音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 26535|回复: 2

[扩声] 关于扩声系统的延时

  [复制链接]

3007

积分

4

听众

44

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
3007
发表于 2010-7-13 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
音频处理器中的延时是扩声系统工程师经常会用到的功能,在这里我们简单归纳一下调节延时的主要方法。% ^4 x  Y2 V# Y3 Q& L2 x
我们知道,延时数值只能够输入正值,无法输入负值。因此,在采用延时功能时,5 }0 i7 ~1 t4 B1 X
第一种方法步骤是:1 `9 u. {. e5 Q9 j
1、首先测量全频扬声器系统到达参考测试点需要的时间,查找延时,在测量软件中插入所测时间,并捕捉其响应曲线;7 Q7 C: o4 S9 w  O- F5 c
2、测量超低音扬声器系统的响应曲线,捕捉其响应曲线;
) s4 |3 V7 g' p4 y' w) ~# g5 r! Y3、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并将时间差值输入到相位曲线位置在上的对应通道即可完成声学分频点相位重合。0 I* z9 M! \0 i5 a2 c
当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线在声学分频点处的重合状况。9 V) G8 ]# R6 E5 P
(注:Fc为声学分频点,单位为赫兹Hz;θ为相位差值,单位为度°;Td为延迟时间,单位为毫秒ms)
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

3007

积分

4

听众

44

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
3007
 楼主| 发表于 2010-7-14 |
例如:4 G8 F' c8 E: k7 N& m) n
1、测量结果为全频通道5ms,测量软件延时框中插入5ms,捕捉其响应曲线;; t7 p4 y- F3 I  S
2、测量超低音扬声器系统的响应曲线,捕捉其响应曲线;
" P7 ?6 a2 L1 C+ S" W1 i  b, g. M3、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,则需要在处理器中全频通道增加的延时数值为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即2.5ms。  K; i% H7 O4 d/ A
第二种方法步骤是:; v+ N- B+ m: d' H5 p2 s% \7 H
1、事先在处理器中每个通道输入一个预置延时数值,如:100ms;
% N! P& o$ }/ D3 W! s2、查找全频通道的延时,在测量软件中插入所测时间,捕捉其响应曲线;0 c) {1 w2 a) S/ c
3、测量超低音扬声器系统的响应曲线,捕捉其响应曲线;5 [6 n. z; l& r% d3 l
4、根据声学分频点(频率交叉点)处两个单元之间的相位角度差值,通过:(1000/Fc)×(θ/360)=Td公式计算出一个周期内的延时,并将相位曲线位置在下的对应通道减去时间差值,或者将相位曲线位置在上的对应通道增加时间差值,即可完成声学分频点相位重合。# {, j8 ~1 i# y  _- R8 G) G
当然也可以根据调节延时数据的同时观察两条相位曲线在声学分频点处的重合状况;) N( i, |  j* h2 R- z  w2 I. j, v
5、在每一个通道上减去全部中最小的数值,得到实际的延时数值。
+ N' @" ]$ m2 B& X- l( S* @(注:Fc为声学分频点,单位为赫兹Hz;θ为相位差值,单位为度°;Td为延迟时间,单位为毫秒ms)
% b6 O, t+ p) W# @5 B: u例如:( D1 k/ F% n" x" M' ~& S3 V% \3 s
1、在处理器中的全频和超低通道分别预设100ms延时;
7 G3 Z* h  T: |) A6 w2、查找全频延时为105ms,测量软件延时框中插入105ms,捕捉其响应曲线;  p* ?8 n" O3 ]. L: N+ W% ^) @, i2 V) x
3、测量超低音扬声器系统的响应曲线,捕捉其响应曲线;9 P1 C4 u8 y% h8 Q
4、假如声学分频点所对应的相位曲线为:全频位于上,超低位于下,分频点100Hz,相位差值90度,则需要在处理器中超低通道预设值上减去的延时数值为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即100-2.5=97.5ms。或者在处理器中全频通道预设值上增加的延时数值为(1000/100)×(90/360)=2.5ms,即100+2.5=102.5ms;
9 ?. ]: j1 U5 u9 I+ D! r' H5、实际的延时数值为:处理器全频通道100-97.5=2.5ms,超低通道97.5-97.5=0ms。或者处理器全频通道102.5-100=2.5ms,超低通道100-100=0ms。
7 }( m! |& H2 H    为便于理解,我们将频段简化为“全频”和“超低”两部分,对于更多的频段,如:高、中、低、超低,上述方法同样适用,特别是第二种方法,应用起来非常简便。
/ c+ M$ P8 L4 S. y$ D: p5 ?; }( y附注:3 y9 P) w  f" g4 Z+ B; S5 z
我们常常会发现,使用Smaart的Find功能总是无法将超低音的延时数值准确捕捉,原因主要有两点:0 l2 A6 _4 v- F
1、超低频段声波的波长较长,实际应用环境中易引起反射声,测量MIC处于混响半径之外;( y) Z' ?- g+ U9 ]8 D. Y4 W
2、声频测量软件Smaart Find功能的运算能力局限。
% S7 j4 L# J8 g8 f" E超低音延时参考测量方法:  |  O6 s! `5 m9 j
1、使用IR(Impulse Response)脉冲响应功能测量;
- c, L* l0 e- e9 c) O- w2、同等位置放置全频音箱测量(使用Find查找或IR脉冲响应功能);
3 }+ Z1 {: D/ a% R3、使用卷尺或激光测距仪测量(换算结果需加入系统延时,主要来自A/D及D/A转换)。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

13万

积分

5

听众

1万

音贝

音频应用推广专员

Rank: 2Rank: 2

积分
130933
发表于 2010-7-14 |
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表