一套音响设备 大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)、 调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。技术的的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
其实,数字音响设备包含的范围有很多,包括各种各样的数字化的设备,协调信号的设备和设备的各种协议和标准,其实这方面的内容很深奥,下面我们先来掌握一些学校音响 的基本原理,已经为大家整理出来了,下面一起来看看吧!
一、数字音频原理。核心提示:数字专业音频设备的工作原理主要是利用模拟信号来转换数字信号。虽然有许多转换方法,但常见的方法是脉冲编码调制。这种方法是福斯在1937年发明的。这种方法称为相变材料,并在通信领域广泛使用了很长时间。随着半导体技术的进步,特别是超大规模集成电路的发展,相变材料已经应用于声学领域,并且进入系列已经成为现实。
二、数字音响设备的基本组成。PCM模式通过采样、量化和编码来完成。
数字音响包含的范围很广,既包括各种数字化的原声信号,各种数字化的设备,也包括协调这些信号和设备的各种协议和标准。它涉及到声学、美学和人体生物学等诸多方面。简单的讲,数字音响是由硬件加软件构成的。
经过二十多年的发展,音响设备的数字化已基本完成,包括音源的数字化(如CD、DVD等),音频控制装置的数字化(如数字调音台、数字效果器等)。但由于高速控制和线性稳定等技术瓶颈的制约,音响设备的核心部分功率放大器的数字化发展比较缓慢。
数字音响的主要特点如下:
1. 信噪比高
数字音响记录形式是二进制码, 重放时只需判断"0"或"1".因此, 记录媒介的噪声对重放信号的信噪比几乎没有影响.而模拟音响记录形式是连续的声音信号, 在录放过程中会受到诸如磁带噪声的影响, 要叠加在声音信号上而使音质变差.尽管在模拟音响中采取了降噪措施, 但无法从根本上加以消除。
2. 失真度低
在模拟音响录放过程中, 磁头的非线性会引入失真, 为此须采取交流偏磁录音等措施, 但失真仍然存在.而在数字音响中, 磁头只工作在磁饱和及无磁两种状态, 表示1 和0, 对磁头没有线性要求.
3. 重复性好
数字音响设备经多次复印和重放, 声音质量不会劣化.传统的模拟盒式磁带录音, 每复录一次, 磁带所录的噪声都要增加, 致使每次复录要降低信噪比约3 dB, 子带不如母带, 孙带不如子带, 音质逐次劣化.
4. 抖晃率小
数字音响重放系统由于时基校正电路作用, 旋转系统, 驱动系统的不稳不会引起抖晃,因而不必要求像模拟记录中那样的精密机械系统.
5. 适应性强
数字音响所记录的是二进制码, 各种处理都可作为数值运算来进行, 并可不改变硬件, 仅用软件操作, 便于微机控制, 故适应性强.
6. 便于集成
由于数字化, 因而便于采用超大规模集成电路, 并使整机调试方便, 性能稳定, 可靠性高, 便于大批量生产, 可以降低成本。
三、数字音视频设备的工作原理
要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。声波的频率在20——20,000Hz范围内,能够被人耳听到;低于或高于这个范围,人耳都听不到。波与声波的传播方式是一样的,通过介质的传播,人耳才能听到声音。声波可以在气体、固体、液体中传播。
1.量化。模拟信号的幅度动态范围以相等的间隔被分成几个别,并且采样输出信号的电平根据舍入原理被分类为接近的值,这被称为量化。
2.取样。对于幅度随时间连续变化的信号波形,以一定的时间间隔取出采样值,形成时间不连续的脉冲序列,称为采样。这个时间间隔称为采样周期,表示为Ts,相应的采样频率fs=1/Ts;
3.框架结构。数字信号以字符为单位。如果偏移1位,字符所代表的信号电平将会改变。因此,有必要将记录信号分成非常小的字组,并试图确定字组之间的分界线。这种词组被称为框架。
4.纠错编码。由于光盘和盒式磁带在生产和使用过程中损坏超出允许范围,读取的数字信号不同于原始记录的信号,因此要采取措施纠正错误的代码。
5.调制。通过模拟音频信号的采样、量化、编码和CIRC纠错编码形成的数字信号不适合直接记录在唱片或磁带上。因为数据流中的所有16位都可能是0或1,所以当从记录或磁带中读取时,信号将非常不稳定,伺服系统也将不稳定。
6.编码。将采样和量化的值转换成二进制代码的过程称为编码。在数字声学中,16位数字通常用来表示一个值,即量化数n=16
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