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内置回音抵消模块优势服务介绍 思正声音传感器定制
来源:2592作者:2022/8/24 9:54:00









广州思正电子股份有限公司,摄像机拾音器,是目前国内生产拾音器较好的厂家。内置回音抵消模块优势

二是音频监控的“忌讳”也导致了它的发展没有得到重视。由于音频监控技术的发展较慢,再加上声音的传播本身也会受到环境的影响,使得噪声处理困难。人的声音和噪音经过放大后很容易混淆,即使装上拾音器听到的也是噪音,音频监控的目的和意义都达不到。器降噪通常需要解决两个方面的问题,一是减少电路本身的噪声,二是减少环境噪声的干扰。

线路本身的噪声容易解决,且环境噪声问题较为复杂,难以解决。低频噪声可以通过自动监测和反馈抑制噪声,这种技术能够抑制环境噪声的某些部分。但是,在高速公路等强噪声环境中,要达到更高的要求,还必须进一步采用 DSP的噪声抑制措施。而且现有***的语音降噪算法也仅能保证较少失真的约20 dB。同时,由于技术的不成熟,也导致音频监控难以在应用市场立足。

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当前,音频监控在公检法、财务管理等领域的应用比较广泛。不同地区的环境对拾音器也有不同的要求,以河南省督查系统为例,大致可分为四个部分,一是服务大厅,包括、、治安、、车管所等,这些场所面积大,空旷又嘈杂,这就要求拾音器灵敏度高,宽音域,抗噪性能强;对于户外环境来说,主要是风噪、噪音、噪声等,这就要求拾音器灵敏度高,抗噪性能强,对户外环境而言,主要是风噪、噪音、噪声等;




高保真监控拾音器——广州思正电子股份有限公司,是目前音频解决方案供应商。

选择光头安装位置

常常有客户询问安装位置的问题,我们知道视频是直线,而音频是。抓拍装置通常适合安装在任意平面,包括天花板,侧墙或直接固定在桌面或桌底。试着选择主要的音源。

比如:审讯室可以安装在一面墙附近,靠近被审人;可以在讲台附近安装教室;可以将小型会议室安装在天花板中央。无论是埋入或粘贴于表面,只要不要覆盖拾音器上的麦克风孔。

安放原则:尽量靠近主谈区,这样的音效会更好。

选线及接线的选择

采用哪种线缆才合适,要看前端拾音器与后端录音设备的距离,如果距离非常短,如只有几米, SWIFTCN拾音器/听头可以使用普通电话线、5类网络双绞线、屏蔽/非屏蔽信号电缆等等。若距离较远,或环境复杂,如周围有信号或其他无线通讯设备,则应使用带屏蔽层的线缆,RVVP2*0.5或2*0.75为推荐值,距离越远的线径越粗为原则。器供电一般采用远端集中供电方式(即音频记录设备端/扩音设备端集中供电),采用一般的电源线缆即可,如果有电磁干扰,好也采用屏蔽线,屏蔽层在拾音器端不接,后端接地。

注:布线时好分开走线,不要与交流电等强电使用同一电缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。音讯线和电源线好分开走线,避免电流干扰。

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音频监i听系统监控中的三个技术难题

1、音频监测技术长期以来发展缓慢,噪声治理困难

人的声音和噪音经过放大后很容易混淆,即使装上拾音器听到的也是噪音,音频监控的目的和意义都达不到。采集器降噪需要解决两个方面的问题,一是减少电路本身的噪声,二是减少环境噪声的干扰。线路本身的噪声容易解决,且环境噪声问题较为复杂,难以解决。低频噪声可以通过自动监测和反馈抑制噪声,这种技术能够抑制环境噪声的某些部分。但是,在高速公路等强噪声环境中,要达到更高的要求,还必须进一步采用 DSP的噪声抑制措施。现有至***的语音降噪算法也仅能保证较少失真的约20 dB。

2、远程音频监控的困难

根据声音在空气中传播的物理原理我们知道,一般人说话的声音强度大多为50分贝,传播距离为30米。而且在繁忙的高速公路上,噪音几乎都在60分贝,说话的声音很容易被“淹没”,这也是为什么大家在噪音环境下嗓门会越来越大,让对方听清楚。但是,人声传到100米之外的声音能量已趋于零,无论如何放大也是无济于事,加上环境噪音的混合,使得语音处理变得困难。用激光拾音器可以解决听远音的问题,但其成本极高,音质差,指向性强,不能在音频监控领域广泛推广,只能用于刑侦领域。

3、好的拾音器昂贵

传声器咪头作为传感元件,其性能的好坏直接影响着传感质量。坏咪头成本几毛钱,好咪头要上万。为了获得更好的音质,需要使用高等级的咪头,而它的成本占了它全部成本的一半以上。加之后端噪声处理成本较高的 DSP芯片,所以高i端拾音器价格一直居高不下。所以卡拉 OK麦克风要几百元, 播音员为什么要使用价格高达上万的麦克风。

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线路结构及工作意愿

该系统主要由电源和主电路组成,主要电路包括话筒输入、电压放大、电流放大、滤波等几个部分。

功率电路中的主电路部分提供了“洁净”的工作电源。采用三端集成稳压器78L09对输入电源电压进行稳压,并对电源进行 cl、c2滤波。LEDl和 Rl组成电源指示电路。VDI在电路中的加入具有电源反极性保护功能。

监测采集器的主电路的作用是利用话筒采集声音信号,放大到一定的输出,然后通过线路传输到音频监控系统,进一步放大处理。它由一个驻极体话筒 MI CI和偏置元件R2、c3、C9、 Rpl、 RI O、R9和c8构成一个话筒输入电路,IC2A与外围元件Rp3、R4、C10、R11构成一个电压放大电路,IC2B及其外围元件R12、R13、R14、R5、R6、C5构成电流驱动电路,R6、c6、R7、 c 7、R8组成滤波输出电路。将c4放在主电路的电源管脚附近,可使交流噪声短路去耦,从而进一步减少电源纹波。

话筒偏置电路在设计内置话筒时要认真考虑:通常使用的驻极体话筒的偏置电压是由电源直接向话筒提供偏压的,在这种情况下,偏置电压在到达话筒的线路上拾取到噪声,电源中的噪声将直接耦合到话筒的输出信号中,从而使输出的噪声增大。该电路的话筒偏置采用R2、 c 3、9位构成R- c滤波器,用来衰减偏置电压带来的噪声,并在安装在放大电路输入端附近的话筒,以减少噪音的影响。Rpl, RIO,R9为驻极体话筒提供偏置电压。调整 Rpl可使驻极体话筒获得所需的2~3 v的偏置电压,并调整电路的灵敏度。在这一电路中实现放大的主要是通过IC2构成的运放放大电路来完成。


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