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压缩和扩展原理

发布时间:2012/11/17 0:13:56 访问次数:1378

    杜比B型降噪电路属于ECJ1VC1H181G互补型降噪系统。
    在录音时,对高颇段小信号进行提升(相当于压缩了录音信号的动态范围),且信号愈小提升量愈大。在放音时,再对高频段信号进行衰减(相当于扩展了信号的动态范围),在衰减信号的同时也衰减了磁带噪声。
    图5-18所示的示意图可以说明杜比B型降噪系统的压缩、扩展过程。
    图5-18(a)所示是较小录音信号的频率特性,此时曲线是平坦的,表明低、中、高频段信号大小基本一样。
    图5-18(b)所示是磁带噪声频率特性,中、高频段较大些。
    图5-18(c)所示是录音放大器的幅频特性,从中可以看出对高频段信号进行了提升。录音放大器高频段的特性是可变的,并且是自动变换的。录音高频段信号愈小,录音放大器的高频段提升量愈大。
    当录音信号中高频信号较大或很大时,则录音放大器的高频段提升量较小或根本不作提升。所以说录音放大器高频段特性是随录音信号高频段分量大小变化而自动变化的,普通录音放大器的高频段特性是固定不变的。
    图5-18(d)所示是录在磁带上后录音信号和噪声的频率特性,可见高频段信号由于受到提升而较大。这是录音过程中对录音信号的处理,实际上是对录音高频段信号的处理,可见高频殷信噪比已较大。
    图5-18(e)所示是具有杜比降噪特性的放
音放大器的幅频特性。它在高频段是下跌的,其特性曲线恰好与图5-18 (c)所示录音放大器幅频特性曲线相反,以便还原信号的原来幅频特性。放音放大器的高频段幅频特性也是自动变化的,并且始终与录音时放大器的高频段幅频特性相反、对称。
    图5-18(f)所示是通过杜比B型放音放大器处理后的重放信号频率特性和噪声特性。由于放音放大器对高频段信号进行衰减,在衰减放音高频段信号的同时,磁带高频段噪声也被衰减,实现了降低磁带高频段噪声,提高放音信号高频段信噪比。
    图5-19所示是加了杜比B型降噪系统和未加这一降噪系统情况的噪声输出比较,显然加了降噪系统后大大降低了高频段噪声。

                          

    杜比B型降噪电路属于ECJ1VC1H181G互补型降噪系统。
    在录音时,对高颇段小信号进行提升(相当于压缩了录音信号的动态范围),且信号愈小提升量愈大。在放音时,再对高频段信号进行衰减(相当于扩展了信号的动态范围),在衰减信号的同时也衰减了磁带噪声。
    图5-18所示的示意图可以说明杜比B型降噪系统的压缩、扩展过程。
    图5-18(a)所示是较小录音信号的频率特性,此时曲线是平坦的,表明低、中、高频段信号大小基本一样。
    图5-18(b)所示是磁带噪声频率特性,中、高频段较大些。
    图5-18(c)所示是录音放大器的幅频特性,从中可以看出对高频段信号进行了提升。录音放大器高频段的特性是可变的,并且是自动变换的。录音高频段信号愈小,录音放大器的高频段提升量愈大。
    当录音信号中高频信号较大或很大时,则录音放大器的高频段提升量较小或根本不作提升。所以说录音放大器高频段特性是随录音信号高频段分量大小变化而自动变化的,普通录音放大器的高频段特性是固定不变的。
    图5-18(d)所示是录在磁带上后录音信号和噪声的频率特性,可见高频段信号由于受到提升而较大。这是录音过程中对录音信号的处理,实际上是对录音高频段信号的处理,可见高频殷信噪比已较大。
    图5-18(e)所示是具有杜比降噪特性的放
音放大器的幅频特性。它在高频段是下跌的,其特性曲线恰好与图5-18 (c)所示录音放大器幅频特性曲线相反,以便还原信号的原来幅频特性。放音放大器的高频段幅频特性也是自动变化的,并且始终与录音时放大器的高频段幅频特性相反、对称。
    图5-18(f)所示是通过杜比B型放音放大器处理后的重放信号频率特性和噪声特性。由于放音放大器对高频段信号进行衰减,在衰减放音高频段信号的同时,磁带高频段噪声也被衰减,实现了降低磁带高频段噪声,提高放音信号高频段信噪比。
    图5-19所示是加了杜比B型降噪系统和未加这一降噪系统情况的噪声输出比较,显然加了降噪系统后大大降低了高频段噪声。

                          

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