오디오 신호를 디지털화하는 핵심 하드웨어 회로는 오디오 코덱인 A/D 변환기입니다. A/D 변환의 기능은 시간이 연속적이고 진폭이 연속적인 아날로그 양을 시간이 이산되고 진폭이 이산된 디지털 신호로 변환하는 것입니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
오디오 신호를 디지털화하는 핵심 하드웨어 회로는 오디오 코덱인 A/D 변환기입니다.
A/D 변환의 기능은 시간이 연속적이고 진폭이 연속적인 아날로그 양을 시간이 이산되고 진폭이 이산된 디지털 신호로 변환하는 것입니다. 따라서 A/D 변환에는 일반적으로 샘플링, 유지, 양자화 및 작업이 필요합니다. 인코딩 4 프로세스. D/A(디지털/아날로그) 변환기는 인코딩 단에서 아날로그 오디오 신호를 디지털 신호로 변환하고, 판독된 디지털 오디오 정보를 디코딩 단에서 아날로그 오디오 신호 출력으로 변환하여 전력 증폭 및 재생을 수행합니다.
확장 정보:
신호의 디지털화는 지속적으로 변화하는 아날로그 신호를 개별 디지털 신호로 변환하는 것입니다. 일반적으로 샘플링, 양자화 및 인코딩의 세 단계가 필요합니다.
샘플링 - 특정 시간 간격으로 일련의 신호 샘플 값을 사용하여 시간에 따라 연속적인 원래 신호를 대체하는 것, 즉 아날로그 신호를 시간에 따라 이산화하는 것을 말합니다.
양자화 - 아날로그 신호의 연속 진폭을 특정 간격으로 제한된 수의 이산 값으로 변경하기 위해 원래 지속적으로 변하는 진폭 값에 제한된 수의 근사치를 사용하는 것입니다.
인코딩 - 특정 규칙에 따라 양자화된 이산 값을 이진수로 표현하는 것입니다.
오디오 신호 처리 시스템은 오디오 녹음 및 재생 헤드 구성 요소, 오디오 녹음 회로, 오디오 재생 회로 및 해당 인터페이스로 구성됩니다. 오디오 신호의 주파수 대역폭은 비디오 신호의 주파수 대역폭보다 훨씬 낮고 오디오 신호 처리 원리는 테이프 레코더의 원리와 동일하기 때문입니다.
따라서 오디오 녹음 및 재생 헤드도 테이프 레코더와 동일한 원리로 작동하는 고정 재생 유형을 채택합니다. 테이프가 안정적으로 이동하여 헤드를 통과하면 오디오 신호가 테이프의 한쪽 가장자리에 녹음됩니다.
오디오 신호의 진폭-주파수 특성을 개선하여 고품질 오디오 녹음 및 재생을 달성하기 위해 일부 비디오 레코더는 비디오 헤드와 동일한 디자인을 사용하여 오디오 헤드를 드럼에 설정하고 그에 따라 회전합니다.
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위 내용은 오디오 신호를 디지털화하는 하드웨어 회로는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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