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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***噪声,这种技术能够***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***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;
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前位数码拾音头已走在发展的前沿,数字拾音头与模拟拾音头的至大区别在于增加了时钟电路、内存和数字处理器。举例来说, PeakFire推出的新型数码拾音头,它通过软件系统将模拟信号转换为数字信号,并对数字信号进行快速傅立叶变换(FFT)和数字滤波,从而将时间域(time domain)信号转换为频域(frequency domain),再进行相应的处理,如环境噪声***(ambient noise reduction),声学回声消除(acoustic echo canceller),频带(frequency band)均衡(Equalizer)处理等。达到完全消除噪声,还原人声。
判别数字拾音头和模拟拾音头的方法:在嘈杂的环境中或认为的播放一个噪声源产生以下噪声:白噪声,单频音等等,如果是模拟拾音头,录出的噪音大小会保持不变;而数字拾音头会在1~2秒内识别到噪声并将这个声音***。
近几年来,随着视频监控技术的发展和应用上的不足,人们对音频监控的需求越来越大。细看之下,不难发现,在公检法***、机场、铁路、***等领域,越来越多的安防工程迫切需要清晰、逼真的影音同步监控系统,音频监控领域已成为安防行业的新亮点。
就音频监控而言,小编想起了故宫至早的安全系统。一九五九年故宫珍本《金册》被盗,引发了故宫安防的发展。一九六二年,盗宝贼孙国范趁黑夜无人时翻入珍宝馆行窃,将原路返回,此盗i窃案的侦破得益于当时简陋的安防——监i听系统。
实际上,国内60年代的安全系统主要是监i听系统,早期的监i听系统是用晶体管做的,就是对声音是否出现了什么判断。在70年代,大部分的监i听器开始采用晶体管电路。而且这个时期,监控系统也在慢慢的发展。
但是,随着安防技术的不断进步,视频监控也在飞速发展,音频监控也逐渐被“冷落”。
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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***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***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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