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录音过程信号处理电路分析

发布时间:2012/11/17 0:21:46 访问次数:1060

    杜比B型降噪系统在录音过程中对信ECJ1VC1H1R1C号的处理可用图5-24所示电路来说明。
    这一电路的工作原理是:输入的录音信号Ui分成两路,一路加到加法器的一个输入端,另一路加到可变高通滤波器的输入端。整个处理电路的输出信号取自加法器的输出端,为主通道中直达信号和副通道输出信号之和。
    从可变高通滤波器输出的信号是高频段信号,这一信号经过放大器l放大,一路信号要加到放大器2中,另一路加到非线性限幅电路中,经限幅后作为副通道输出信号加到加法器的一个输入端。
    经放大器2放大后的信号加到整流电路中,经VT2整流后将高频段录音信号转换成单向脉动性直流电,再加到平滑电路中。
    平滑电路是一个非线性积分滤波器。R3和C3构咸一级积分电路,时间常数较大(约lOOms),这样具有良好的滤波特性,不会引起场效应管VT1基极电压的突变,从而能抑制信号调制。

           
    二极管VD1和C3构成非线性积分电路。在录音输入信号大小变化较缓慢时(指高频段信号大小变化缓慢),C3上的电压也能随信号大小变化,这样VD1处于截止状态,只有R3起作用。当输入信号中高频段信号急剧变大时,由于C3两端电压不能急剧增大,这样VD1正极电压远大于负极电压,VD1导通。VD1导通后内阻很小,使积分电路时间常数很小,C3上的电压迅速增大,导致VT1内阻很小,使可变高通滤波器输出很小或为零,从而抑制了信号过冲现象。
    经过平滑电路后的直流控制电压加到场效应管VT1的栅极,这一电压与VT1源极回路中的参考电压E比较后,控制VTl S、D极之间的内阻,。当高频段信号电平愈大时,栅压愈大,内阻,愈小,可变高通滤波的输出愈小,反之则愈大。可变高通滤波器的输出信号大小,决定了副通道输出信号大小。
    R5、VD3和VD4构成双向限幅电路。尽管电路中设有非线性积分的电路,但对于大幅度的突变信号,VT1栅极的控制电压跟不上其变化,而导致可变高通滤波器输出过冲信号,此时利用R5、VD3和VD4限幅电路来加以限制。当加到VD3和VD4上的过冲信号幅度大于二极管的开启值时,正半周VD3导通,负半周VD4导通,加以限幅,使送入加法器的副通道输出信号不会产生较大幅度的过冲。在小信号时,VD3和VD4均处于截止状态,而无限幅作用。

    杜比B型降噪系统在录音过程中对信ECJ1VC1H1R1C号的处理可用图5-24所示电路来说明。
    这一电路的工作原理是:输入的录音信号Ui分成两路,一路加到加法器的一个输入端,另一路加到可变高通滤波器的输入端。整个处理电路的输出信号取自加法器的输出端,为主通道中直达信号和副通道输出信号之和。
    从可变高通滤波器输出的信号是高频段信号,这一信号经过放大器l放大,一路信号要加到放大器2中,另一路加到非线性限幅电路中,经限幅后作为副通道输出信号加到加法器的一个输入端。
    经放大器2放大后的信号加到整流电路中,经VT2整流后将高频段录音信号转换成单向脉动性直流电,再加到平滑电路中。
    平滑电路是一个非线性积分滤波器。R3和C3构咸一级积分电路,时间常数较大(约lOOms),这样具有良好的滤波特性,不会引起场效应管VT1基极电压的突变,从而能抑制信号调制。

           
    二极管VD1和C3构成非线性积分电路。在录音输入信号大小变化较缓慢时(指高频段信号大小变化缓慢),C3上的电压也能随信号大小变化,这样VD1处于截止状态,只有R3起作用。当输入信号中高频段信号急剧变大时,由于C3两端电压不能急剧增大,这样VD1正极电压远大于负极电压,VD1导通。VD1导通后内阻很小,使积分电路时间常数很小,C3上的电压迅速增大,导致VT1内阻很小,使可变高通滤波器输出很小或为零,从而抑制了信号过冲现象。
    经过平滑电路后的直流控制电压加到场效应管VT1的栅极,这一电压与VT1源极回路中的参考电压E比较后,控制VTl S、D极之间的内阻,。当高频段信号电平愈大时,栅压愈大,内阻,愈小,可变高通滤波的输出愈小,反之则愈大。可变高通滤波器的输出信号大小,决定了副通道输出信号大小。
    R5、VD3和VD4构成双向限幅电路。尽管电路中设有非线性积分的电路,但对于大幅度的突变信号,VT1栅极的控制电压跟不上其变化,而导致可变高通滤波器输出过冲信号,此时利用R5、VD3和VD4限幅电路来加以限制。当加到VD3和VD4上的过冲信号幅度大于二极管的开启值时,正半周VD3导通,负半周VD4导通,加以限幅,使送入加法器的副通道输出信号不会产生较大幅度的过冲。在小信号时,VD3和VD4均处于截止状态,而无限幅作用。

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11-17录音过程信号处理电路分析

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