
音响系统中延时器的作用及工作原理
上线时间:2018-08-20 预览量:6462次
1.廷时器的意义
时间延迟器被广地应用于厅堂扩声和外国电影、网络电视主持人加工中 ,其效果重要以下几点 。
①回收利用哈斯相应 ,很好解决了声像不相同困难
②在扩声系统中 ,用来消除回声 ,提高扩声系统的清晰度
③模拟建筑声场中的近次反射声 ,改善厅堂的听音条件 。
④产生合唱效果
⑤对音频信号加工润色 ,改善其厚度和力度 ,使声音甜润悦耳
⑥与混响器结合组成立体混响系统 ,采用延时混响方式模拟各种厅堂效果 ,并人为地制造一些特殊效果
2.延时器的工作原理及电路分析
常见的延时器有弹簧延时器、BD式延时器和数学式延时器三种 ,弹簧延时器属于机式 ,它依靠弹簧的扭动传递来延时 ,延时时间与弹簧的长度成正比 。 这种延时器的特点是简单、廉价 ,但体积大、功能少 ,而后两种属于电子式 ,是利用数字技术产生延时的 ,其特点是音质好 ,体积小 ,功能多 ,使用方便 ,下面将对数字延时器工作原理进行分析 ,数字延时器是通过AD、DA转换方式实现的 ,即将音频信号转换成数字信号存储在移位寄存器中 ,直到获得所需的延时时间后 ,再转换成音频信号输出
数字延时器原理框图如图49所示 。 进入系统的音频信号经低通滤波器滤除高频噪声后 ,频带受到限制的音频信号被采样和保存 ,再经AD转换器 ,被精确地转换成数字信号 。 由AD转换器产生的每一个数字信号依次进入长度与所需延迟时间相当的移位寄存器中 ,当数字信号出现在移位寄存器的输出端时 ,已获得一定的延迟时间 ,此时经过DA转换、采样保持以及低通滤波网络 ,在系统的输出端就得到一系列经过延时的、平滑的音频信号 。
图4所示是数子延时系统 ,它根据上述移位寄存器延时原理 ,采用的是“存储器延时法” ,其工作过程是:在由振荡器和二些逻辑电路产生的读写信号的控制下 ,对读写存储器(RAMD预先设定的内存空间进行周而复始的操作 ,存储器在输出端依次不停地读写出存储于单元的内容 ,并在输入端写入新数据 ,假定完成一次读写操作所需的时间为 ,存储器的内存空间为M,信号经过(M1)时间才被读出 ,即延迟时间为(M-1) 。 如果使M发生变化 ,则改变了数据在RAM中的存储时间 ,实现了延时可调 ,数字延时器电声指标高 ,功能齐全控制灵活 ,被广泛应用于各种专业扩声和录音系统中 。
③模拟建筑声场中的近次反射声 ,改善厅堂的听音条件 。
④产生合唱效果
⑤对音频信号加工润色 ,改善其厚度和力度 ,使声音甜润悦耳
⑥与混响器结合组成立体混响系统 ,采用延时混响方式模拟各种厅堂效果 ,并人为地制造一些特殊效果
2.延时器的工作原理及电路分析
常见的延时器有弹簧延时器、BD式延时器和数学式延时器三种 ,弹簧延时器属于机式 ,它依靠弹簧的扭动传递来延时 ,延时时间与弹簧的长度成正比 。 这种延时器的特点是简单、廉价 ,但体积大、功能少 ,而后两种属于电子式 ,是利用数字技术产生延时的 ,其特点是音质好 ,体积小 ,功能多 ,使用方便 ,下面将对数字延时器工作原理进行分析 ,数字延时器是通过AD、DA转换方式实现的 ,即将音频信号转换成数字信号存储在移位寄存器中 ,直到获得所需的延时时间后 ,再转换成音频信号输出
数字延时器原理框图如图49所示 。 进入系统的音频信号经低通滤波器滤除高频噪声后 ,频带受到限制的音频信号被采样和保存 ,再经AD转换器 ,被精确地转换成数字信号 。 由AD转换器产生的每一个数字信号依次进入长度与所需延迟时间相当的移位寄存器中 ,当数字信号出现在移位寄存器的输出端时 ,已获得一定的延迟时间 ,此时经过DA转换、采样保持以及低通滤波网络 ,在系统的输出端就得到一系列经过延时的、平滑的音频信号 。
图4所示是数子延时系统 ,它根据上述移位寄存器延时原理 ,采用的是“存储器延时法” ,其工作过程是:在由振荡器和二些逻辑电路产生的读写信号的控制下 ,对读写存储器(RAMD预先设定的内存空间进行周而复始的操作 ,存储器在输出端依次不停地读写出存储于单元的内容 ,并在输入端写入新数据 ,假定完成一次读写操作所需的时间为 ,存储器的内存空间为M,信号经过(M1)时间才被读出 ,即延迟时间为(M-1) 。 如果使M发生变化 ,则改变了数据在RAM中的存储时间 ,实现了延时可调 ,数字延时器电声指标高 ,功能齐全控制灵活 ,被广泛应用于各种专业扩声和录音系统中 。
上一篇:
音响系统中图示均衡器的使用要点
下一篇:
混响器的工作原理及电路分析