音频信号

音频信号(audio signals)是表示机械波的信号,是机械波的波长、强度变化的信息载体。根据机械波的特征,可把为规则信号和不规则信号。其中规则信号又可以分为音乐等。规则信号是一种连续变化的模拟信号,可用一条连续的曲线来表示。正弦波有三个重要参数:角频率 ω(波长λ,λ=2πv/ω)、幅度A(强度正比于A的平方)和相位φ ,这也就决定了正弦波的特征  。

音频信号基本信息

中文名 音频信号 [1]  外文名 audio signals [8-10] 
含    义 机械波的波长、强度变化信息载体 [1]  分    类 规则信号和不规则信号 [1] 
传输方式 平衡与非平衡传输 [2] 

波长宽度:信号的波长越宽,所包含的波长信号越多,效果越好 。

动态范围:动态范围越大,信号强度的相对变化范围越大,效果越好 。

信噪比:信噪比SNR(SignaltoNoiseRatio)是有用信号与噪声之比的简称。信噪比越大,效果越好 。

音频信号造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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1、信号的平衡传输

平衡传输是一种应用非常广泛的信号传输方式。它是利用相位抵消的原理将信号传输过程中所受的其他干扰降至最低。它需要并列的三根导线来实现,即接地、热端、冷端。所以平衡输入、输出插件必须具有3个脚位 。

传输线当然也得是2芯1屏蔽层的线,由于热端信号线和冷端信号线在同一屏蔽层内相对距离很近,所以在传输过程中受到的其他干扰信号也几乎相同。然而被传输的热端信号和冷端信号的相位却相反,所以在下一级设备的输入端把热端信号和冷端信号相减,相同的干扰信号被抵消,被传输信号由于相位相反而不会损失。所以在专业的场合和传输距离比较远的时候通常使用平衡传输方法 。

2、信号的非平衡传输

非平衡传输只有两个端子信号端与接地端,在要求不高和近距离信号传输的场合使用 。

音频信号的目的是为了表示机械波,其强弱体现在机械波的强度上,感觉的音调体现在机械波的波长上。机械波表示时,信号在时间和幅度上都是连续的模拟信号。机械波具有一切波(包括电磁波、引力波等)所具有的特性,例如反射、折射和衍射等 。

对机械波的分析表明,机械波由许多波长不同的成分组成,是一种复合信号。音频信号的一个重要参数就是带宽,用来描述组成复合信号的波长范围,在1.7cm~17m之间。而视频信号的带宽是6MHz ,不同的是,视频带宽用来描述的不是波长范围,而是视频图像单位时间内传递的信息量,与像素和帧数有关。

音频信号常见问题

  • 视频信号对音频信号干扰

    1、功放问题。 2、音频线质量不好。 3、音频线“+ -”线和功放“+ -”接错了。 4、功放没调整好。 5、音频线接头没接好。 6、麦对间音响干扰。 7、音箱有故障。 8、无线电波、手机信号、电磁波...

  • 音频信号是数字信号还是模拟信号?

    模拟信号,由电流脉冲方式传递的音频信号都是模拟信号。由计算机硬盘记录的音频文件是数字信号,还有光纤和同轴传递的以数字编码记录的音频信号也为数字信号。

  • 介绍介绍音频信号分析仪的作用是啥?

    音频是多媒体中的一种重要媒体。我们能够听见的音频信号的频率范围大约是20Hz-2OkHz,其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他自然声响是全范围分布的。声音经过模拟设备记录或再生,成...

音频信号波长与音调

波长是指一个波相邻两个波峰或波谷间的距离。人对波长的感觉表现为音调,在音乐中称为音高。音调正是由波长λ所决定的 。

音频信号谐波与音色

λ/n称为λ的短波谐波,也称为泛音。短波谐波越多,音色就越冰凉。不同的谐波波谱决定了不同的音色 。

音频信号波强与音强

常用波强来描述音强,以瓦每平方米为单位。在处理信号时,可以将绝对强度放大,但其相对强度更有意义,一般用动态范围定义,动态范围等于最大强度与最小强度的比值取常用对数后再乘10,单位为dB。

信号处理(signal processing) 是对各种类型的信号,按各种预期的目的及要求进行加工过程的统称。对模拟信号的处理称为模拟信号处理,对数字信号的处理称为数字信号处理。所谓"信号处理",就是要把记录在某种媒体上的信号进行处理,以便抽取出有用信息的过程,它是对信号进行提取、变换、分析、综合等处理过程的统称 。

数字信号处理是20世纪60年代才开始发展起来的,开始是贝尔实验室及麻省理工学院用电子计算机对电路与滤波器设计进行仿真,奠定了数字滤波器的发展基础。60年代中期,发明了快速傅里叶变换,使傅里叶分析的计算速度提高了百倍以上,从而达到了可以利用电子计算机进行谱分析的目的,奠定了信号与系统分析的实用基础,形成了以数字滤波及快速傅里叶变换为中心内容的数字信号处理的基本方法与概念。70年代开始,数字信号处理这个专用名词在科技领域问世。

信号的数字化就是将连续变化的模拟信号转换成离散的数字信号,一般需要完成采样、量化和编码三个步骤 。

采样——是指用每隔一定时间间隔的信号样本值序列,代替原来在时间上连续的信号,也就是在时间上将模拟信号离散化 。

量化——是用有限数量的近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为数量有限、有一定间隔的离散值 。

编码——则是按照一定的规律,把量化后的离散值用二进制数码表示 。

音频信号文献

浅谈音频信号传输介质——音频电缆 浅谈音频信号传输介质——音频电缆

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对模拟和数字音频电缆的特性及参数进行了一定的分析和阐述,并针对利用两种音频电缆传输模拟或数字音频信号的利弊及电缆的阻抗和容抗对传输音频信号的影响进行了比较和分析。

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音频信号传输及音频电缆发展展望 音频信号传输及音频电缆发展展望

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分析了模拟多芯音频电缆的内在结构及其存在的问题,介绍了目前应用较为广泛的音频电缆传输技术:网络音频技术,A-Net技术等。

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也称“人体电容法”,就是用人体作检漏仪的感应元件, 通过相应的仪器(如:SL-6地面检测仪)进行埋地管道防腐层破损检测。它是目前国内输油、输气管道维护和检测的通用方法,用这种方法检测防腐层破损点灵活方便。

音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连通用型,你可以用它连接多种放音设备。例如一台cd机,或是一台收音机等等。第二种叫做扬声扩音型,这类信号线是用来连接功放的。你要能很清楚的区分这两种类型的音频信号线,在不同的地方使用相应的线缆。虽然他们之间传输的音频信号是类似的,但是传送信号时的能量却是不同的。

音频信号发生器DSP发生器

音频信号发生器的系统主要由8051F330单片机、MMC/SD卡存储器、RS232串行通信接口、上位机、液晶显示、键盘以及信号调理电路等部分组成。将写入MMC/SD卡中的音频数据存储在上位机,单片机通过RS232串行通信接口写入MMC/SD卡,以中断方式读取键盘接口命令,并根据命令控制选择相应的音频信号数据,再由信号调理电路输出不同频率和强度的音频信号,系统通过液晶显示模块显示信号频率、信号强度及信号类型。该系统突出的特点是上位机采用LabWindows/CVI软件,通过RS232串行通信接口与单片机通讯;以文本格式存储在上位机的音频信息则通过RS232串行通信接口下载到MMC/SD卡。

系统控制核心选用8051F330单片机,C8051F330微控制器采用独特的CIP-8051架构,对指令运行实行流水作业,大大提高了指令的运行速度;采用多功能存储卡-MMC/SD卡作为存储介质。MMC/SD卡内置控制电路,可应用于手机、数码相机、MP3等多种数字设备,反复记录30万次,具有较高的性价比;液晶显示屏采用OCM12864点阵液晶显示模块,由单片机时序控制,具有8位数据线、6条控制线和电源线。

根据SPI协议,采用单片机实现与MMC/SD卡的接口,解决了嵌入式系统大容量数据存储问题,利用上位机可以方便的读取写入数据。系统的存储速度可达20Mb/s,完全满足信号发生器所需的下载速度和音频播放速度。所编写的MMC/SD卡驱动程序已经应用到嵌入式信号发生器系统中,实现了数据的安全、稳定的存储。相对于MMC/SD卡无论是读写速度还是存储容量都得到了极大提高。在SPI模式下,SD卡与MMC卡相兼容,即就是说SD卡程序也适用于MMC卡。

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