式的设计。
通过控制软件的屏幕、RS-232接口或者其他兼容的遥控设备可以对BLU100进行控制。
利用以太网和BLULink数字音频接口,多台BSS设备可以联机构成大系统工作。
特性:12路平衡式话筒/线路输入,采用裸线接口端子。
8路平衡式输出,采用裸线接口端子。
以太网接口用于软件设置/控制。
串行接口用于第三方RS-232远程控制。
远程控制母线用于特制的控制面板。
BLULink接口用于多台设备联机工作。
London软件,可工作在WindowsNT4.0/2000/XP。
固定数量的输入输出接口,内部处理可自由设定。
具有混合、线路交换、组合、均衡、延时、控制等多种功能。
CE认证标志,通过CSA UL6500标准测试。
设计师和工程师用指标说明数字会议系统应该具备12路配有裸线接口端子的平衡式话筒/线路输入和8路配有裸线接口端子的平衡式线路输出。
输入输出都是模拟信号,设备内部采用24-bit量化、48kHz取样频率进行模拟/数字和数字/模拟转换。
所有的内部处理都是数字处理。
采用BLULink连接后,允许在多台设备间共享数字音频信号。
可以用软件来创建或者连接每一台硬件设备中数字信号处理组件。
可选用的系统组件应该包括(并不限定于):调音台、均衡器、分频器、动态增益控制器,路由选择、延时器、远程控制器、电平表、信号发生器以及诊断器。
软件设置和控制可通过以太网连接进行操作。
设定完成之后,处理器可以通过软件显示屏进行控制。
第三方RS-232控制系统和第三方遥控设备都可以用来控制本设备。
数字音频处理器介绍
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数字音频处理器LSP2160主要参数:LSP2160是基于数字信号处理技术、具有2输入6输出的数字音箱处理器。
在LSP2160音箱处理器中,两个输入通道均有31段图示均衡处理模块,每个输出通道均有6段参量均衡、高低通滤波器等处理模块,可以精细地对音箱特性进行修正和补偿,也可以对音源特性进行调整和修饰,使得扩声系统更好地适应建筑环境的声学特性;每个输出通道还设计有压缩器和限幅器,可对输出信号大小进行限制,避免后级设备长时间过载以保护功放和音箱。
在LSP2160音箱处理器中,内置了两进六出的混音矩阵,每一路输入信号可以不同的比例大小任意地分配到每一路输出通道。
两组信号输入可接受外部控制信号自动切换,实现不同音源之间的远程自动切换。
LSP2160音箱处理器采用数字信号处理的方法实现音频信号的调整和补偿,功能强大,界面友好,使用简捷,适用于对音箱特性的补偿、音频信号的修饰等,以弥补音箱特性和建筑声学特性的不足。
产品性能特点:◆24bitA/D、D/A转换器,44.1kHz取样频率◆两组音频输入,每组两个通道,增益分别独立可调;一组为XLR端子,一组为RCA端子,可远程自动切换或手动切换◆六路线路输出,XLR端子形式◆两个输入通道均具有31段图示均衡、信号电平表等处理模块◆内置2×6的输出混音器,两个通道的信号分量在六路输出中的混音比例可独立调整◆六路输出通道均设计了六段参量均衡、以24dB/oct滚降的高通滤波器和低通滤波器、信号压缩器和限幅器以及输出电平表等处理模块◆输入输出信号在面板上有+6、0、-10、-20、-40dB等量程的五段LED电平表◆多组工厂或用户参数预置◆带有计算机控制接口,现场调整方便◆液晶屏显示,直观简洁◆有配套红外控制器材,实现与点歌设备的红外无线连接◆供电要求:交流180~245 V,整机功耗<15W◆整机重量:3kg◆外形尺寸:480mm(含两侧安装把手)×44mm×180mm(W×H×D)◆使用环境:0℃到70℃,相对湿度为5%到95%数字音频处理器LSP4160主要参数:◆24bitA/D、D/A转换器,44.1kHz取样频率◆四路线路输入,XLR端子◆六路线路输出,XLR端子◆四个输入通道均具有31段图示均衡、信号电平表等处理模块◆内置4×6的输出混音器,四个输入通道的信号分量在六个输出通道中的混音比例可独立调整◆六个输出通道均设计了六段参量均衡、24dB/oct滚降的高通滤波器和低通滤波器、信号压缩器和限幅器◆以及输出电平表等处理模块◆输入输出信号在面板上有+6、0、-10、-20、-40dB等量程的五段LED电平表◆多组工厂或用户参数预置◆带有计算机控制接口,现场调整方便◆液晶屏字符显示,直观简洁◆有红外遥控输入接口,与配套的红外接收器连接后实现红外遥控IPS DSP-3145 前级处理器DSP-3145 音频信号处理器采用定制的数字信号处理芯片,在算法设计上参考了使用人员的丰富经验,使得DSP-3145在人声和音乐的数码处理上都具有优异的表现。
数字音频处理器.
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6路话筒/线路输出
10路话筒/线路输入
二、数字音频处理器设备介绍 Nexia SP - Speaker Processor 扬声器处理器 特别适用于对扬声器进行控制和 处理。
输入与输出 4路平衡线路输入(Phoenix欧式凤凰 插) 8路平衡线路输出(Phoenix欧式凤凰 插)
培训实习、作业 培训感受及总结 甘肃瑞森科技产业有限公司
五
六
二、数字音频处理器设备介绍 常见的数字音频处理器有:
BSS
dbx
clearone
Biamp
Symetrix.
XTA
二、数字音频处理器设备介绍
•独家NexLink数字音频总线,单向传输 16个通道音频信号,5类线连接,最远不 超过5米,允许最多不超过4台级联 •以太网控制,方便快捷的管理系统 •设计与网络友好的开放式架构,以帮助 您创建经济、直观的解决方案。 •您可以节省时间、精力,并最终省钱 。
一、数字音频处理器功能介绍 数字音频处理器集中了所有模拟处理与控制的功能,物理 连接只是音源设备、数字音频处理器、功放、音箱,剩下的就 在软件里面进行操作了。 音频矩阵则整合了常用的音响处理功能,除前级放大调整、 压缩、限制、EQ、时间延迟外,还提供了更多类型的智能型矩 阵处理模块,此外,系统更提供了专业场合所使用的麦克风反 馈抑制、信号自动增益、麦克风自动混音、多种类型的分频处 理模块等。特别为分区控制而开发的"分区矩阵控制模块”, 并可同时对多个输入信号进行有效信号判断(如闸限、外控接 点、闸限加外控接点等)及优先权设定,并具有独立的输出路径 选择功能。
传统扩声系统 数字扩声系统
周边设备 数字音频处理器 分配 声 源 调音台 分频 均衡 压限 增益 延时 信号放大 还 原
数字音频处理器功能及作用介绍
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一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入部分和输出部分组成,其中属于音频处理部分的功能一般如下:输入部分一般会包括,输入增益控制(INPUT GAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。
而输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)这样几个常见的功能。
输入增益:这个想必大家都明白,就是控制处理器的输入电平。
一般可以调节的范围在12分贝左右。
输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。
第一和第三两个参数调节大家一般都明白,比较困惑的是带宽(或Q值),这个我也不想多说,只告诉大家一个基本的概念:带宽,用OCT表示,OCT=0.3,调节范围,调节效果和31段均衡一样,OCT=0.7,调节范围与效果和15段均衡差不多,OCT=1,调节范围效果和7-9段均衡差不多。
OCT值越大,说明你调节范围越宽。
而Q值,它可以理解为OCT的倒数,Q=1.4/oct,OCT=0.35对应的Q值大约就是Q=4,大家可以自己换算一下。
在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为0.3左右(或Q=4.3),然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。
输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。
输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改线了。
以上是输入部分的介绍:信号输入分配路由选择(ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择A(1)路输入,B(2)路输入或混合输入(A+B或mix mono),如果你选择A,那么这个通道的信号就来自输入A,不接受输入B的信号,如果选择A+B,那么,不管A或者B路哪个有信号,这个通道都会有信号进来。
数字音频处理器功能及作用介绍
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数字音频处理器功能一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入部分和输出部分组成,其中属于音频处理部分的功能一般如下:输入部分一般会包括,输入增益控制(INPUT GAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节( INPUT EQ)输, 入端延时调节( INPUT DELAY,)输入极性(也就是大家说的相位)转换( input polarity)等功能。
而输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT,)高通滤波器(HPF),低通滤波器( LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性( polarity ),增益( GAIN),延时( DELAY),限幅器启动电平( LIMIT)这样几个常见的功能。
主要特点输入增益:这个想必大家都明白,就是控制处理器的输入电平。
一般可以调节的范围在 12 分贝左右。
输入均衡:一般数字处理器大多数使用 4-8 个全参量均衡,内部可调参数有3 个,分别是频率、带宽或 Q 值、增益。
第一和第三两个参数调节大家一般都明白,比较困惑的是带宽(或 Q 值),这个我也不想多说,只告诉大家一个基本的概念:带宽,用 OCT表示, OCT=,调节范围,调节效果和 31 段均衡一样, OCT=,调节范围与效果和 15段均衡差不多, OCT=1,调节范围效果和 7 -9 段均衡差不多。
OCT值越大,说明你调节范围越宽。
而 Q值,它可以理解为 OCT的倒数,Q=oct,OCT=对应的 Q 值大约就是 Q=4,大家可以自己换算一下。
在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为左右(或Q=,然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照 31 段均衡的调法和感觉来调增益了。
输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。
输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改线了。
以上是输入部分的介绍:信号输入分配路由选择( ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择 A(1)路输入, B(2)路输入或混合输入( A+B或 mix mono),如果你选择 A,那么这个通道的信号就来自输入 A,不接受输入 B的信号,如果选择 A+B,那么,不管 A 或者 B路哪个有信号,这个通道都会有信号进来。
数字音频处理器工作原理
![数字音频处理器工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/f2f96894b8f3f90f76c66137ee06eff9aff8496b.png)
数字音频处理器工作原理数字音频处理器(Digital Audio Processor)是一种专门用来处理数字音频信号的电子设备。
它能够对音频信号进行采样、量化、编码、解码、滤波、混响等处理,以达到音频信号的修复、增强、改变等效果。
本文将详细介绍数字音频处理器的工作原理。
一、数字音频处理器的基本原理数字音频处理器主要基于数学信号处理的原理,通过将连续的模拟音频信号转换成离散的数字信号,再对数字信号进行处理,最后再将数字信号重新转换成模拟音频信号输出。
下面将分别介绍数字音频处理器的几个基本处理环节。
1. 采样(Sampling)采样是指将模拟音频信号在时间上进行离散化,把连续的音频信号按照一定的时间间隔进行取样。
采样定理规定了采样频率必须大于两倍的信号最高频率,以保证采样后能够准确还原原始信号。
2. 量化(Quantization)量化是将采样后的音频信号幅度离散化,将连续的幅度取值映射到离散的幅度值。
量化过程中需要确定量化级别的数量,即确定最小的幅度间隔大小,决定了音频信号的动态范围和分辨率。
3. 编码(Encoding)编码是将量化后的音频信号转换为数字信号的过程。
常见的编码方式有脉冲编码调制(PCM)、压缩编码(MP3、AAC等)等。
编码可以有效降低音频数据的存储和传输所需的空间和带宽。
4. 解码(Decoding)解码是将编码后的数字信号还原为模拟音频信号的过程。
解码需要根据编码方式进行逆向操作,将数字信号恢复为量化后的音频信号。
5. 滤波(Filtering)滤波是对音频信号进行频率响应的调整和修复,以达到去除噪声、增强音频效果等目的。
滤波可以分为低通滤波、高通滤波、带通滤波等方式,根据不同的需求选择合适的滤波方式。
6. 增益控制(Gain Control)增益控制是对音频信号的增益进行调整,以达到音量的统一或调节的目的。
增益控制常常与滤波技术相结合,通过增大或减小特定频段的音量,来实现音频效果的改变。
音频处理器主要技术参数和工作原理流程图
![音频处理器主要技术参数和工作原理流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/6991633bb8f67c1cfbd6b84b.png)
音频处理器主要技术参数和工作原理流程图一、音频处理器的作用音频处理器的作用是压缩音频调制信号的动态范围,提高平均调幅度,增加边带功率输出,增加收听响度;采用预加重技术,对高频分量进行提升,可弥补中波广播音域窄、音质闷的缺点。
二、音频处理器的组成一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入部分和输出部分组成,输入部分一般会包括,输入增益控制(INPUT GAIN),输入均衡调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。
而输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUT PUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)等几个部分。
三、单元电路工作原理单元电路的工作原理如图6.5.1所示。
(一)输入阻抗变换器阻抗变换器的作用是把输入的600Ω平衡信号转变成10KΩ的不平衡信号。
(二)输入增益控制电平调整可控制处理器的输入电平。
一般可以调节的范围在12分贝左右。
(三)可变增益控制单元可变增益控制单元是音频处理器的核心。
工作原理参看图6.5.2,压缩器由可变增益单元和放大器组成,应用于线性自动增益放大器反馈电路的可变增益放大器单元是其中的一个重要组成部分。
失真调整电路可消除由切波产生的谐波失真和互调失真。
比较器的功能是完成幅度鉴别,内部设定参考电平,当输入的信号大于参考电平时,比较器输出高电平,通过峰值检测器检测输出信号控制电压,去控制压缩器的增益;当输入信号小于参考电平时,比较器输出低电压,线性检波器不输出控制电压,即强信号被压缩,弱信号不被压缩。
(四)放大器两级放大器均为差动输出放大器,音频信号在经过各级控制单元和滤波器后,会有一定的衰减损耗,为了保证有足够的信号输出,在每个控制级的后面都要进行信号放大。
音频处理器说明
![音频处理器说明](https://img.taocdn.com/s3/m/80844e4c4028915f814dc248.png)
音频处理器品牌:浦喆是一款高性能、多种音频处理技术高集成的8路输入8路输出的数字音频处理器,采用DSP 音频处理技术,为用户提供卓越的声音品质;内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能,还原高品质声音。
主要应用于中大型场所,可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。
功能特点:1. 输入每通道:8路平衡式话筒/线路,采用裸线接口端子,平衡接法。
2. 输出每通道:8路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。
3. 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。
4. 全功能矩阵混音,提供用户灵活、简单的信号路由操作,路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。
5. 面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播6. 配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备。
7. 配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。
8. 配置8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。
9. 支持断电自动保护记忆功能。
10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
11. Enternet多用途数据传输及控制端口,可以支持实时管理单台及多台设备。
12. 支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;软件界面直观、图形化,可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
13. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。
技术参数:1. 输入通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除2. 输出通道:31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器3. 采样率:48K4. 幻像供电:DC 48V5. 频率响应:20Hz-20KHz6. 总谐波失真+噪声:<0.002% @1KHz ,4dBu7. 数/模动态范围(A-计权):120dB8. 模/数动态范围(A-计权):120dB9. 输入阻抗(平衡式):20KΩ;10. 最大输出阻抗(平衡式):100Ω;11. 通道隔离度:1kHz,100dB12. 输入共模抑制:60Hz,80dB13. 最大输出电平:+24dBu,平衡14. 最大输入电平:+24dBu,平衡15. 工作温度:0℃-40℃16. 工作电源:AC110V-220V,50Hz/60Hz17. 电源功耗:<40W18. 尺寸(宽x深x高):482×258×45(mm)。
数字音频处理器说明书
![数字音频处理器说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/7aa0a0b758fafab068dc0292.png)
数字音频处理器说明书数字音频处理器说明书产品名称:DP240-DP24-DS24-DA204※精选双精度的DSP处理器和32bit的内部数据通道,具有特别宽阔的动态范围和优美的音色。
※采样率高,损耗低,动态范围可达>105dB。
※方便灵活多分频模式,DP240=2路输入4路输出的,可设置成4种模式,包括2X2路分频、3+1路分频、4 路分频和2路超低音分频,并带有限幅器。
※每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20HZ-20KHZ,Qs范围为0.4到128,每个通道输入均带有3段参量均衡,输出均带有5段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为1/36到4倍频程(Oct),参数可进行大范围调整,用于优化系统的频率响应, 各路带哑音开关,每次开机各通道输出音量渐出,更稳定的保护了音乐信号对音箱的瞬间冲击。
※每通道有独立的静音和编辑按键。
具有批量修改与编辑参数功能。
每输出通道都有一个独立的限幅器,其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整;每个输入与输出端有6个LED电平显示,电平表显示是相对于门槛值的动态余量,电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数,使指示更加精确。
※可变的高通虑波器和低通虑波器的斜率可设置为:6dB、12dB、18dB、24dB、36dB或48dB每倍频程,并可选择其响应为:巴特沃斯(Butterworth)、林克维茨-瑞莱(Linkwitz-Riley)、贝塞儿(Bessel)及12dB的多种可变值斜率选择;高通及低通虑波器的参数可以独立调整,能够实现不对称的分频功能。
※输入通道矩阵控制。
灵活实用的输入、输出通道复制功能,对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。
※三个电压传感型360°旋转编码器,用于控制虑波器的参数,操作方便且符合一般人的操作习惯。
在调整时,在显示屏(LCD)上会同步显示出虑波器的各项参数值。
※每路输出的延时独立可调整,最大延时为6.979mS,最小调整步距为0.021mS。
sonysrp-f300音频处理器简介
![sonysrp-f300音频处理器简介](https://img.taocdn.com/s3/m/16da9b3919e8b8f67d1cb92b.png)
SONY SRP-F300数字音频处理器SRP-F300是一台2-输入数字音频处理器,提供音频处理和扬声器管理功能。
应用于小型和中型会堂扩声和控制室监听是一种十分理想的设备。
经过计算机(PC)编程控制,利用专门的PC通讯口能够操作多达99台SRP-F300。
使用最新的96kHz取样频率,24bit A/D和D/A变换技术. 只有1U高度的尺寸,方便安装在标准19寸机架上。
具有2路输入,能够非常灵活的传输到六个模拟输出,可以构成3路立体声或最多6路单声道分频使用; 也能够提供6路分区使用。
输入可以是模拟也可以是数字(32-96kHz),或是两种格式的混合信号。
预分频处理能够利用31-段图示均衡器或11-段动态参数均衡器。
6路输出中的每一路都具有后分频处理,包括综合的3-段参数均衡和峰值限幅器,再加上信号延时,相位反相和哑音功能。
96kHz数字输入,令SRP-F300甚是理想地用于录音棚,并具有双路或参路放大器监听系统。
利用计算机音频咨询系统能够构成房间均衡器和校准信号电平,然后将设置到规格的参数永久地保留在系统中。
随SRP-F300供应的软件,使用逻辑结构屏,并在设备中利用与峰值余量有关的所有电平值作基准,从而保证设备总是保持工作在最佳动态范围。
特点:◇高精度96kHz取样,24bit A/D、D/A变换。
◇平衡模拟和数字(AES-EBU 32-96KHz)输入。
◇使用提供的软件,经由RS-232C,PC机控制。
◇粉红噪声发生器/正弦振蓝器用于系统设置。
◇串级控制体系结构(每机具有双RS-232C接口,方便互相链接。
)◇每路输出具有5段信号电平显示(也显示分频器的分配)。
◇高技术规格,48bit内部处理,分频器输出包括3-段PEQ。
◇可预置存储多达50个程序。
◇1U单元高,方便19寸机架安装。
输入模块能够选择下列输入方式中的任一个◇2-通路模拟◇2-通路数字◇模拟单声道混合◇数字单声道混合◇2-通路模拟+2-通路数字(每个通路的模拟和数字信号被混合)粉红噪声发生器/正法振荡器(调整电平与频率)能被选择到输入通路主干路模块能够选择11-段PEQ+压缩器或31-段GEQ。
数字音频处理器
![数字音频处理器](https://img.taocdn.com/s3/m/d3a1cd7bf011f18583d049649b6648d7c1c70834.png)
数字音频处理器
数字音频处理器,简称DAP,是一种专门用于数字音频信号处理的装置或系统。
随着数字技术的迅速发展,数字音频处理器在音频领域发挥着越来越重要的作用。
1. 概述
数字音频处理器是一种能够对音频信号进行数字化处理的设备。
它可以对音频
信号进行采样、编码、混音、均衡、滤波、时域处理、频域处理等操作。
数字音频处理器通过内部的数学运算单元对音频数据进行处理,以实现用户对音频信号的精确控制。
2. 工作原理
数字音频处理器工作的基本原理是将模拟音频信号经过模数转换器转换为数字
信号,然后通过内部处理算法对数字信号进行处理,最后再经过数模转换器还原为模拟音频信号。
数字音频处理器的核心是数字信号处理器(DSP),它通过高速计
算和处理音频信号,实现了比传统模拟处理器更为精确和灵活的音频调节效果。
3. 应用领域
数字音频处理器广泛应用于音频处理系统中,包括音响系统、影视后期制作、
电子乐器、通信设备等领域。
在音响系统中,数字音频处理器可以实现声音的均衡、时延、混响等效果,提高音质和音响效果;在影视后期制作中,数字音频处理器可以帮助制作人员对音频进行精细处理,使影视作品具有更好的音效效果。
4. 未来发展
随着数字技术的不断创新和发展,数字音频处理器在未来将迎来更多的发展机遇。
随着5G技术的普及和智能家居的兴起,数字音频处理器将在跨界融合、智能
化应用方面发挥更大的作用。
未来,数字音频处理器将更加智能化、便捷化,为用户带来更优质的音频体验。
以上就是关于数字音频处理器的介绍,希望对您有所帮助。
希望这篇文档符合您的要求。
dsp的功能
![dsp的功能](https://img.taocdn.com/s3/m/c052bc8cdb38376baf1ffc4ffe4733687e21fc22.png)
dsp的功能DSP(数字信号处理器)是一种专门用于处理数字信号的集成电路。
它具有高速计算、高精度转换和强大的算法处理能力,可以广泛应用于音频、视频、通信和图像等领域。
下面我们来详细介绍一下DSP的功能。
首先,DSP具有高速计算能力。
由于DSP内部采用了高速运算电路和专用的数学算法,它可以在短时间内完成大量的复杂运算操作。
这使得DSP在实时信号处理和高速数据处理方面具有很大的优势。
例如,在音频和视频处理中,DSP可以实时解码、滤波和编码音频和视频数据,以实现高质量的声音和图像效果。
其次,DSP具有高精度转换能力。
DSP内部集成了高精度的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),可以将模拟信号输入转换为数字信号进行处理,再将处理过的数字信号转换为模拟信号输出。
这样可以保证信号的准确性和精度,并减少信号质量的损失。
在广播和通信系统中,DSP可以用于数字语音编解码和信号调制解调等环节,以提高音质和通信质量。
此外,DSP具有强大的算法处理能力。
DSP内置了各种各样的数字信号处理算法,如滤波、变换、卷积等,可以灵活地进行信号处理和数据分析。
它可以通过滤波算法来去除噪声和杂音,通过变换算法来提取信号特征和频谱分析,通过卷积算法来实现信号的卷积运算。
这些算法可以帮助人们更好地理解和利用信号,以满足各种应用需求。
最后,DSP还具有可编程性和灵活性。
DSP可以通过软件编程来实现不同的功能和算法,可以根据需求进行定制和升级。
这使得DSP在不同应用领域具有广泛的适应性和可扩展性。
无论是音频设备、视频设备、通信设备还是图像处理设备,都可以利用DSP的可编程特性进行功能定制和性能优化。
综上所述,DSP作为一种专门用于处理数字信号的集成电路,具有高速计算、高精度转换和强大的算法处理能力。
它可以在音频、视频、通信和图像等领域发挥重要的作用,提高信号处理的效率和质量。
随着科技的发展,DSP的功能和应用将会进一步拓展,为人们的生活带来更多便利和创新。
ALTO DCX2345 数字音频处理器 说明书
![ALTO DCX2345 数字音频处理器 说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/1761d2064531b90d6c85ec3a87c24028915f85c2.png)
ALTO DCX2345数字音频处理器ALTO DCX2345数字处理器是集增益、噪声门、参数均衡、分频、压缩限幅、延时为一体的全功能数字音频处理器,具有2个输入通道和6个输出通道,本机内设10种工厂预设的分频模式,64个用户程序数据库位置以及利用多媒体卡(MMC)进行128个用户程序外置储存的功能。
DCX2345是新一代全数字音频处理器,采用分级菜单形式,操作非常方便。
功能键介绍前面板1、 MODE---分级菜单选择,按动时循环选择PRESET(预设)、DELAY(延时)、EDIT(编辑)、UTILITY(系统设置)菜单功能。
同时相对应的LED指示灯会被点亮。
这时可以进入所选择的菜单进行参数编辑。
2、 LED指示灯---当你用MODE键选择需要编辑的菜单时,相对应的LED指示灯会被点亮。
3、2X16位LCD显示屏---显示正在编辑或查看的系统参数或系统状态。
4、数据轮---转动这个数据轮可以调节需要编辑的参数的数值,顺时针旋转提高数值,逆时针旋转减低数值。
5、P REV/NEXT---前翻/后翻键,每个主菜单下面都有若干个子菜单,通过按动这两个按键可以向前或向后选择所需要进行编辑的子菜单。
6、N A VIGATION CURSOR KEYS---光标移动键,每个子菜单中都有若干个可以编辑的参数选择,按动这两个键,可以选择需要编辑的参数,选中的参数会闪烁。
7、C ARD---储存卡插入口,在这个插口插入MMC储存卡,利用PRESET(预设)菜单下,可以对该储存卡进行写入、读出等操作。
8、E NTER---确认键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行确认。
9、E SC---取消键,按此键可以对所选择的菜单或编辑的参数数值进行取消操作,返回上一级菜单。
10、输入电平指示表,实时指示A/B两个输入通道输入电平的强弱数值。
11、 MUTE---静音按键,按下后将关闭相应输出通道的输出信号,相对应的红色LED指示灯将点亮。
数字音频处理器(DSP)的主要作用是什么?
![数字音频处理器(DSP)的主要作用是什么?](https://img.taocdn.com/s3/m/0f9196711fb91a37f111f18583d049649b660ea0.png)
数字音频处理器(DSP)的主要作用是什么?•2018-10-19 09:55:12关于这个设备作用直接引用百度解释还比较权威易懂——在家用HIFI音响玩家里数人对这个设备拒绝因为只香炉只鬼音源到扬声器之前设备越复杂越会影响到音乐原汁原味儿但在车里如果没有这个设备反而会离原汁原味儿加遥因为家里听音乐我们环境这样赞美我极简主义画风吧~我们离音箱距离相所以能欣赏到立体声效果当然如果声道也同理而在车内听音环境完全同——聆听者离两边喇叭距离差比较因为双耳效应影响我们仅听到歌手(乐器)结像也无法听到正确声场因为边喇叭声音声压仅比边而且先到达耳朵所以我们听到都演唱者偏边因为车型同音表现力同(有些车甚至没有音歌手就只能蹲在边唱歌)造成偏现象也千奇百怪这距离产生声学问题面我们看看喇叭安装产生问题这我们常规喇叭安装方法至于白色箭头指向那个间隙这样解决——即便我们解决喇叭门板之间间隙还有个问题——比较厚垫圈会在喇叭尾部形成个管状通道这个通道会对200Hz——500Hz频段有比较明显影响主要表现为中音会比较浑浊再加中音喇叭指向性问题也会产生些声学缺陷数字音频处理器(DSP)就为解决这些林林总总问题在这个设备刚研发出来时候DSP单独个设备没有功率放功能只负责处理音频信号这样设备价格般在4000+ 到万元加主机功放喇叭价格加音频处理器配置都万元以因为对于数车友来讲原车音箱虽然难听但我也没打算花那么钱去升级音响系统呀这就产生个市场需求从2015年开始有厂家研发出DSP功放也就把DSP功放做在起这样产品从千到万元设备都有当然质量也参差齐面我们来看看具体怎么解决车内声学缺陷——我画图就难看你打我啊~从这幅后现代主义极简主义示意图中我们可以看出各个喇叭离我们聆听位距离同(因为频方向性最强所以就以音位置为准来说明如果全车做主动分音就无视这个问题)我们可以通过DSP这项延时功能来解决问题——还有因为安装条件喇叭朝向反射吸收甚至音源问题引起频响平坦问题我们可以通过这项功能来解决——这两项基本DSP核心功能当然还有通滤波这样重要功能但在这篇重点展开说明这也就为何只要预算允许我推荐家安装这样设备另外有人会说原车主机电平进DSP要经过模拟数字信号转换处理之后又要数模转换对信号有损耗且说现在绝数DSP都带有外接音源功能而且提供各种模拟数字丰富输入方式车载音响本身安装问题聆听位置及声学环境才需要解决问题信号损耗都主要存在理论层面实际体现出来差异于述问题但有点需要注意随车价断潜厂家选用车机在音频方面做实在太差这种情况车机本身音质都与否经过次数模转换而导致音质受损理论个概念这种情况要尽量减系统数模转换或者用级DAC芯片而需要用音源解决问题。
LAX-DSP4000数字音频处理器说明
![LAX-DSP4000数字音频处理器说明](https://img.taocdn.com/s3/m/77c5f276f46527d3240ce028.png)
DSP4000——数字音频处理器DSP4000是一台高级先进的4输入8输出数字音频信号处理器。
它可配置立体声4路2分频,立体声3分频,立体4分频,乃至8分频架构。
它采用最合适的高性能零件,以求取得最好的音频效果,最低的失真及噪音。
DSP4000采用32比特(可扩展至40比特)的数码处理器作为中心处理,并采用浮点设计,这一设计可大大提升动态范围,比24比特的设计质量高出很多倍。
这一设计亦是今天音频处理器之中最高级的设计。
DSP4000有友好的、容易使用的用户界面。
它给输入/输出信号控制上提供最大值控制和灵活性。
用户只需按下Channel键便可直接控制音量及其它参数。
DSP4000可以通过附带的软件连接计算机的RS232接口作为远程操控。
DSP4000数字音频处理器特点◆ 4信号通道输入,8信号通道输出◆采用高性能的96k24Bit模拟数字转换器◆超级的音频信号处理质量◆中央处理器及数码处理日后均可以不断升级◆每一个输入及输出通道设有6个参量均衡器,均为+15dB 增益及-30dB衰减,Q值由 0.01至 2.50◆每一个输入及输出通道均设有静音键开关 (带灯显示)◆延时器可以选择时间或距离作为单位,方便计算◆可通过附送的计算机软件连接计算机作远程操控及修改参量◆可储存30个节目◆每一个通道输出的压限均可以控制启动及释放时间◆网络远程控制功能DSP4000内部流程处理图DSP4000技术参数:输入\输出4路输入,8路输出输入阻抗>10KΩ输出阻抗50 Ω最大输入、输出电平+20dBu类型电子平衡式音频性能频率响应+/- 0.1dB (20 - 20KHz)动态范围115dB typ (unweighted)共模抑制比> 60dB (50 - 10KHz)。
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数字音频处理器功能及作用介绍
数字音频处理器
功能
一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入部分和输出部分组成,其中属于音频处理部分的功能一般如下:输入部分一般会包括,输入增益控制(INPUT GAIN),输入均衡(若干段参数均衡)调节(INPUT EQ),输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(也就是大家说的相位)转换(input polarity)等功能。
而输出部分一般有信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)这样几个常见的功能。
主要特点
输入增益:这个想必大家都明白,就是控制处理器的输入电平。
一般可以调节的范围在12分贝左右。
输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。
第一和第三两个参数调节大家一般都明白,比较困惑的是带宽(或Q值),这个我也不想多说,只告诉大家一个基本的概念:带宽,用OCT表示,OCT=0.3,调节范围,调节效果和31段均衡一样,OCT=0.7,调节范围与效果和15段均衡差不多,OCT=1,调节范围效果和7-9段均衡差不多。
OCT值越大,说明你调节范围越宽。
而Q值,它可以理解为OCT的倒数,Q=1.4/oct,OCT=0.35对应的Q值大约就是Q=4,大家可以自己换算一下。
在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为0.3左右(或Q=4.3),然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。
输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。
输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你
数字音频处理器是相对于模拟音频系统来说的。
最早的模拟音频系统,声音由话筒进入调音台、压限、均衡、激励、分频、功放、音箱。
数字音频处理器集中了所有模拟设备的功能,物理连接只是话筒、数字音频处理器、功放、音箱,剩下的就在软件里面进行操作了。
媒体矩阵:
媒体矩阵是美国PEAVEY百威公司经历了九年才开发出来的一种专业控制设备,它由硬件和软件两部分组。
成硬件使用的是美国著名专业半导体制造厂Motorola公司生产的56002 DSP芯片;软件是建立在Microsoft Windows 界面下的百威专用控制软件包,然后通过电脑将这两部分组合在一起,组成一台智能化专用控制中心,担负调整、控制、设计,组合或运行及参量比较任务。
该设备的数据设备库中存有各种不同种类的自动调音台、信号路由器、自动反馈抑制器、自动语音播放器、逻辑门、信号显示器、数字式可调整参数均衡器和图示均衡器、2分频至多分频的分频器、延时器、激励器、压缩限幅器、扩展器、噪声门、自动哑音器、解码器、接线分配器、信号发生器、测试仪等超过250种音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中。
使用时,通过一个高解像度的Windows图形界面,显示色彩鲜明,界面非常友好,可以显示一个或多个子系统界面的编辑、运行和变化,并可以在系统设计时引入其所需的图片进入界面,图文并茂,生动活泼。
可以提起使用者的兴趣,提高注意力,更准确,更直观地工作。
将所需的设备调出进行不同设计选择编排后,就立即自己生成一套专业音响系统投入工作。
该设备的各种设计、编辑命令、文件,可以根据自己需要重新命名之后,都可以存储在磁盘中,记忆和调出都非常方便。
该设备可以根据DSP卡和A/D、D/A接口硬件数量的多少,其输入/输出通道可以从8×8直至256×256矩阵。
数字音频矩阵:
而数字音频矩阵则整合了常用的音响处理功能,除前级放大调整、压缩、限制、EQ、时间延迟外,还提供了更多类型的智能型矩阵处理模块,此外,系统更提供了专业场合所使用的麦克风反馈抑制、信号自动增益、麦克风自动混音、多种类型的分频处理模块等。
特别为分区控制而开发的"分区矩阵控制模块”,并可同时对多个输入信号进行有效信号判断(如闸限、外控接点、闸限加外控接点等)及优先权设定,并具有独立的输出路径选择功能。
音频效果器:
效果器按原理分两种,一种是模拟效果器,一种是数字效果器。
模拟效果器的里面是模拟电路,用模拟电路来处理声音。
数字效果器的里面是数字电路,用数字电路来处理声音。
而数字效果器里面的数字电路最重要的组成部分,具体来说就是数字音频处理器。
所以可以说数字音频处理器是效果器(数字效果器)的一部分。