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相似文献
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1.
放大器是放声系统的重要环节,在信号源保真度愈来愈高的当代,它基本上决定了放声系统的电性能。 在本世纪的二三十年代,声频设备与电声设备已经形成了三大技术指标:频率特性、谐波畸变(失真)、信号噪声比。然而,人们很快发现这三个指标不能完整地描述声频设备和电声设备的质量状态,技术指标(客观评价)与听音评价(主观评价)之间的不一致性增加了。40年代末期,人们又提出了互调畸变(失真)的概念。但上述  相似文献   

2.
在笔者的记忆里,凤之声音乐王子甲类放大器闻世大概有五个年头了。近来又推出了世纪版。据考察,凤之声在音乐王子世纪版的设计上做了很大的改进,其改进的深度和广度远远超过了马兰士的SE和MK Ⅱ,内容涉及到外观工艺、遥控、电路、元件、材料等,这里仅就电路中的负反馈技术谈一些看法,供读者参考,更希望得到读者指导。 为了把问题说清楚,还是回忆得远一些。七八十年前,声频设备与电声设备中就形成了三大技术指标:频率特性、谐波畸变(失真)、信号噪声比。然而人们很快发现这些指  相似文献   

3.
声频设备的电声指标通常测量三项:即频率响应、谐波失真(即失真度)和信号噪声比。这三项指标基本上反映了机器的质量,也  相似文献   

4.
从事专业声频工作专业人员对电声设备的许多重要技术指标都是很熟悉的。随着近几十年技术、工艺的进步和许多设备的数字化,有些传统上重要的技术指标如频率响应、谐波失真等都已不再是问题,几乎任何一台设备都可达到频率响应20~20kHz±0.5dB,在全频带内谐波失真小于0.1%的水平。与此同时,另外有些重要指标例如最高输入电平、最  相似文献   

5.
单声道声频设备主要调测幅频特性,总谐波失真,信号噪声比,录音机抖晃等四大指标。而立体声声频设备除四大电声指标外还有几个独特的电声指标,就是通道间的通道平衡、相位差和串音等。立体声录音机的录音工作磁平与单声道录音机也不同,频响调测也有差别,随着技术发展和测量手段的完善,在调测声频设备时还增加了一个指标,就是方波■应的测量。  相似文献   

6.
汤惠 《电声技术》2016,40(3):57-60
研制了一种声频定向传播系统,设计了数字调幅方式声频定向系统及其实验装置.利用声频定向系统试验装置,验证了将音频信号调制到超声载波上,经空气非线性作用解调后可以产生具有指向性的声频信号.随着调制频率的不断上升,输出的差频信号越大,高频谐波噪声越小,即调制频率差越大,空气对声波的非线性交互作用越强.  相似文献   

7.
论界外指标     
鉴于电声设备的客观指标同用户的主观评价之间存在矛盾,鉴于数字化设备的品位已很难用常规指标来区分,本文提出建立一个新的指标系,该新系应在常规指标的集合的边界之外,作者称之为“界外指标”作者认为,常规 指标的局限在于它们原则上都是正弦稳态指标,是还原论的产物,因而不能完全正确地评价设备对整体信号的动态响应。  相似文献   

8.
一、引言早在本世纪四十年代,在电报通信中就已提出信号畸变的概念(包括偏畸变、特性畸变及偶然性畸变),以后对电传起止信号又提出了MB、SB、ME、SE四种信号畸变。这些畸变的概念与当今数字通信中相位抖动的概念在本质上是一致的。五十年代到六十年代在分析研究锁相环路的性能时,又提出了相位传递函数日H_J(s)以及相频特性H_J(jw)的概念,这与一般网络分析中的幅度传递函数H_A(s)及幅频特性H_A(jw)的概念是对应的,但是二者又有一定的差异。  相似文献   

9.
我国电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是由于非线性用电设备的大量应用产生了畸变谐波电流,从而耦合产生谐波电压。谐波是电能质量的重要指标,谐波的存在将对电力系统中精密仪器及通信设备产生干扰、降低电力系统效率、继电保护误动作等危害,谐波的治理方式可采用无源滤波和有源滤波两种方式,本文从基于有源滤波的工作原理、治理方式、容量计算等方面阐述对电能质量的检测与治理。  相似文献   

10.
杜鹏  汤惠  曹光亮 《压电与声光》2015,37(4):638-642
该文研制了一种基于超声调制的声频定向传播系统。将音频信号调制到超声载波上,经空气非线性作用解调后可产生具有指向性的声频信号。该文通过实验分析了超声调制的声频定向传播特性,分析比较了声频信号的强度与调制波频率、接收距离、接收角度等因素的关系。声频信号强度随着调制波频率、接收距离、接收角度等变化而变化。在90°角接收到的声频信号强度最大,其衰减速率也最快。同时,声频强度还随着调制波频率的变化呈非线性变化。  相似文献   

11.
失真是指输出信号相对输入信号波形的畸变,是放大器重要参数之一。谐波失真是常见的失真,当信号的频率及电平较高时,常伴有“咝咝”声,而实际声源并无此成份,这是由于电路的非线性产生了声源基频外的谐波,其谐波又被电路削波所致。在谐波失真中,偶次谐波对于基频信号的不良影响要比奇次谐波小得多,偶次谐波的出现虽然会影响基频的  相似文献   

12.
独立小容量电力系统的电能质量与负载的功率特性密切相关。在柴油发电机组带脉冲负载孤岛运行的系统中,柴油发电机组的输出电压发生畸变,当负载作用强烈时,电压频率波动较大,难以确定其基波频率并有效分离出各次谐波含量,此时传统的电压总谐波畸变率(THDv)已不能应用。文中提出一种在脉冲负载作用下衡量交流电压畸变程度的方法, 即电压畸变率(DRV)。通过对柴油发电机组带脉冲负载运行的试验系统进行测试,对比分析了系统不同运行模式下的THDv与DRV,验证了所提方法的优越性和合理性。在此基础上,得到脉冲负载工作模式及发电机组输出功率的变化对交流侧DRV的影响规律。  相似文献   

13.
王瑛 《电子技术》1993,20(5):37-38
众所周知,无线电广播的调制方式有调幅和调频两种。调幅是用声频信号调制高频载波的振幅(见图1)。而在调频广播中是用声频对高频载波的频率进行调制,载波的幅度不变。已调波的频率则随着调制信号的幅度大小而改变(参见图2)。  相似文献   

14.
在频率分析中经常使用的高速付里叶变换(FFT)属于谐波分析法,谐波分析法存在有不足之处。非谐波分析法不但可以克服FFT的缺点,还可以完成FFT不能完成的信号处理功能。非谐波型付里叶分析属于非谐波分析法,通常称之为"超级付里叶分析"(SFA)。超级付里叶分析是日本人平田能陛先生于1993年提出来的。一、波形分析的基础知识声音信号是各种各样频率成分集合体,可以像  相似文献   

15.
扬声器有效频率范围人们在选购扬声器时,往往都会提出扬声器放音频带有多宽,高、低音够不够等问题。为了确定频带宽度或有效频率范围必须先弄清扬声器的频率特性曲线、不均匀度和谐振频率等概念。扬声器频率特性曲线一般是在消声室内测得的。测量时在扬声器输入端馈入一恒定声频信号电压,改变此激励信号的频率,扬声器  相似文献   

16.
武永贵  王树勋  汪飞 《信号处理》2005,21(Z1):24-27
针对二维谐波频率估计中的分维配对问题,本文首先对一般二维谐波信号模型进行变换,构造了符合四元数结构的新的信号模型.接着讨论了Hamilton四元数、三维超复数在二维谐波频率估计中的可能性.同时利用Hua的思想,根据上述模型利用特殊的四阶累积量切片并构造增广矩阵分析了有多个频率对共享同一个频率时的二维谐波频率估计问题.  相似文献   

17.
一种独特的声频扩频方法可以识别声频路径,这种方法用于消费类电子产品。图1(a)所示电路采用了一种注入式的声频扩频标记信号,因为听音者并不能发觉在声频通带中的低电平噪声,而可听见一个恒定标记信号。本电路将把标记信号注入各种可能路径的不同的输入端,然后在其输出端,或在扬声器处检测标记信号。  相似文献   

18.
为了得到高倍频的微波信号,实现获得了一种基于外调制技术与级联光纤环微波光子滤波器(FRMPF,fiber ring microwave photonic filters)的新型倍频微波信号光学产生技术。利用外调制的方法,采用大功率信号驱动马赫曾德尔调制器(MZM)得到了高阶谐波信号,再利用级联的FRMPF进行选频。理论计算与实验测试了FRMPF的滤波特性。通过调节每个FRMPF的环长,利用第1个FRMPF将基频信号与三阶谐波滤除,再通过第2个FRMPF将二阶谐波滤除,最终得到四倍频信号。研究结果表明,利用频率为2.018 3GHz的信号驱动MZM,得到了频率为8.073 2GHz的四倍频信号,信噪比(SNR)大于13dB。  相似文献   

19.
王开林 《电声技术》2012,36(3):17-20
针对声频定向系统中方波信号谐波过于靠近基波的缺点,以FPGA为控制核心,设计了灵活高速的SPWM(正弦脉宽调制)载波产生系统。根据自然采样法原理计算SPWM信号的脉宽数据,由脉宽控制模块完成SPWM信号输出。通过该方法获得的SPWM信号与早期的载波产生系统得到的方波信号相比谐波分量离基波更远,系统产生的SPWM信号脉宽精度高,工作稳定。  相似文献   

20.
基于级联光纤环微波光子滤波器的微波倍频技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了得到高倍频的微波信号,实现获得了一种基于 外调制技术与级联光纤环微波光 子滤波器(FRMPF,fiber ring microwave photonic filters)的新型倍频微波信号光学产生 技术。利用外调制的方法,采用大功率信号驱动马赫曾德尔 调制器(MZM)得到了高阶谐波信号,再利用级联的FRMPF进行选频。理论计算与实验测试了FR MPF的滤波特性。通过调节每个FRMPF的环长,利用第1个FRMPF将基频信号与三阶谐波滤除 ,再通过第2个FRMPF将二阶谐波滤除,最终得到四倍频信号。 研究结果表明,利用频率为2.018GHz 的信号驱动MZM, 得到了 频率为8.073GHz的四倍频信号,信噪比(SNR)大于13dB。  相似文献   

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