在這篇文章中,小編將為大家?guī)硪纛l處理器的相關(guān)報道。如果你對本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
一、音頻處理器的兩大使用要點
(1)保持信號不失真?zhèn)鬏?
在中波廣播發(fā)射機的前端,經(jīng)過音頻處理器高度處理的音頻信號會包含許多類似于方波的平頂波形,方波的波形對它所經(jīng)過的傳輸路徑的幅度和相位響應(yīng)有比較高的要求。原則上,在節(jié)目主能量的頻率范圍內(nèi),如果平坦幅度和群延遲偏離,處理后的音頻信號的平坦頂部會傾斜,從而提高峰值調(diào)制電壓,但平均平不增加。從峰均比來看,通道的平均電平降低,因此響度也會相應(yīng)降低。對此,我們需要保持信號波形經(jīng)過處理后的原始形狀。所采用的方法是在傳輸信號電纜的使用中,盡量選用優(yōu)質(zhì)、高性能的傳輸電纜,要求分布參數(shù)小、頻帶寬、線徑粗、衰減小、屏蔽銅芯傳輸線。從實踐經(jīng)驗可知,這是非常重要且非常有效的。
(2) 音頻處理系統(tǒng)設(shè)置
1、對于音頻處理器,它由兩個電路組成,一個是慢動作AGC,另一個是動作和恢復時間適中的壓縮器。對于每個頻段,根據(jù)需要設(shè)置和調(diào)整時間常數(shù)。在實際使用中,我們得出結(jié)論,將低頻范圍的時間常數(shù)設(shè)置為慢于高頻范圍的時間常數(shù)。這種方法對增加節(jié)目信號的密度有較大的作用。
2、音頻處理器在基本系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了一些輔助部件,使安裝在慢動作AGC和多頻段壓縮器之間的音頻處理器的頻率均衡處理部件能夠補償中波廣播信號的典型聲音。頻率響應(yīng)差。適當增加600Hz-1.2KHz聲能在整個音頻頻譜中的分布,使這種聲音在聽覺上“變大”。它可以讓聽者感覺到聲音變得真實而優(yōu)美。
二、合理使用音頻處理器有什么好處
使用音頻處理器具有降低峰值電平、增加平均調(diào)制度、增加邊帶波功率以增加響度等優(yōu)點。還有以下四大優(yōu)點: 可以解決錄制、交換、不同節(jié)目內(nèi)容和使用帶來的問題。美國的錄放設(shè)備造成節(jié)目檔位差異較大,手動手動調(diào)節(jié)節(jié)目檔位難以解決的問題;為在語言節(jié)目和音樂節(jié)目之間建立音量平衡創(chuàng)造條件。弱信號被放大一定量,以防止它被噪聲成分淹沒。一般情況下,程序中高頻成分的電平值較低,處理后可以提高。高頻成分不僅決定節(jié)目的清晰度,還與響度有著復雜的心理生理關(guān)系。響度的增加讓觀眾覺得響度也增加了。在相同功率水平下,立體聲廣播的覆蓋半徑約為單聲道廣播的一半。使用音頻處理器后,邊帶波功率的增加使得接收載波場也可以接收到強度略低于要求的更高質(zhì)量的信號,從而擴大了覆蓋范圍。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,處理后音樂的平均功率比預(yù)處理音樂高8.2dB。與普通限幅器壓縮15dB相比,得到的值為5.9dB,實際上相當于增加了4倍的力量。南昌音頻技術(shù)專家使用音頻處理器來增加覆蓋范圍。與其他方式相比,可節(jié)省大量電力、設(shè)備投資和維護費用。這是一種非常經(jīng)濟可行的方法。當然,音頻處理器應(yīng)該對節(jié)目內(nèi)容進行適當?shù)膲嚎s。過度壓縮會破壞節(jié)目內(nèi)容,影響音樂的藝術(shù)效果,使立體聲廣播失去應(yīng)有的特色。綜上所述,在發(fā)射機的節(jié)目輸入端,應(yīng)采用高質(zhì)量的音頻處理器,壓縮節(jié)目的動態(tài)范圍,增加響度,擴大節(jié)目覆蓋范圍,保證高質(zhì)量的立體聲播放。就目前音頻處理器的技術(shù)水平而言,完全可以滿足高保真廣播的要求,處理后的聲音根本聽不見。
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