オーディオ信号をデジタル化するための核となるハードウェア回路は、A/D コンバーター、つまりオーディオ コーデックです。 A/D 変換の機能は、時間的に連続で振幅的に連続的なアナログ量を、時間的に離散的で振幅的に離散的なデジタル信号に変換することです。
このチュートリアルの動作環境: Windows 7 システム、Dell G3 コンピューター。
オーディオ信号をデジタル化するための核となるハードウェア回路は、A/D コンバーター、つまりオーディオ コーデックです。
A/D 変換の機能は、時間的に連続で振幅が連続的なアナログ量を、時間的に離散的で振幅的に離散的なデジタル信号に変換することです。そのため、A/D 変換には一般にサンプリングが必要です。保持、量子化、符号化の4つのプロセスです。 D/A(デジタル/アナログ)コンバータは、エンコード側でアナログオーディオ信号をデジタル信号に変換し、デコード側で読み取ったデジタルオーディオ情報をアナログオーディオ信号に変換して電力増幅して再生します。
拡張情報:
信号のデジタル化とは、連続的に変化するアナログ信号を離散的なデジタル信号に変換することであり、一般にサンプリング、量子化、符号化の 3 つのステップが必要です。
サンプリング - 一定の時間間隔で一連の信号サンプル値を使用して、時間的に連続する元の信号を置き換えること、つまり、アナログ信号を時間的に離散化することを指します。
量子化 - 元の連続的に変化する振幅値に対する限られた数の近似を使用して、アナログ信号の連続振幅を一定の間隔で限られた数の離散値に変更することです。
コーディング—特定のルールに従って、量子化された離散値は 2 進数で表されます。
オーディオ信号処理システムは、オーディオ録音および再生ヘッド コンポーネント、オーディオ録音回路、オーディオ再生回路、および対応するインターフェイスで構成されます。オーディオ信号の周波数帯域幅はビデオ信号の周波数帯域幅よりもはるかに低く、オーディオ信号の処理原理はテープレコーダーの原理と同じであるためです。
したがって、音声記録再生ヘッドもテープレコーダーと同じ原理の固定再生型を採用しており、テープが安定して移動してヘッド上を通過する際に、片端に音声信号が記録されます。テープの。
オーディオ信号の振幅周波数特性を改善して高品質のオーディオ録音と再生を実現するために、一部のビデオレコーダーもビデオヘッドと同じ設計を採用し、オーディオヘッドをドラム上に設置します。それに応じて回転します。
コンピュータ関連の知識について詳しくは、FAQ 列をご覧ください。
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