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利用Pro Tools音频工作站完成.声道的音频制作.doc

上传人:dreamzhangning 文档编号:5751915 上传时间:2019-03-15 格式:DOC 页数:10 大小:76.50KB
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资源描述

1、利用Pro Tools 音频工作站完成5.1 声道的音频制作24对音乐或者音频进行后期制作即可实现。Pro tools 音频工作站的出现大大提高了音频的创作效率。 迄今为止,尚未有另一个系统可以象 Pro tools一样提供如此全面,如此强大的编辑工具,这些功能远远超出了基本非线性编辑中对音频进行剪切、复制、粘贴一类的简单功能。Pro tools软件具有单键编辑的操作功能和各种高效的操作方式,利用它们对制作内容进行组织、操作、查看非常便捷。每个工具都是按照录混音实际操作的需要精心斟酌设计。 3 利用 Pro Tools音频工作站完成5.1声道的音频制作的系统流程 Pro Tools音频工作站是

2、目前最先进的工作站之一,那么这样的工作站怎样来完成5.1音频节目的制作?一个优秀的数字音频工作站,应该能为创作人员带来前所未有的便利性和灵活性。以下,将从前期准备、后期编辑、放声系统的设置与调校三部分对环绕声系统使用流程进行详细说明。 3.1 前期准备 由于环绕声节目的制作比过去的立体声要复杂得多,所以不能将制作立体声节目的理念沿袭到制作环绕声节目中。5.1环绕声的拾音一般要求录制信号应具有宽频带、高信噪比、大动态和高量化精度和采样频率等特征。只有这样,记录下的声音才能更好地对原始信号进行还原再现。专业声卡一般提供较低的延迟,较容易实现多轨同步录音。 其次,能够同时播放至少8 个音频轨。由于可

3、以进行同步分轨录音,所以计算机音频工作站能够同时录入几个音频轨似乎并不显得十分重要。但作为计算机音频工作站至少应该可以同时播放8 个音频轨,以满足 2轨人声、2 轨立体声 MI DI音乐、l至 2轨声学乐器 、2至 3轨单独电子音色的需要 。 3.2后期编辑混缩 5.1声道节目在音频工作站Pro Tools 系统里可以进行编辑缩混。在ProTools下,我们能够用耳朵、眼睛、手并用去做混音,使这一过程变的相当容易。ProTools 软件的工作界面允许对混音的各个方面进行处理,软件和控制台之间共享信息,您做的每一项操作在两者之间是相互映射的。电脑系统对混音数据进行处理,而您可利用直观的ProTo

4、ols 用户界面去操作具体的混音步骤。ProTools软件提供了多种可变通的方法进行控制和制作自动缩混。所有处理都是非破坏性的,并在可恢复的友好环境内完成。而在一些特别的音乐节目制作中,你也无须离开ProTools环境就可制作环绕声。ProToolsTDM 软件能够混录多种流行的环绕声格式 包括LCRS,5.1,6.1,和7.1 格式, 并且可几种环绕声格式的制作可同时进行。一旦完成了 session的环绕声混音,您就可以将混录的 session 交付给您的客户了。ProTools可以同时将声轨分配给多个输出目标,从而提交不同需要的文件格式。它通过共享多个不同混音格式的声像信息完成这个过程。例

5、如,如果您是按7.1 格式做的混音,您可以通过分配系统的多重输出,获得一个5.1或立体声混音。这让您可以同时制作多重混音格式。 4 总结 显然,利用流行并享有盛誉的 Pro Tools音频软件来完成对5.1 声道的音频制作是极佳的选择。但是5.1 声道环绕声节目制作目前还处在发展阶段,面临的困难也比较多,要走的路也很漫长。希望通过能提供给音频爱好者关于Pro Tools 软件的信息以及对5.1 声道环绕声节目制作工艺流程的一个参考。 注释: 顾肖联.电视音响创作技巧.北京:中国广播电视出版社,201X:282-299. 胡泽,雷伟.计算机数字音频工作站.北京:中国广播电视出版社,201X:43

6、9-454. 韩宪柱,刘日.声音素材拾取与采集.北京:中国广播电视出版社,201X:179-194. 陈晓兵.数字音频工作站 ProTools 如何实现高低端设备的紧密结合.哈尔滨:科技信息出版社,201X:11内容简介:PWM 型D 类音频功率放大器的设计摘 要:D类音频功放具有高效、节能、小型化的优点,广泛应用于便携式产品、家庭 AV 设备及汽车音响等多个领域。文章设计了一款工作于5V电源电压并采用 PWM来实现的D 类音频功率放大器,整个系统包含了输入放大 论文格式论文范文毕业论文PWM 型D 类音频功率放大器的设计摘 要:D类音频功放具有高效、节能、小型化的优点,广泛应用于便携式产品、

7、家庭 AV 设备及汽车音响等多个领域。文章设计了一款工作于5V电源电压并采用 PWM来实现的D 类音频功率放大器,整个系统包含了输入放大级、误差放大器、比较器、内部振荡电路、驱动电路、全桥开关电路及基准电路。通过引入反馈技术来减小系统的 THD指数,采用双路反宽调制方案不仅抑制了D 类音频功率放大器的静态功耗,而且达到了去除D 类音频功率放大器输出端低通滤波器的目的,减小了系统的体积。 关键词:PWM;D类功率放大器;效率;失真度 中图分类号:TN949.199 文献标识码:B The Design of a Class D Audio Poer Amplifier ith PWM Modul

8、ation CAI Yan-an, LI Wen-fang Abstrat: With the advantages of high effiien, energ saving and small size, the lass D amplifier is used extensivel in portable appliations, home AV equipment, ar audio and so on. In this paper, the Class D audio poer amplifier ith PWM and 5V suppl is presented. The enti

9、re iruit ontains a preamplifier, an error amplifier, parators, osillator, gate-driver iruit, full-bridge, and referene iruit. Feedbak is applied to redue the total harmoni distortion. A dual PWM sheme is used to minimize stati poer onsumption of the sstem, and it also removes the LPF, makes the sste

10、m smaller. Keords:PWM; Class D poer amplifierP; effiien; Distortion 引 言 D类放大器是一种具有极高工作效率的开关功率放大器,被放大的信号并非为直接输入信号,而是经采样变换为脉宽变化的开关信号,使功率开关管均处于开关状态。理想状态下,功率开关管导通没有电压降,关断时没有电流流过,效率可达 100%。但实际中,由于受器件限制(如开关速度、漏电流、导通电阻不为零等)和设计上的不完善,其实际效率通常可达到 90%以上,同线性放大器相比,具有较大的优势,目前已经在一些高档产品中得到应用并投放市场。设计的 D类音频功率放大器主要基于以下

11、三个方面考虑:保证高保真度、提高效率和减小体积。 1D 类音频功放的系统设计 所设计的D 类音频功率放大器的系统结构如图1 所示。该放大器结构是基于双边自然采样技术方案实现的,在任一时刻输出所包含的信息量都是单边采样方案的两倍,通过双边自然采样还可以把输出音频信号中大量的失真成分移除到人耳所能感应到的音频带宽范围之外,达到去除 D类音频功率放大器输出端低通滤波器的目的。 在图 1中,对电容 Cs 充放电的电流 I1、I2 由Vout1、Vout2、Vin、R1、Rf1、R2 和Rf2 共同决定,其中电阻和电容必须具有良好的线性度和匹配性,以获得良好的闭环性能。 开环D 类音频功率放大器的模型如

12、图2 所示。 此时系统输出为:Vout1= HfVin+Vn(1) 开环系统的总谐波失真为:式(2)中的 Vin为放大器的输入信号,Vn为引入的谐波失真,Hf 为传递函数。 具有反馈环路的 D类音频功率放大器的模型如图 3所示。 此时系统的输出为:其中Hfb 为闭环模型的传递函数,G 为反馈增益。为了得到相等的放大倍数,设计传递函数为:Hf = Hfb(4) 则式(3)变为:Vout2 = HfVin+Vn( 5) 闭坏系统的总谐波失真为:比较式(2)和式(6)可以看出,具有反馈环路闭环系统 THD为开环系统 THD的1,即通过反馈结构减小了系统的THD。 2单元电路设计实现 系统单元电路主要

13、包括:输入放大级、误差放大器、比较器、驱动电路、全桥开关电路、内部振荡电路和基准电路。 1输入放大级 D 类音频功率放大器的输入放大级是基于运算放大器(OTA)的闭环结构来实现的,其结构如图 4所示,用来根据需要对输入的音频信号作电平调整和信号放大处理,使输入信号在幅度方面能满足后级电路的要求,输入放大级的增益可以通过设置 Rf1和 R1的阻值来决定。 2比较器 所采用的比较器电路如图 5所示,比较器电路由三级构成,即输入预放大级、判断级(或正反馈级)和输出数字整形缓冲级。预放大级采用有源负载的差分放大器来实现,其放大倍数不用很大,用来进行输入信号的放大,以提高比较器的敏感度,并把比较器的输入

14、信号与来自正反馈级的开关噪声隔离开;判断级用来将预放大级的信号进一步放大,为比较器的核心部分,电路中通过把 m8 与m9的栅极交叉互连实现正反馈,以具备能够分辨非常小的信号的能力,并提高此级电路的增益;输出缓冲级是一个自偏置的差分放大器,它的输入是一对差分信号,用来把判断级的输出信号转化成逻辑电平(0V或 5V),即输出高电平 VOH=VDD,输出低电平VOL=GND。 3内部振荡电路 由图6 可知,VT初始电压值为零,电路上电时,由于0 4全桥开关电路 输出级采用N、P 型功率开关对管组成的全桥开关电路实现,其结构及负载电流流向如图7 所示。 全桥开关电路工作在开关模式,随着输入信号的改变,

15、m1m4的状态随之转换,始终只有对角一对功率开关管导通,另一对截止。 5驱动电路 6 基准电路 所设计的带隙电压基准源结构如图 10 所示,主要由核心电路与启动电路两部分组成。 电路上电时偏置电路可能会出现零电流的情况,需要启动电路保证电路能够正常工作。电路不工作时,EN、Vs1为 0,Vs2、Vs3 为1,M15、M17不通,运放输出为高,M3M6 也不通,整个电路不消耗电流。当EN由 0变成1 时,由于 C1 的作用,Vs1保持为 0,Vs2为1,Vs3变为0,此时M15、M17导通,inp、inn分别被拉到 0、1,运放输出变为 0,M3M6导通,M13、M14 支路开始有电流,并对 C

16、1 充电,直到Vs1 高过 I2 阈值电压时,Vs2变为0,Vs3 则变为1,M15、M17关断。最终电路偏离零电流状态,开始正常工作,且Vs1充至电源电压,整个启动电路不再消耗电流。 3结论 研究了基于PWM 调制技术 D类音频功率放大器的工作原理,通过引入反馈技术减小了 D类音频功率放大器的 THD;通过逐级增加驱动能力的方式减小了必要的死区时间,保证了更低的失真度;采用双路反宽调制方案,一方面抑制了系统的静态功耗,另一方面去除了输出级的 LC 低通滤波器,达到了减小系统成本和体积的目的。 参考文献 钟清华. D类音频功率放大器的 PWM改进方案与实现. 电声技术,201X,10(7):3

17、3-36. Choi S C, Lee J W, Jin WK, et a1. 10-W Single-Chip Class D Poer Amplifier ith ver high effiien for audio appliations. International Conferene on Consumer Eletronis,99,-19. Krit S, Hassan Q. Class D audio Amplifier ith trim-able Ramp Generator design theor and design implementation for portable

18、 appliations. IEEE International Conferene on Design Tehnolog of Integrated Sstems, 201X, 208-21作者简介:蔡艳艳(1982-),女,河南郑州人,毕业于郑州大学,硕士研究生,现就职于黄河科技学院,研究方向为电路与系统、图像处理,E-mail:51861557qq.。关键词:基于,遥感,技术原载略论区域性历史文献的开发与利用原载略论区域性历史文献的开发与利用原载略论区域性历史文献的开发与利用地方文献论文 更新:201X-4-8 关键词:DW.Jimm,;,theNOVELL 网络系统注册正本写错的另一种解决方法关键词:音频,网络传播,研究数字音频压缩编码及在软件中播放音频文件数字音频压缩编码及在软件中播放音频文件关键词:音频信号;数字音频压缩编码;音频播放器 Digital Audio Compression Coding and Plaing Audio Files in Softare JIANG Shang-ting1, JIN Yi-ren2 Abstrat: A quantit of data are present after analog au

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