• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.内容概要
  • 4.作用
  • 5.原理
  • 6.选购
  • 7.音频信号数字化
  • 7.1.综述
  • 7.2.PCM编码原理
  • 7.3.采样频率
  • 7.4.采样理论
  • 7.5.采样的三个标准频率
  • 7.6.量化位数
  • 7.7.编码算法
  • 7.8.压缩比
  • 7.9.数据率及数据文件格式
  • 7.10.数字音频信号的压缩
  • 8.AGC算法

音频信号发生器

音响技术指标的测量,在音响行业内官方交流当中,是尤为重要的,就自娱自乐而言,技术指标的性能测量,远比耳朵的分辨率要高,对于电路的调整与设计,有着重要的积极指导意义。

基本信息

  • 中文名

    音频信号发生器

  • 外文名

    Audiosignalgenerator

  • 原理

    三极管振荡电路

内容概要

而音频信号发生器在音响技术指标方面显得非常重要。音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。在负载电阻上面输出矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。

作用

除了极个别的技术参数,如噪声电压之外,其它所有的音响技术指标都离不开音频信号发生器的使用。如输出功率,总谐波失真(THD),互调失真(IMD),瞬态互调失真(TIM),瞬态响应,输入灵敏度(民间也叫增益),通道增益差,通道分离度,频响,信噪比,动态范围......都需要信号发生器的配合。

原理

音频信号发生器实际就是一个三极管振荡电路,有两种原理,一种是LC振荡器,一种是RC振荡器。下面以RC振荡器为例介绍一下。下图是一个2管互补电路的多谐振荡器,电路简单,容易起振,效率高。电路原理:BG1是NPN型小功率高频管,BG2是PNP小功率低频管。当电源开关K刚刚接通时,2个三极管尚未导通,电源通过R1,R2,RL对电容C充电,C两端电压按照指数规律上升,当这个电压上升到管子导通的门限电压时,BG1BG2开始导通。然后出现了正反馈过程: UC上升使IB1,使IC1上升,使UC1下降,使UB2下降,使UC2上升,使UB1上升,又使UC1下降。这个过程立即使BG1BG2饱和。然后电容器C经由R2通过BG1发射结和BG2集电极发射极放电。随着放电的进行,又发生了下面的正反馈过程: UC下降使IB1下降,使UC1上升,使UB2上升,使UC2下降,使UC1上升,使UB1下降。从而使BG1BG2迅速恢复到原来的截止状态。如此周而复始,就在负载电阻上面得到了矩形脉冲信号,可以推动一个喇叭发音。调整R1的电阻值可以改变振荡器的频率。

选购

音响技术指标的测量,在音响行业内官方交流当中,是尤为重要的,就自娱自乐而言,技术指标的性能测量,远比耳朵的分辨率要高,对于电路的调整与设计,有着重要的积极指导意义。

附注:以耳朵收货为主者,可作参考之用,也可选择略过,因为主观派与技术派的意见分歧远非这个贴子可以解决。喷了几十年的口水,目前并未见有啥结果。

进入主题,如果有研究电路设计的爱好,必不可少手头上备一些相关的测量仪器,用来测量相关电路的关键点数据与相关的音响技术指标。本文将与大家共同探讨用来测量音响技术指标之一的音频信号发生器的选购。

一.为什么要用音频信号发生器?其它的信号发生器不行么?

答案是,一定要用音频信号发生器,越专业的越好,其它的信号发生器肯定不如音频信号发生器。如果你只是用来担负维修的工作,或者只是有时兴趣来了,没事测波形玩,好比没事撕报纸玩,打打麻将啥的,当然用一些如函数信号发生器也可; 如果打算在音响电路设计方面进行深层次的研究,或者总把事情往好的方面想,建议扔到一边(不准高空抛物),免得把思路引入歧途。至于原因请继续往下看。

二.音频信号发生器的作用

目前在市场上也流传了不少的音频信号发生器的软件,可以装在电脑上运行的。本人也曾尝试使用过,个人意见,如果手头上宽裕,还是配置一台信号发生器为宜,价钱也不贵。软件信号发生器本属于非专业用途的,发送的信号质量与声卡有着很大的关联,而且业余条件下也不可能会有其它的仪器设备与之进地比对,校准。也就比较难保证发送的信号是否能满足要求。

三.对信号发生器的要求

如果是手头上的钱多得过分,多到令人发指的程度,直接抱台高档的音频信号发生器回去,一招搞定,无后顾之忧,此节略过。如果想以有效的资金开展无限的音响事业,请完整地看完此段内容:

1. 信号输出幅度要求 信号发生器最低只需超过2V(RMS)电压,在测量音频功放2V高输入过载能力时要用到,一般的音频信号发生器的峰值(P-P)值可以去到7V左右,此项就不详述了。