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手机应用

发布时间:2013/3/2 19:51:55 访问次数:694

    手机应用的样品基于某型号直板R2S15902FP手机改装,如图5所示。环境噪声采集麦克风位于手机背面摄像头附近。一块EMT6903芯片及其外围电路嵌于手机电池舱内。手机电池同时向有源消噪电路和手机供电。手机侧面增加有源消噪电路供电开关和ANC开关。
    同样,用大型扬声器发出白噪声模拟环境噪声,使用人工头中的人工耳内的监测麦克风观察打开和关闭ANC的频谱变化。手机压向人工耳的力为7.5N。
    实验结果如图6所示。可以观察到手机样品中消噪的有效频带为200~3500Hz,平均降噪量13dB。最大降噪量为20dB。在手机实验中,消噪效果比较均匀。在3. 5kHz以上也出现部分高频抬升的现象。

               

    笔者就有源消噪技术在移动终端产品中的应用进行了探讨,针对移动终端的小尺寸而引入的信号因果性问题进行了分析,并给出了模拟和数字两种解决方案,尽可能减小消噪系统的固有时延,提高控制效果。
    基于瑞声科技研发的有源消噪芯片EMT6903的移动终端产品,实验测试结果表明:消噪的频带基本覆盖语音通信频带,平均降噪量在13~16dB以上,主观听音测试能明显感觉到环境噪声下降,原始音频音质不受影响。
    考虑到移动终端在使用时,其与耳部的紧密程度会影响到传递函数的增益。下一步工作将增益自适应功能添加到模拟系统或数字系绕解决方案中

    手机应用的样品基于某型号直板R2S15902FP手机改装,如图5所示。环境噪声采集麦克风位于手机背面摄像头附近。一块EMT6903芯片及其外围电路嵌于手机电池舱内。手机电池同时向有源消噪电路和手机供电。手机侧面增加有源消噪电路供电开关和ANC开关。
    同样,用大型扬声器发出白噪声模拟环境噪声,使用人工头中的人工耳内的监测麦克风观察打开和关闭ANC的频谱变化。手机压向人工耳的力为7.5N。
    实验结果如图6所示。可以观察到手机样品中消噪的有效频带为200~3500Hz,平均降噪量13dB。最大降噪量为20dB。在手机实验中,消噪效果比较均匀。在3. 5kHz以上也出现部分高频抬升的现象。

               

    笔者就有源消噪技术在移动终端产品中的应用进行了探讨,针对移动终端的小尺寸而引入的信号因果性问题进行了分析,并给出了模拟和数字两种解决方案,尽可能减小消噪系统的固有时延,提高控制效果。
    基于瑞声科技研发的有源消噪芯片EMT6903的移动终端产品,实验测试结果表明:消噪的频带基本覆盖语音通信频带,平均降噪量在13~16dB以上,主观听音测试能明显感觉到环境噪声下降,原始音频音质不受影响。
    考虑到移动终端在使用时,其与耳部的紧密程度会影响到传递函数的增益。下一步工作将增益自适应功能添加到模拟系统或数字系绕解决方案中

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3-2手机应用

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