壓縮和擴展原理
發(fā)布時間:2012/11/17 0:13:56 訪問次數(shù):1403
杜比B型降噪電路屬于ECJ1VC1H181G互補型降噪系統(tǒng)。
在錄音時,對高頗段小信號進行提升(相當于壓縮了錄音信號的動態(tài)范圍),且信號愈小提升量愈大。在放音時,再對高頻段信號進行衰減(相當于擴展了信號的動態(tài)范圍),在衰減信號的同時也衰減了磁帶噪聲。
圖5-18所示的示意圖可以說明杜比B型降噪系統(tǒng)的壓縮、擴展過程。
圖5-18(a)所示是較小錄音信號的頻率特性,此時曲線是平坦的,表明低、中、高頻段信號大小基本一樣。
圖5-18(b)所示是磁帶噪聲頻率特性,中、高頻段較大些。
圖5-18(c)所示是錄音放大器的幅頻特性,從中可以看出對高頻段信號進行了提升。錄音放大器高頻段的特性是可變的,并且是自動變換的。錄音高頻段信號愈小,錄音放大器的高頻段提升量愈大。
當錄音信號中高頻信號較大或很大時,則錄音放大器的高頻段提升量較小或根本不作提升。所以說錄音放大器高頻段特性是隨錄音信號高頻段分量大小變化而自動變化的,普通錄音放大器的高頻段特性是固定不變的。
圖5-18(d)所示是錄在磁帶上后錄音信號和噪聲的頻率特性,可見高頻段信號由于受到提升而較大。這是錄音過程中對錄音信號的處理,實際上是對錄音高頻段信號的處理,可見高頻殷信噪比已較大。
圖5-18(e)所示是具有杜比降噪特性的放
音放大器的幅頻特性。它在高頻段是下跌的,其特性曲線恰好與圖5-18 (c)所示錄音放大器幅頻特性曲線相反,以便還原信號的原來幅頻特性。放音放大器的高頻段幅頻特性也是自動變化的,并且始終與錄音時放大器的高頻段幅頻特性相反、對稱。
圖5-18(f)所示是通過杜比B型放音放大器處理后的重放信號頻率特性和噪聲特性。由于放音放大器對高頻段信號進行衰減,在衰減放音高頻段信號的同時,磁帶高頻段噪聲也被衰減,實現(xiàn)了降低磁帶高頻段噪聲,提高放音信號高頻段信噪比。
圖5-19所示是加了杜比B型降噪系統(tǒng)和未加這一降噪系統(tǒng)情況的噪聲輸出比較,顯然加了降噪系統(tǒng)后大大降低了高頻段噪聲。
杜比B型降噪電路屬于ECJ1VC1H181G互補型降噪系統(tǒng)。
在錄音時,對高頗段小信號進行提升(相當于壓縮了錄音信號的動態(tài)范圍),且信號愈小提升量愈大。在放音時,再對高頻段信號進行衰減(相當于擴展了信號的動態(tài)范圍),在衰減信號的同時也衰減了磁帶噪聲。
圖5-18所示的示意圖可以說明杜比B型降噪系統(tǒng)的壓縮、擴展過程。
圖5-18(a)所示是較小錄音信號的頻率特性,此時曲線是平坦的,表明低、中、高頻段信號大小基本一樣。
圖5-18(b)所示是磁帶噪聲頻率特性,中、高頻段較大些。
圖5-18(c)所示是錄音放大器的幅頻特性,從中可以看出對高頻段信號進行了提升。錄音放大器高頻段的特性是可變的,并且是自動變換的。錄音高頻段信號愈小,錄音放大器的高頻段提升量愈大。
當錄音信號中高頻信號較大或很大時,則錄音放大器的高頻段提升量較小或根本不作提升。所以說錄音放大器高頻段特性是隨錄音信號高頻段分量大小變化而自動變化的,普通錄音放大器的高頻段特性是固定不變的。
圖5-18(d)所示是錄在磁帶上后錄音信號和噪聲的頻率特性,可見高頻段信號由于受到提升而較大。這是錄音過程中對錄音信號的處理,實際上是對錄音高頻段信號的處理,可見高頻殷信噪比已較大。
圖5-18(e)所示是具有杜比降噪特性的放
音放大器的幅頻特性。它在高頻段是下跌的,其特性曲線恰好與圖5-18 (c)所示錄音放大器幅頻特性曲線相反,以便還原信號的原來幅頻特性。放音放大器的高頻段幅頻特性也是自動變化的,并且始終與錄音時放大器的高頻段幅頻特性相反、對稱。
圖5-18(f)所示是通過杜比B型放音放大器處理后的重放信號頻率特性和噪聲特性。由于放音放大器對高頻段信號進行衰減,在衰減放音高頻段信號的同時,磁帶高頻段噪聲也被衰減,實現(xiàn)了降低磁帶高頻段噪聲,提高放音信號高頻段信噪比。
圖5-19所示是加了杜比B型降噪系統(tǒng)和未加這一降噪系統(tǒng)情況的噪聲輸出比較,顯然加了降噪系統(tǒng)后大大降低了高頻段噪聲。
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