音频处理器在FM广播上的发射和应用

最新更新时间:2013-06-12来源: 与非网关键字:音频处理器  FM广播  信噪比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在FM广播中,由于信号中各频段的功率分配不同,与语言类节目相比音乐节目的电平变化大。电平小时信噪比差,电平大时容易造成失真。因此,音频处理器的应用,将极大的改善节目中各频段电平的分配,提高信号的平均调制度,改善收听效果,提高等响度,下面以音万里225型音频处理器为例,谈谈音频处理在FM广播中的调试与应用问题。

一.音频处理器的调试

音万里225型音频处理器核心是自动增益控制(A.G.C)电路,由于该处理器采用了脉冲宽度调制(PWM)的前馈技术,所以使处理器的作用更加平滑,柔和。在处理输入动态范围的控制总量,也比传统的负反馈技术大的多。也就是说在聆听者几乎没有察出畸变的条件下,就完成了对输入动态范围的控制,对于该处理器的其它特点本文不再赘述,下面谈谈在应用中的调试。

1.输入增益设定

步骤1把500Hz正弦波测信号经过调音台或其它设备直接馈送到本机的左声道输入。

步骤2精确地调节测试信号电平,此值应比通常的“0”节目基准电平大1.5dB。

A.如果调音台表头指示OVU时的输入电平实际值为+8dBm,那么送入左声道的信号应为+9.5dBm,如果OVU对应值为+4dBm,那么送入左声道应为+5.5dBm。

B.如果采用峰值电平表,则要比“测量”电平高1.5dBm。

步骤3调节本机“左输入增益”旋钮直至慢速A.G.C.增益指示灯0dB和-3dB两个指示灯同时点亮。

这一步操作必须非常地缓慢,因为慢速A.G.C.的校正响应非常之慢。

步骤4将测试信号从左声道移到右声道,重复步骤2和3。

步骤5减小500Hz测试信号到正常值(OVU),此时慢速A.G.C.0dB指示灯应该保持亮,输入左声道只有左灯亮,输入右声道只有右灯亮。

2.输入电平调节

这个处理过程非常容易,使用电台专用的调制度表,和来自调音台的500Hz正弦波测试信号,再有输出电平的调节可以达到已知的100%调制度时,所需的线路输出电平。

步骤1用一个来自音频调音台500HzOVU正弦波测试信号,送到255型左输入通道,如果输入增益调整合适的话,那么慢速A.G.C的0dB指示灯亮。

步骤2增加255型三频段驱动器旋钮,直至中频段动态增益衰减的10dB指示等亮

步骤3调节“左”声道输出电平旋钮,用调制度表监示,使它的调制度为100%,或调至达到100%调制度相对应的线路输出电平。
步骤4将500Hz测试信号从左声道移至右声道,在相同的电平下,无论慢速A.G.C.的增益LED还是中频动态增益衰减的LED与左声道都不应该有任何差异。

步骤5调节右声道的输出旋钮,二种方法都可以,一是使发射机的调制度表为100%调制,或者读出与100%调制度相对应的线路输出电平。

步骤6同时驱动左声道和右声道二路的动态增益衰减指示灯依旧保持在10dB灯亮,发射机调制度还是100%

3.处理器改善音质7个旋钮的设定

这7个旋钮分别对音频处理器控制音质进行调节以改善处理节目的音频信号质量,通常是放置在中间位置,顺时针调整都是使声音更家夸张方向,逆时针调整都是低沉的倾向。所以一般不需调整。

二.音频处理器应用中的问题

1.线路输出及接线

FM广播中处理器的应用,一般接在播出调音台之后,该音频处理的线路输出,在后面扳的接线架上,输出为电子平衡式,以平衡方式驱动立体声设备(发射机),线路输出端上的“+”和“-”是为了节目地同相而设定的,当与输入端同相方法连接时,节目信号的输出与输入同相。如果后继设备为单端接它的不平衡输入,应该只接“+”和“GND”(地),不要将“-”与地相接,以免造成损坏。

2.预加重要问题”

在广播节目信号功率里,绝大多数情况下,高段音频分配到的是少数,以人声为例,如果odBr代表1μw时,2.7KHz,比1000KHz低13dB左右。乐器中所有高段音频成分都比1KHz低落许多dB正是由于绝大多少广播节目信号中,高音频比中频的电平低,调频的调制信号才采用预加重技术,而实际播出中尽管采用了高频预加重,在幅度上完全保持原来对中频的比例,从而使收听者经过去加重电路而感到低频有震撼感,中频宏大而高音亮丽。FM广播中音频处理器中的预加重是否应用,应看发射机中激励器里(意大利RVR),是否有预加重的应用情况而定,一般情况应在发射机中采用预加重,注意不能在音频处理和发射机中上同时用预加重,预加重曲线的转折点在225型音频处理器中,有50μs(欧标),75μs(美标)及“0”等三种模式,如果在发射机中采用了50μs预加重,则225型音频处理器中应选“0”模式(我过采用了50μs预加重)。

以上是对225型音频处理器应用的一些体会。

关键字:音频处理器  FM广播  信噪比 编辑:探路者 引用地址:音频处理器在FM广播上的发射和应用

上一篇:基于CPLD的VGA视频显示系统的设计
下一篇:锁相环同步检波技术及在视频检波中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44

TDK推出爱普科斯高信噪比的微机电麦克风
TDK公司推出了爱普科斯(EPCOS) C914 MEMS麦克风。该款麦克风拥有高达65 dB(A)的高信噪比(SNR),频率范围为20 Hz 至20 kHz。因此,它非常适用于智能手机中高要求的音频应用。当信号源远离扩音器时,例如视频录像或免提通话,它的高SNR能大大提高音频质量。 由于C914的创新设计,因此,即使在音量高达128 dB时,它的失真度也小于1%。与此相反,在高声压情况下改善传统扩音器信噪比通常会大大增加非线性失真度。 该款扩音器除了具备出色的性能外,它的占用面积仅有3.35 x 2.5 mm2,插入高度仅有1 mm。该款麦克风拥有的电源电压值范围为1.64至3.6 V直流,而它的电流消耗仅为400
[传感器]
汽车级音频处理器ADAU1452 有效提高代码效率
  ADI公司的ADAU1452是汽车级的SigmaDSP音频处理器,全可编程增强声音处理,1.2V 32位SigmaDSP处理内核工作频率294.912MHz,每次采样速率48kHz,超过6144SIMD指令。主要用在汽车音频处理、导航系统、后排娱乐系统、DSP放大器、商用和专业音频处理。   ADAU1452汽车音频处理器处理能力远远超过早先的SigmaDSP器件。其重构的硬件结构进行了优化,可用于高效的音频处理。其音频处理算法采用了逐样本和逐区块的模式,可以同时用于信号处理流程(采用图形编程工具,SigmaStudio)。其新型的数字信号处理器(DSP)核架构,可以运行某些类型的音频处理算法(只采用很少的指令,大大少于以
[嵌入式]
汽车级<font color='red'>音频处理器</font>ADAU1452 有效提高代码效率
基于PL3200的CDMA扩频电力线载波通信系统设计
1引言   电力线载波通信是利用现有的电力线路作为介质进行信息传输的一种通信方式。广泛用于电力管理系统、工业自动控制系统、远程控制系统、智能化小区等领域。利用电力线作为通信媒介,无需另外架设通信线路,也不占用现有的频谱资源。但在电力线上进行信号传输,信号衰减大、噪声干扰大,使得电力线载波通信的应用受到了限制,必须采用多种技术措施改善通信质量。目前,最有发展前景的解决方案是采用技术先进的CDMA扩频通信技术。   2CDMA扩频通信   CDMA(码分多址)包含二个基本技术:一个是码分技术,另一个是多址技术。   2.1CDMA中的码分技术   码分技术的基础是扩频技术,其目的是解决强干扰下的通信
[应用]
安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
安立公司的MS2720T便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台AM、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。 MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。 MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。 后台免费数据处理软件可将仪表测量数据下载至PC,并可生成、打印测试报告。
[测试测量]
安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于<font color='red'>广播</font>电台AM/<font color='red'>FM</font>测试
科胜讯推出拥有集成电源管理的新型高性能数字音频处理器
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 今天为具有最苛刻音频要求的应用推出新的双核 32 位、高性能、低功耗数字音频处理器 CX20805。通过集成高速 USB 2.0 接口以及其它具备先进电源管理和一个高性能 800 MIPS 数字信号处理器 (DSP) 的关键音频接口,科胜讯提供业界最广泛的音频解决方案。新的芯片配备一个高效 C 编译器、众多软件工具以及一套 DSP算法。CX20805 基于科胜讯音频处理引擎 (CAPE) 架构,这为公司未来的音频芯片创新奠定了良好的基础。 以往,消费电子设备的音频性能需要保持低成本而损耗。随着消费者对于音
[电源管理]
内调制微光检测技术
1 引 言   光是携带和传递信息的重要载体,光电信号作为信息的一种重要载体,具有信息容量大、易于控制、便于远距离传输和在线测量等特点。目前,微弱光的检测技术已成为生命科学、材料科学、环境科学、食品科学以及航天科学等众多领域内的一种非常重要的研究手段,与之相关的各种仪器已成为各类实验室极为重要的设备。   在微光检测系统中,光电变换是其核心部分,我们研究光电探测器件20年,在充分分析光电探测器基本功能的基础上,提出了 间接耦合光电探测 新概念〔1〕。根据 间接耦合光电探测 新概念研制的内调制光电探测器(简称内调制光电管或内调制光敏管)能使入射的光信号直接转化为受调制的交流电信号输出而不用机械斩波器。我们利用这种内调制光电探测
[测试测量]
内调制微光检测技术
欧胜推出业界首款四核高清音频处理器SoC
欧胜微电子有限公司日前宣布:推出产品编号为WM5110的业界首款四核高清晰度(HD)音频处理器系统级芯片(SoC)。此款高集成度、低功耗HD音频处理器带有先进的DSP功能设置,被设计用于为智能手机、平板电脑以及便携多媒体设备带来革命性的HD音频性能,为移动音频处理设立了新的标准。 WM5110可提供超乎寻常的110dB信噪比,和极快速的600MIPS处理能力,同时对于头戴式耳机功耗仅要求3mW的DAC,使其成为市场上最强大、最高效的HD音频处理器。与它一起完美搭配的是其特有的软件开发工具包,凭借其足够的指令处理能力及存储器可运行欧胜的全套声效增强与噪声消减软件、客户自己的软件或者第三方软件,原始设备制造商(OEM)
[手机便携]
欧胜推出业界首款四核高清<font color='red'>音频处理器</font>SoC
Pulsus推出全数字功率放大器/数字音频处理器
Pulsus Technologies日前开发出全数字功率放大器(PA) IC解决方案,并为消费性音响和无线通信设备提供数字音频方案。Pulsus用于无线手持设备和MP3播放器的新Tango系列数位功率放大器采用微小的5×5 QFN封装,具有高功率(800+800mW)扬声器PA、高传真耳机功率放大器与均衡器等功能。 此外,产品还整合了由Qsound公司开发的用于扬声器和耳机的实时3D扩展引擎。PSM711A具有两对数字串行音频接口,支持业界大多数音频数据格式、采样率和位分辨率。该产品包括一个弹性化的混音器和增益调整器,用来处理2路I2S的输入。 Pulsus还为无线手持设备推出了Samba系列的数字音频处理器。Sam
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved