- HTA8128 內(nèi)置升壓的60W立體聲D類音頻功放
- AU6815A集成音頻 DSP 的 2×25W 數(shù)字型 Cl
- HTN78A3 6V~140V輸入,3A實(shí)地異步降壓變換器
- HT81297 18W內(nèi)置升壓單聲道D類音頻功放
- NS2583 同步升壓型 2A 雙節(jié)鋰電池充電管理 IC
- NLC47022帶NTC功能和電量均衡功能電流2A 5V異
- PT2027 單觸控雙輸出 LED 調(diào)光 IC
- HT316C兼容HT326C防破音功能免電感濾波2×20WD
- HT3386兼容TPA3118 2×50W D類立體聲音頻功放
- NS8220 300mW 雙聲道耳機(jī)音頻放大器
- HT6875 2.8W防削頂單聲道D類音頻功率放大器
- HT77221 HT77211 4.0V~30V輸入,2A/1.2A同步降壓變換器
- NS4117X 系列 外置 MOS 管開關(guān)降壓型 LED 恒流控制器
- HT71663 13V,12A全集成同步升壓轉(zhuǎn)換器
如何通過數(shù)字音頻處理提升低音性能?
在開放聲場中,針對OWS(不入耳開放式)耳機(jī)(也可以類比到音箱),在只有一個發(fā)聲單元的開放音頻,增加面積,離耳朵更近,改變相位多是采用物理的聲學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來完成,數(shù)字信號處理主要的作用是最大限度的達(dá)到物理的限制位移。
物理的限制主要來源于兩部分:01.喇叭承受的功率是確定的;02.功放輸出的最大功率是確定的。
方法一:EQ的調(diào)整
采用固定的一組EQ來調(diào)整耳機(jī)/音箱,這個是所有耳機(jī)/音箱調(diào)音中最常見的做法,這里的限制是不應(yīng)讓最后的總增益超過0dBFS。但事實(shí)上市面上一些劣質(zhì)的耳機(jī)/音箱會犯數(shù)字削波失真的錯誤。
方法二:“動態(tài)”EQ調(diào)整
不同的音量下采用不同的EQ,比單一的EQ方法有提升,中小音量聽音時低音比重更大,但大音量時由于物理的限制,不能提升低頻品質(zhì)。
方法三:動態(tài)范圍控制/壓縮(DRC,Dynamic Range Control/ Compression)
動態(tài)范圍控制,顧名思義,是將輸入音頻信號的動態(tài)范圍映射到指定的動態(tài)范圍,有模擬和數(shù)字控制器,包含壓縮限幅等,這里特指壓縮相關(guān)的方法。音頻信號可以進(jìn)行整體的動態(tài)范圍控制;也可以劃分為若干子帶分別進(jìn)行動態(tài)范圍控制。DRC廣泛用于錄音、制作、降噪、廣播和現(xiàn)場表演等,并不算是一個新技術(shù)。小體積音箱的標(biāo)配數(shù)字音頻方法,但由于參數(shù)設(shè)計(jì)需要一定的專業(yè)和經(jīng)驗(yàn),是早期小體積音箱好壞的重要區(qū)分點(diǎn)。DRC做得好,會提升低音體驗(yàn),做得不好會有聲音忽大忽小的問題,更有甚者會有顯著的失真或破音。
一般DRC包含分頻,擴(kuò)位,峰值/均值檢測,啟動和釋放平滑增益控制等,常見動態(tài)范圍壓縮的框圖如下。
方法四:基于聲學(xué)的特點(diǎn),偽造出低音感,虛擬低音增強(qiáng)技術(shù)
聲學(xué)實(shí)驗(yàn)中,存在一種“虛擬音調(diào)”的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:人耳在基頻缺失的情況下利用諧波組合重建信號音調(diào)高低。主要流程如下圖,產(chǎn)生諧波主要方法為MaxxBass算法和VB Phase Vocoder。
MaxxBass算法是最早實(shí)現(xiàn)的一種低音增強(qiáng)算法。采用非線性乘法器來生成諧波,該方法不可避免會帶來互調(diào)失真,目前幾乎已經(jīng)不再用實(shí)際應(yīng)用。
VB Phase Vocoder相位聲碼器,利用短時傅里葉變換在頻域進(jìn)行頻率和相位的調(diào)整來實(shí)現(xiàn)頻率轉(zhuǎn)移。一些手機(jī)中應(yīng)用了該算法。