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功率技術/新能源  

為行動設備揚聲器提升更高音訊品質

上網時間: 2011年08月03日     打印版  Bookmark and Share  字型大小:  

關鍵字:行動設備  揚聲器  差音  等化  音訊 

壓縮電路

目前可攜式電子產品所使用的微型揚聲器不僅受限於頻率範圍,絕對響度(loudness)也有其限制。響度的限制不僅涉及將能量耦合發送到空中的振動元件尺寸,也包括元件可允許的最大行動或偏離程度;它不能突破實體限制或損壞懸吊裝置。提升聲音的平均感知響度而不過分擴展或損壞揚聲器的方法之一是使用壓縮技術,壓縮電路持續監控音訊訊號的瞬間響度,增加靜音通道的增益,同時或多或少地保留響度較高的音訊資料。這些處理程序必須以非常快的速度完成,並根據節目素材的響度極限,以便使其具有相當平滑的壓縮特性。

為行動設備揚聲器提升更高音訊品質
圖4. 動態範圍壓縮。(輸入、輸出、壓縮輸出、未壓縮輸出、曲點、最大提升量)

圖4顯示在平滑通道的響度所提升的程度,而最大輸出則保持不變(壓縮和被壓縮曲線交點),防止系統可能產生的過度驅動。壓縮後的平均表面響度實質上高於未壓縮訊號。曲點上的壓縮比約為2:1(即輸入訊號中的2dB變化僅為壓縮後輸出訊號帶來1dB的變化)。低於曲點部份的壓縮比為1:1,並且設置了最大提升量,因此減小了壓縮電路的整體增益要求,同時對於較平坦的訊號仍提供明顯‘提升’量。

聽覺增強(高諧波增強)

幾十年前,高效的錄音室設備可以‘刺激’音樂的聽覺效果,目標是僅透過增加高段頻率的增益(放大高音)來為聲音特徵增色。正如合成低音增強部份的討論,原始資料某種失真可能使人類聽力系統在現實中感知愉悅,這種現象用於提升音調。特別地,我們可以導入非常柔和的偶次諧波,即在放大的音樂聲音中加入了許多的‘溫暖’(warmth)元素。真空管在這方面的作用眾所週知。

至於聽覺增強,僅有音訊頻譜的高段(如1kHz及以上)從訊號路徑分離,產生偶次諧波並包括在受控的總音量中,由此產生的修正訊號以可調節音量的方式再次合併於音訊串流中。取決於所收聽的資料不同,此效應為許多令人愉悅的聲音增加了‘水晶’般清澈特色。並且因為此效應出現在中至高段頻率範圍,人耳在這個範圍中更為敏感,音樂節目的播放似乎也變得更響了。


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