本发明专利技术涉及一种音频信号处理装置。该装置包括:音频应用电路和阻抗匹配电路,其中所述音频应用电路配置用于接收、处理和输出音频互调信号;所述阻抗匹配电路包括:多个阻抗元件、至少一个输入端和至少一个输出端,并且布置于所述音频应用电路之前、内部或者之后,所述阻抗匹配电路配置用于对所述音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。本发明专利技术的音频信号处理装置可以将音频信号源以及音频应用电路产生的音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整,从而实现减小音频互调信号在传输过程中产生的互调失真。
【技术实现步骤摘要】
音频信号处理装置
本专利技术一般地涉及信号处理
更具体地,本专利技术涉及一种音频信号处理装置。
技术介绍
通常来说,音频信号源输出或者在电路中传输的音频信号是一种复杂的能量合成的互调信号,其可能包含多个不同频率成分的基波信号和谐波信号,并且每个频率成分的基波信号和谐波信号的振幅还有可能不同,所谓“互调”就是指上述具有不同频率和/或不同振幅的信号之间相互影响、相互调制。现有的音频信号处理电路或者装置中的各种元器件对于不同的频率和振幅的信号,其响应的阻抗特性和时序关系会有差异。现有的音频信号处理电路或者装置在对音频信号进行传输和处理的过程中,通常只把该音频信号作为单一频率的信号去处理。但是由于音频信号是由多个不同频率和振幅的互调信号混合而成,因此相对于其中每一频率分量的信号,其在音频信号处理电路或者装置中所表现出的阻抗值并不相同。这样就会使得音频信号处理电路或者装置的阻抗值与负载的阻抗值不匹配,或者与音频信号源的阻抗值不匹配,进而可能在音频信号处理电路中产生局部驻波。该驻波与各频率和振幅分量的信号进行叠加,最终造成信号中的多个频率和振幅分量的信号,尤其是谐波分量的信号在某一时刻被滤除、减弱或者增强,使得原始信号在传输过程中产生互调失真。另外,音频互调信号中的多个频率和振幅分量的信号在流经同一音频信号处理电路或者装置时,由于其呈现的电抗值不同,因此到达接收端的时序会有所不同。在音频互调信号进入所述电路或装置之前,其中的各频率和振幅分量信号的相位相互一致。而当经过所述电路或装置传输和处理之后,由于电路或装置的总体电抗特性针对不同的频率和振幅分量的信号具有不同的时序响应,因此各频率和振幅分量的信号到达电路或装置输出端时的相位和时延不一致。这样就会造成各频率和振幅分量的信号,尤其是谐波分量的信号的能量衰减。最终,造成在电路或装置的输出端所得到的由各频率分量信号还原合成后的总接收信号的互调失真。综上所述,现有音频处理电路只能对单一频率和振幅的信号进行无失真传输,而对于由多个频率和振幅分量组成的合成音频互调信号的处理,就显得力不从心。另外,由于音频信号可以流经音频信号处理电路或者装置中的任何位置,例如可以流经所述电路或装置的输入级、输出级和反馈端;还可以从音频信号源输出到所述电路或装置;或者还可以从所述电路或装置输出到负载,因此在所述电路或装置中相对应的局部有可能会产生音频信号互调失真。基于此,有必要对上述不同情况下的音频信号进行无失真传输和处理。
技术实现思路
为解决上述
技术介绍
中的一个或多个问题,本专利技术提供了一种音频信号处理装置。所述装置包括音频应用电路和阻抗匹配电路。其针对不同的音频应用电路,通过设置所述阻抗匹配电路中各部分和各层的阻抗元件的数量和阻抗值,进而使得在所述音频应用电路中产生的音频互调信号在流经所述阻抗匹配电路时,其中不同频率和/或振幅的信号自动选择各自的最佳通路进行传输,从而实现了音频应用电路与音频信号源或负载之间的阻抗匹配,同时对不同频率和/或振幅的信号的时序关系进行一致性调整,最终达到信号平衡传输的目的。具体地,本专利技术公开了一种音频信号处理装置。所述装置包括:音频应用电路,其配置用于接收、处理和输出音频互调信号;以及阻抗匹配电路,其包括:多个阻抗元件,所述多个阻抗元件构成包括至少一个网格的网状结构,所述网格具有边和顶点并且其中至少一个边由至少一个阻抗元件构成;至少一个输入端,其中每个输入端与所述至少一个网格中的一个顶点连接,并且用于接收所述音频互调信号;以及至少一个输出端,其中每个输出端与所述至少一个网格中的另一个顶点连接,并且用于输出经过所述阻抗匹配电路处理后的音频互调信号。所述阻抗匹配电路与所述音频应用电路连接,以便对所述音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。在一个实施例中,所述阻抗元件中至少两个的阻抗值不同,以使得所述音频互调信号中不同频率和/或振幅的信号通过所述网状结构中不同的路径。在另一个实施例中,所述阻抗元件为下列中的至少一种:电容;电感;电容和电感;电阻和电容;电阻和电感;以及电阻、电容和电感。在又一个实施例中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路之前、之后或者内部。在又一个实施例中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路之前包括所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路与音频信号源之间,所述阻抗匹配电路的输入端与所述音频信号源连接,所述阻抗匹配电路的输出端与所述音频应用电路连接,并且配置用于对所述音频信号源输出的所述音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。在另一个实施例中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路内部包括所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路的输入级,以便对所述音频应用电路输入级的音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。在另一个实施例中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路内部还包括所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路的输出级,以便对所述音频应用电路输出级的音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。在另一个实施例中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路内部还包括所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路的反馈端,以便对所述音频应用电路反馈端的音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。在又一个实施例中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路之后包括所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路与负载之间,所述阻抗匹配电路的输入端与所述音频应用电路连接,所述阻抗匹配电路的输出端与所述负载连接,以便对所述音频应用电路输出的音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。在又一个实施例中,所述音频应用电路为多个,所述阻抗匹配电路为一个或多个,以便对多个所述音频应用电路产生的多个音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。通过本专利技术的音频信号处理装置对音频信号进行处理和传输,可以将所述音频信号中不同频率和/或振幅的信号进行阻抗匹配处理和时序一致性调整,进而将经过所述音频信号处理装置传输之后的音频信号进行无失真地还原。另外,通过设置阻抗匹配电路相对于音频应用电路的不同位置,使得本专利技术的装置应用场景广泛,既可以对音频信号源与音频应用电路进行阻抗匹配,又可以对音频应用电路与负载进行阻抗匹配,还可以对音频应用电路的内部各部分之间进行阻抗匹配。附图说明通过参考附图阅读下文的详细描述,本专利技术示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本专利技术的若干实施方式,并且相同或对应的标号表示相同或对应的部分,其中:图1是示出根据本专利技术实施例的音频信号处理装置的结构示意图;图2是示出根据本专利技术实施例的阻抗匹配电路的二维结构图;图3是示出根据本专利技术实施例的阻抗匹配电路的三维结构图;图4是示出根据本专利技术实施例的阻抗匹配电路的一种示例性音频信号流向图;图5是示出根据本专利技术实施例的阻抗匹配电路的另一种示例性音频信号流向图;图6是示出根据本专利技术实施例的阻抗匹配电路位于音频应用电路之前的音频信号处理装置的结构示意图;图7是示出根据本专利技术实施例的本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种音频信号处理装置,包括:/n音频应用电路,其配置用于接收、处理和输出音频互调信号;以及/n阻抗匹配电路,其包括:/n多个阻抗元件,所述多个阻抗元件构成包括至少一个网格的网状结构,所述网格具有边和顶点并且其中至少一个边由至少一个阻抗元件构成;/n至少一个输入端,其中每个输入端与所述至少一个网格中的一个顶点连接,并且用于接收所述音频互调信号;以及/n至少一个输出端,其中每个输出端与所述至少一个网格中的另一个顶点连接,并且用于输出经过所述阻抗匹配电路处理后的音频互调信号,/n所述阻抗匹配电路与所述音频应用电路连接,以便对所述音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。/n
【技术特征摘要】
1.一种音频信号处理装置,包括:
音频应用电路,其配置用于接收、处理和输出音频互调信号;以及
阻抗匹配电路,其包括:
多个阻抗元件,所述多个阻抗元件构成包括至少一个网格的网状结构,所述网格具有边和顶点并且其中至少一个边由至少一个阻抗元件构成;
至少一个输入端,其中每个输入端与所述至少一个网格中的一个顶点连接,并且用于接收所述音频互调信号;以及
至少一个输出端,其中每个输出端与所述至少一个网格中的另一个顶点连接,并且用于输出经过所述阻抗匹配电路处理后的音频互调信号,
所述阻抗匹配电路与所述音频应用电路连接,以便对所述音频互调信号进行阻抗匹配和时序调整。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述阻抗元件中至少两个的阻抗值不同,以使得所述音频互调信号中不同频率和/或振幅的信号通过所述网状结构中不同的路径。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述阻抗元件为下列中的至少一种:电容;电感;电容和电感;电阻和电容;电阻和电感;以及电阻、电容和电感。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路之前、之后或者内部。
5.根据权利要求4所述的装置,其中,所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路之前包括所述阻抗匹配电路布置于所述音频应用电路与音频信号源之间,所述阻抗匹配电路的输入端与所述音频信号源连接,所述阻抗匹配电路的输...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴晓宁,
申请(专利权)人:吴晓宁,
类型:发明
国别省市:北京;11
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