Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Руководство новичка по цифровой обработке сигналов (DSP) | Ресурсы

Что такое DSP?

Цифровые сигнальные процессоры (DSP, Digital Signal Processors) принимают на вход предварительно оцифрованные физические сигналы, например, звук, видеоизображение, показания температуры, давления и положения, и производят над ними математические манипуляции. Внутренняя структура цифровых сигнальных процессоров специально разрабатывается таким образом, чтобы они могли очень быстро выполнять такие математические функции, как “сложение”, “вычитание”, “умножение” и “деление”.

Сигналы необходимо обработать так, чтобы информация, которую они содержат, могла быть отображена графически, проанализирована или преобразована в полезный сигнал иного типа. В реальном мире обнаружение сигналов, соответствующих физическим явлениям, таким как звук, свет, температура или давление, и манипуляции ими осуществляется аналоговыми компонентами. Затем, аналого-цифровой преобразователь берет реальный сигнал и преобразовывает его в цифровой формат в виде последовательности нулей и единиц. На данном этапе в процесс вступает цифровой сигнальный процессор, который осуществляет сбор оцифрованной информации и ее обработку. Далее он выдает оцифрованную информацию обратно в реальный мир для дальнейшего использования. Выдача информации осуществляется одним из двух способов – в цифровом или в аналоговом формате. Во втором случае оцифрованный сигнал пропускается через цифро-аналоговый преобразователь. Все эти действия выполняются на очень высокой скорости.

Для иллюстрации этой концепции рассмотрим приведенную ниже блок-схему, на которой показано, как цифровой сигнальный процессор используется в составе MP3 аудиоплеера. В фазе записи аналоговый звуковой сигнал поступает в систему от приемника или иного источника. Этот аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой сигнал при помощи аналого-цифрового преобразователя и передается в цифровой сигнальный процессор. Цифровой сигнальный процессор выполняет кодирование в формат MP3 и сохраняет файл в память. В фазе воспроизведения файл извлекается из памяти, декодируется цифровым сигнальным процессором и преобразовывается при помощи цифро-аналогового преобразователя обратно в аналоговый сигнал, который может быть воспроизведен в акустической системе. В более сложном примере цифровой сигнальный процессор может выполнять дополнительные функции, например, регулировку громкости, частотную компенсацию и обеспечение интерфейса пользователя.

Информация, формируемая цифровым сигнальным процессором, может быть использована компьютером, например, для управления системами безопасности, телефонами, домашними кинотеатрами или сжатием видеоизображений. Сигналы могут подвергаться сжатию (компрессии) для более быстрой и эффективной передачи из одного места в другое (например, в системах телеконференций для передачи речи и видеоизображений по телефонным линиям). Сигналы также могут подвергаться дополнительной обработке для повышения их качества или предоставления информации, которая изначально недоступна для восприятия человеком (например, в задачах эхокомпенсации в мобильных телефонах или компьютерного улучшения качества изображений). Физические сигналы могут обрабатываться и в аналоговой форме, однако цифровая обработка обеспечивает повышенное качество и быстродействие.

Поскольку цифровой сигнальный процессор является программируемым, он может быть использован в самых разнообразных задачах. При создании проекта вы можете написать собственное программное обеспечение или использовать программное обеспечение, обеспечиваемое компанией Analog Devices или сторонними компаниями.

Более подробную информацию о преимуществах применения цифровых сигнальных процессоров при обработке сигналов реального мира вы можете найти, прочитав первую часть статьи Цифровая обработка сигналов 101 – Вводный курс в проектирование систем цифровой обработки сигналов, которая называется “Зачем нужен цифровой сигнальный процессор?”

Цифровой сигнальный процессор/DSP

Современные сигнальные процессоры обеспечивают более высокую производительность; это отчасти объясняется как технологическими, так и архитектурными достижениями, такими как более низкие правила проектирования, двухуровневый кэш быстрого доступа, схемы DMA (E) и более широкая система шин. Не все ЦСП обеспечивают одинаковую скорость, и существует много видов сигнальных процессоров, каждый из которых лучше подходит для конкретной задачи, варьируясь по цене от 1,50 до 300 долларов США.

«Texas Instruments» производит ЦСП серии C6000, которые имеют тактовые частоты 1.2 GHz и снабжают отдельные команды и кэши данных. Они также имеют 8 MiB кэш 2-го уровня и 64 канала EDMA. Топовые модели способны выполнять до 8000 MIPS (миллионы команд в секунду), использовать VLIW (очень длинные машинные команды), выполнять восемь операций за такт и совместимы с широким спектром внешних периферийных устройств и различных шин (PCI/serial/etc). Чипы TMS320C6474 имеют по три таких ЦСП, а чипы нового поколения C6000 поддерживают обработку с плавающей точкой и  фиксированной точкой.

Компании «Freescale» выпускает многоядерные семьи ЦСП, MSC81xx. MSC81xx базируется на архитектуре процессоров «starcore», основанной и последний MSC8144 ЦСП совмещает четыре программируемых SC3400 «starcore», основанные на ЦСП ядере. Каждое ядро Sc3400 StarCore ЦСП имеет тактовую частоту 1 ГГц.

«XMOS» производит многоядерную многопоточную линию процессоров, хорошо подходящую для операций ЦСП, они производяьтся с различными скоростями в диапазоне от 400 до 1600 MIPS. Процессоры имеют многопоточную архитектуру, которая позволяет использовать до 8 потоков в реальном времени на ядро,, что 4-ядерные устройства поддерживают до 32 потоков в реальном времени. Потоки связывают между собой буферизованными каналами, которые достигают 80 Мбит/с. устройства легко программируются на языке C и направлены на преодоление разрыва между обычными микроконтроллерами и FPGA.

«CEVA, Inc» производит и лицензирует три различных семейства ЦСП. Возможно, самым известным и наиболее широко распространенным является семейство ЦСП CEVA-TeakLite, классическая архитектура на основе памяти, с 16-битной или 32-битной шириной слов и одиночными или двойными компьютерами Mac. Семейство CEVA-X DSP предлагает комбинацию архитектур VLIW и SIMD, причем различные чипы семейства предлагают двойные или четырехъядерные 16-разрядные компьютеры Mac. Семейство CEVA-XC DSP нацелено на программно-определяемые модемы SDR и использует уникальную комбинацию VLIW и векторных архитектур с 32 16-разрядными Mac.

«Analog Devices» производят ЦСП, основанные на SHARC. Они представлены в диапазоне от 66 MHz/198 MFLOPS (миллионов операций с плавающей запятой в секунду) до 400 MHz/2400 MFLOPS. Некоторые модели поддерживают множественные мультипликаторы и ALU, команды SIMD и специфические аудио компоненты и периферийные устройства. Семейство «Blackfin» для встраиваемых цифровых сигнальных систем сочетает в себе функции ЦСП и процессоров общего назначения. В результате эти процессоры могут запускать простые операционные системы, такие как µCLinux, velocity и Nucleus RTOS, работая с данными в реальном времени.

«NXP Semiconducts» производят основанные на технологии ЦСП TriMedia VLIW, оптимизированные для обработки аудио и видео. В некоторых продуктах ядро ЦСП скрыто в виде фиксированного функционального блока в SoC, но NXP также предоставляет ряд гибких одноядерных медиапроцессоров. Медиапроцессоры TriMedia поддерживают как арифметику с фиксированной точкой, так и арифметику с плавающей точкой и имеют специальные команды для работы со сложными фильтрами и энтропийным кодированием.

«CSR» производит семейство SoC Quatro, которое содержит один или несколько пользовательских ЦСП изображений, оптимизированных для обработки данных изображений, документов для сканеров и копировальных аппаратов.

«Microchip Technology» производит ЦПС PIC24. Введенный в 2004, PIC созданы как ЦСП и микроконтроллер для управление мотором и электропитанием. цпPIC работает на скорости до 40 MIP, и имеет поддержку 16-битной фиксированной точки MAC, обратный бит и модульную адресацию, а также DMA.

Большинство ЦСП используют арифметику с фиксированной точкой, потому что в реальной обработке сигналов дополнительный диапазон, обеспечиваемый плавающей точкой, не требуется, и существует большое преимущество в скорости и стоимости из-за снижения аппаратной сложности. ЦСП с плавающей запятой могут быть неоценимы в приложениях, где требуется широкий динамический диапазон. Разработчики продуктов могут также использовать ЦСП с плавающей запятой для снижения стоимости и сложности разработки программного обеспечения в обмен на более дорогое оборудование, поскольку в целом проще реализовать алгоритмы с плавающей запятой.

Как правило, ЦСП являются специализированными интегральными схемами; однако функциональность ЦСП также может быть достигнута с помощью программируемых на местах микросхем стробирующих матриц (FPGA).

Встроенные универсальные RISC-процессоры становятся все более ЦСП-подобными по функциональности. Например, процессоры OMAP3 включают ARM Cortex-A8 и C6000 DSP.

Новый тип ЦСП, предлагающая слияние функций ЦСП и функции ускорения H/W, становится основной тенденцией. К таким модемным процессорам относятся ASOCS ModemX и CEVA XC4000.

В мае 2018, «Huarui-2» разработанный научно-исследовательским институтом Нанкина прошел утверждение. Скоростью обработки —  0.4 TFLOPS, чип может достигнуть лучших результатов, чем самые популярные сейчас ЦСП. Проектная группа начала создавать «Huarui-3», который имеет скорость обработки на уровне TFLOPS и поддержку искусственного интеллекта.


Процессор цифровой обработки сигналов | Computerworld Россия

Определение

Процессор цифровой обработки сигналов (digital signal processor — DSP) — это специализированный программируемый микропроцессор, предназначенный для манипулирования в реальном масштабе времени потоком цифровых данных. DSP-процессоры широко используются для обработки потоков графической информации, аудио- и видеосигналов.

Любой современный компьютер оснащен центральным процессором и только немногие — процессором цифровой обработки сигналов (DSP — digital signal processor). Центральный процессор, очевидно, представляет собой цифровую систему и обрабатывает цифровые данные, поэтому на первый взгляд неясна разница между цифровыми данными и цифровыми сигналами, то есть теми сигналами, которые обрабатывает DSP-процессор.

К цифровым сигналам, в общем случае, естественно отнести все потоки цифровой информации, которые формируются в процессе телекоммуникаций. Главное, что отличает эту информацию, — она не обязательно заносится в память (и поэтому может оказаться недоступной в будущем), следовательно, обрабатывать ее нужно в режиме реального времени.

Число источников цифровой информации практически неограниченно. Так, например, загружаемые файлы в формате MP3 содержат цифровые сигналы, собственно и представляющие звукозапись. В некоторых камкодерах выполняется оцифровка видеосигналов и их запись в цифровом формате. В дорогих моделях беспроводных и сотовых телефонов перед передачей также производится преобразование голоса в цифровой сигнал.

Вариации на тему

DSP-процессоры принципиально отличаются от микропроцессоров, образующих центральный процессор настольного компьютера. По роду своей деятельности центральному процессору приходится выполнять объединяющие функции. Он должен управлять работой различных компонентов аппаратного обеспечения компьютера, таких как дисководы, графические дисплеи и сетевой интерфейс, с тем чтобы обеспечить их согласованную работу.

Это означает, что центральные процессоры настольных компьютеров имеют сложную архитектуру, поскольку должны поддерживать такие базовые функции, как защита памяти, целочисленная арифметика, операции с плавающей запятой и обработка векторной графики.

В итоге типичный современный центральный процессор поддерживает несколько сот команд, которые обеспечивают выполнение всех этих функций. Следовательно, нужен модуль декодирования команд, который позволял бы реализовывать сложный словарь команд, а также множество интегральных схем. Они, собственно, и должны выполнять действия, определяемые командами. Иными словами, типичный процессор в настольном компьютере содержит десятки миллионов транзисторов.

DSP-процессор, напротив, должен быть «узким специалистом». Его единственная задача — изменять поток цифровых сигналов, и делать это быстро. DSP-процессор состоит главным образом из высокоскоростных аппаратных схем, выполняющих арифметические функции и манипулирующих битами, оптимизированных с тем, чтобы быстро изменять большие объемы данных.

В силу этого набор команд у DSP куда меньше, чем у центрального процессора настольного компьютера; их число не превышает 80. Это значит, что для DSP требуется облегченный декодер команд и гораздо меньшее число исполнительных устройств. Кроме того, все исполнительные устройства в конечном итоге должны поддерживать высокопроизводительные арифметические операции. Таким образом, типичный DSP-процессор состоит не более чем из нескольких сот тысяч транзисторов.

Являясь узкоспециализированным, DSP-процессор отлично справляется со своей работой. Его математические функции позволяют непрерывно принимать и изменять цифровой сигнал (такой, как звукозаписи в MP3 или запись разговора по сотовому телефону), не тормозя передачу информации и не теряя ее. Для повышения пропускной способности DSP-процессор оснащается дополнительными внутренними шинами данных, которые обеспечивают более быстрый перенос данных между арифметическими модулями и интерфейсами процессора.

Зачем нужны DSP-процессоры?

Специфические возможности DSP-процессора в части обработки информации делают его идеальным средством для многих приложений. Используя алгоритмы, основанные на соответствующем математическом аппарате, DSP-процессор может воспринимать цифровой сигнал и выполнять операции свертки для усиления или подавления тех или иных свойств сигнала.

В силу того что в DSP-процессорах значительно меньше транзисторов, чем в центральных процессорах, они потребляют меньше энергии, что позволяет использовать их в продуктах, работающих от батарей. Крайне упрощается и их производство, поэтому они находят себе применение в недорогих устройствах. Сочетание низкого энергопотребления и невысокая стоимость обусловливает применение DSP-процессоров в сотовых телефонах и в роботах-игрушках.

Впрочем, спектр их применения этим далеко не ограничивается. В силу большого числа арифметических модулей, наличия интегрированной на кристалле памяти и дополнительных шин данных часть DSP-процессоров могут использоваться для поддержки многопроцессорной обработки. Они могут выполнять сжатие/распаковку «живого видео» при передаче по Internet. Подобные высокопроизводительные DSP-процессоры часто применяются в оборудовании для организации видеоконференций.


Внутри DSP

Приведенная здесь диаграмма иллюстрирует строение ядра процессора Motorola DSP 5680x. Раздельные внутренние шины команд, данных и адресов способствуют резкому повышению пропускной способности вычислительной системы. Наличие вторичной шины данных позволяет арифметическому устройству считать два значения, перемножить их и выполнить операцию накопления результата за один такт процессора.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями

Звуковой аудио процессор DSP Redpower, описания, характеристики, отзывы покупателей

Аудиопроцессор или Digital Signal Processor Redpower— цифровой сигнальный процессор. Это прибор, который производит цифровую обработку музыкального сигнала и служит для точной настройки звукового поля. Существуют различные способы реализации процессоров. DSP Redpower является самым популярным решением плюс добавлена возможность легкой установки в практически любой автобиль. А также, аудиопроцессор вы приобретаете один раз и можете его забрать и переставить в другой автомобиль. Подходит практически на все автомобили!

Теория на пальцах:

Серьезное препятствие на пути получения высококлассного звука в автомобиле — несимметричное расположение слушателя относительно излучателей (динамиков) левого и правого каналов. Это утверждение легко проверить на практике. Дома у каждого имеется аудиосистема; включите ее и попробуйте при прослушивании знакомых записей сместиться в сторону любой из акустических систем. А теперь постарайтесь определить месторасположение музыкальных инструментов и исполнителей. Получилось? Конечно, нет! Скрипачи и виолончелисты вдруг смешались и поменялись местами, любимый тенор размазан слева направо (или справа налево — зависит от того, в какую сторону вы сместились, правую или левую), ударные из центра ушли куда-то вбок и сильно уменьшились в размерах. Наблюдаем полное искажение звуковой сцены, формируемой аудиосистемой. Решения данной задачи могут быть два:

1. Сесть по середина автомобиля и максимально разнести динамики по краям салона. Но, как вы понимаете, если расставить динамики можно осуществить, хотя это дорогостоящее развлечение. Но водителя на середину салона вы уже точно посадить не сможете.

2. На каждый канал настраивается временная задержка, таким образом, чтобы все звуки динамиков доходили до водителя одновременно, и восстанавливалась звуковая картина, которая должна быть. На DSP процессоре Redpower настроить временные задержки очень просто. ПО поддерживает ввод времени как в миллисекундах ( что сложно рассчитать). Так и в сантиметрах. Т.е. Вы берете линейку, замеряете расстояния от всех динамиков до уха водителя и вводите данные значения через программу.

Настройка DSP — интересное и увлекательное занятие, благодаря задержкам можно получить наглядное представление о том, насколько рассогласованы между собой фронты излучения стереоканалов. Можно с филигранной точностью поместить исполнителей перед слушателем, сфокусировать и сделать точечным центральный образ, придвинуть его к себе или отдалить, а то и потехи ради «закинуть” солиста к заднему стеклу. Играя расстояниями до излучателей (или задержками в миллисекундах) можно выстроить звуковое поле глубоким, широким и масштабным.

Способы подключения:

1. Идея компании Redpower- реализация подключения простым способом! Т. е. В разрыв штатной проводки. Большой ассортимент проводов на выбор (приобретается отдельно)

2. Для подключения к Компьютеру нужен USB кабель mini USB (папа) -USB (папа). В комплект не входит

Технические характеристики DSP процессора:

  • Процессор TMS320C2 (TI DSP) модель 2015года.
  • RAM 128M
  • OS System Windows
  • Силовые входы 4 канала
  • Силовые выходы 4 канала
  • RCA выходы 4 RCA+2 RCA (Для саба и усилителя)
  • Частотный диапазон 20Hz20KHz
  • Питание DC 10V15V
  • Рабочий ток 1A15A
  • Ток потребления в выключенном состоянии. 10mA
  • Выходная мощность 60W*4
  • Соотношение сигнал/шум 105dB
  • THD 0.01\10W
  • Эквалайзер 31 полоса
  • Временная задержка на канал. 0ms20ms
  • ФВЧ 12dB48dB
  • ФНЧ 12dB48dB
  • Размеры 16*11,6*5 см

Колодка подключения DSP; BBE в разрыв штатной системы приобретается отдельно! Уточняйте наличие необходимой колодки у наших менеджеров!

Цифровой процессор звука Dynacord DSP 260

Цифровой процессор звука Dynacord DSP 260

DSP 260 новый цифровой системный процессор с 2 входами и 6 выходами продолжает традиции DYNACORD в области создания функциональных сигнальных процессоров.

  • Напряжение 100-240 В АС / 50-60 Гц
  • Потребляемая мощность 25 Вт
  • Аналоговые входы 2 х XLR IN, электронно-симметричные 2 х XLR THRU OUT, электронно-симметричные
  • Цифровые входы 1 х XLR AES/EBU IN
  • Номинальное входное напряжение1,23 В / +4 дБ
  • Максимальное входное напряжение 8,7 В / + 21 дБ
  • Сопротивление входа10 кОм
  • А/Ц преобразование 24 бит, сигма-дельта
  • Выходы 6 х XLR OUT, электронно-симметричные
  • Номинальное входное напряжение 1,23 В / +4 дБ
  • Максимальное входное напряжение 8,7 В / + 21 дБ
  • Сопротивление входа50 Ом
  • А/Ц преобразование 24 бит, сигма-дельтаАЧХ 10 Гц – 22 кГц (+/- 0,5 дБ)
  • Габариты ( ШхВхГ)482,6 х 355,6 х 44,45 мм
  • Вес 10 кг

Основанный на самых современных аппаратных решениях, этот системный процессор содержит уже проверенные временем алгоритмы и удобный, интуитивно понятный интерфейс. Процессор чрезвычайно лёгок в освоении и к тому же продаётся по привлекательной цене. 

24-битовый дельта сигма преобразователи ЦАП/АЦП и 32-битовый с плавающей запятой процессор делает возможным динамический диапазон 111 дБ. Входы процессора выполнены на разъёма XLR и поддерживают как аналоговый сигнал с последующей конвертацией его в цифровой внутри процессора, так и цифровой сигнал совместимый со стандартом AES/EBU. 

Ослабитель чувствительности входов -6 дБ включенный в схему перед АЦП дает дополнительную защиту от перегрузок при подключении к микшерским пультам и при очень высоких уровнях выходного сигнала. Все входы и выходы процессора имеют индивидуальные восьми сегментные, информативные светодиодные индикаторы. Все выходы прибора выполнены на симметричных XLR разъёмах и имеют и индивидуальную настройку выходного сигнала. 

Пользователь может использовать как предустановленные пресеты так и делать свои. Все установки отображаются на контрастном информативном дисплее. 

Основные параметры: 

  • Стерео 3 полосный, стерео 2 полосный + широкополосный , 4 полосный моно + широкополосный и т.д. Процессор содержит большое количество пресетов для работы с АС производства DYNACORD, пресеты совместимы с пресетами процессора DSP 244 DYNACORD. 
  • DSP 260 позволяет обрабатывать сигнал поканально параметрическими и графические эквалайзерами задержками по входу и по выходу и лимитированием. 
  • Возможно подключение нескольких приборов для совместной работы в режиме Master/Slave через интерфейс RS 232. Программное обеспечение под ОС Windows поставляемое вместе с процессором позволяет управлять прибором через интерфейс USB расположенный на передней панели прибора. Возможна установка пароля для защиты прибора от неквалифицированных пользователей. Возможна частичная блокировка прибора для того что бы конечный пользователь смог переключать заранее установленные пресеты. 
  • Богатая функциональность и не большая цена делают DSP 260 оптимальным выбором при подборе системного процессора.

749. Инструкция DYNACORD DSP 260 (eng.)

Автомобильный DSP процессор с усилителем Redpower RP DSP 10

Звуковой автомобильный DSP процессор с оптическим входом Redpower  RP DSP10


  • Слушайте музыку без фонов, помех и искажений. Цифровая передача музыки по оптическому каналу от автомагнитолы до усилителя. Ваша автомагнитола должна выдавать в этом случае оптический выход с тактовой частотой 96khz.
  • Прекрасно работает с автомагнитолами Redpower 310 серии и выше по оптике. В таком тандеме громкость будет управляться с кнопок руля автомобиля. (Не забываем о кофморте). Хватит уже крутить эти костыли (выносные джойстики громкости).
  • С помощью полноценных 10 каналов вы можете построить в автомобиле какую угодно систему.
  • Данная модель  это улучшенная модель топового процессора Alpine PXE-0850S. В данном процессоре 8*25 Вт реализован на базе 4-х микросхем TDA 7850. В модели Redpower DSP10 установлены 1 усилитель TDA 7850 4*25 Вт , а также установлено 3 мощных усилителя D класса   (4*25 Вт + 6*50 Вт)  TPA3116D2
  • Не нравится как вам настроили? Лень ехать в студию автозвука для донастройки? Изучайте автозвук самостоятельно!. Вы в любое время можете настроить систему под себя с помощью Вашего  смартфона. В любое время вы можете откатиться назад с помощью сохранения и загрузки настроек.
  • Процессор Redpower DSP 10 универсальный. Его можно подключить куда угодно и как угодно. 

Подходит на автомобили:

  • Подходит на все марки автомобилей;
  • Подходит на все модели автомобилей.

Эффект «ВААААУ!!!!» Вам гарантирован, или мы вернем деньги.

  • Многие наши клиенты говорят, что эра автозвука закончилась, все плохо и скоро предложить будет нечего, и надо переходить в другой бизнес. Но мне лично, как директору компании Redpower в это не верится. Потому что все мужчины любят красивых женщин. Со звуком в моем автомобиле все точно также. Поэтому, мы наоборот, решили вернуться к этому вопросы и подготовить для вас универсальное решение которое еще будет актуально несколько лет и будет радовать Вас. Теперь давайте перейдем к деталям.

Для чего нужен процессор звука автомобиле?

  • Основная задача процессора в автомобиле – регулировка звука и настройка звукового поля в автомобиле путем временной коррекции. Находясь в автомобиле Вы расположены на разном удалении от всех динамиков системы и поэтому звук до Вас доходит от них не одновременно, что отрицательно влияет как на его качество, так и на передачу ощущений от музыки. Процессор, благодаря временной коррекции позволяет сделать задержку на близкорасположенные динамики и виртуально отнести их на одинаковое расстояние с дальне расположенными. Строить музыку без звукового процессора вообще смысла нет.  Без процессора автомобиль играет как расстроенный музыкальный инструмент.

Чем процессор Redpower DSP хорош?

  • Звуковой DSP процессор Redpower DSP 10 позволяет выставлять все параметры раздельно для каждого канала по беспроводному соединению Bluetooth.
  • Настройка процессора через по bluetooth с вашего смартфона! Очень удобная функция. Настройка музыки никогда не ограничивается 1 разом. А каждый раз работать с ПК дело проблематичное и ленивое. В нашем случае вы в любое время можете управлять полноценно процессором DSP с помощью мобильных приложений.
  • Для фанатов музыки, например, “I-TUNES” и тд. Есть возможность слушать музыку по Bluetooth
  • TI процессор: 64- битовый процессор  с обработкой звука тип “плавающая точка”. dolby digital AC-3,DTS 

Основные характеристики аудиопроцессора DSP:

  • Процессор TI  64 bits DSP processor; 96 khz 
  • Внимание!! Процессор не работает с тактовой частотой 48Khz, для этого необходим адаптер
  • Питание  +12 Вольт
  • Усилительный каскад: TDA7850 MOSFET 1 шт. – 4 канала Для подключения твиттеров и СЧ динамиков
  • Усилительный каскад   3шт – 6 каналов для подключения более мощных динамиков.
  • Управление процессором: Android, IOS, UART, USB
  • Температура работы: -40…..+70 С

​Входы и Выходы:

  • 4 силовых входа. 
  • 4 Линейных входа
  • Оптический вход (SPDIF).
  • Коаксиальный вход.
  • 10 линейных выходов RCA
  • 4 Силовых выхода с TDA 7850 AB класса 4*25Вт
  • 6 Силовых выходов с усилителя D класса. 6*50Вт 

Bluetooth:​ 

  • Подключение к смартфонам для регулировки их через приложения “Redpower” ссылка на приложение будет в конце страницы

Возможности DSP процессора:

  • Графический и параметрический эквалайзеры на 10 каналов.
  • Поканальная регулировка усиления (-60dB-0dB) на 10 каналов.
  • Поканальная регулировка эквалайзера (31 полоса) на 10 каналов.
  • Поканальная регулировка временных задержек ( 0…..20 мсек/692см) на 10 каналов.
  • Поканальныя регулировка фазы сигнала 0/180 градусов на 10 каналов.
  • Поканальный режим Mute  на 10 каналов
  • Сохранение ваших вариантов настроек в память процессора (до 6) 
  • Совместная настройка каналов (Да)
  • Фильтры среза на: 20Hz – 20KHz.  с шагом 1Hz на каждый канал
  • Крутизна среза фильтров : 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB, 48dB  на каждый канал

Программное обеспечение и распиновки проводов:


Особенности установки:

  • Подключение по линейным входам – В данном случае вы заводите линейный входной сигнал RCA ( колокольчики)
  • Подключение до 10 динамиков
  • Приложение для смартфонов.
  • Приложение для IOS 

Комплект поставки:

  • DSP-процессор;
  • Разъемы для подключения;
  • Обратите внимание: Оптический кабель в комплект не входит!

В помощь новичкам:

  • Подключение по линейным входам – В данном случае вы заводите линейный входной сигнал RCA ( колокольчики)

цена, фото, описание, характеристики / ГК «ВИАТЕК»

Семейство цифровых сигнальных процессоров Crestron® Avia использует компоненты высочайшего качества и компетентность инженеров ветеранов звуковой индустрии для представления революционной звуковой платформы, которую легко интегрировать и настраивать. Она обладает всеми возможностями и качеством запросов дизайнеров топовых звуковых систем – дополненные интуитивным графической рабочей средой, позволяющей быстро получить выдающиеся результаты.

Привносит качественный звук в любое место для встреч, зал суда, спортивные помещения или молельные дома, требующие высококачественную, профессиональную обработку звукового сигнала. Хороший процессор цифровой обработки звукового сигнала должен обеспечивать выдающуюся обработку, микширование и маршрутизирование всех типов звуковых сигналов с твсеобъемлющим набором управления и регулировок для управления состоянием и качеством звука каждого сигнала. До сегодняшнего дня продукты цифровой обработки звуковых сигналов были ограничены по выполняемым функциям и гибкости, либо слишком сложными и требующими больших временных затрат. Avia – ответ Crestron на эти озабоченности.

ПО Avia Audio Tool

Быстрая настройка и регулировка системы происходит благодаря ПО Avia Audio Tool. Его понятный, современный пользовательский интерфейс является рабочим местом, по которому можно перемещаться легко и интуитивно. Avia Audio Tool позволяет проводить настройку и работу вживую через USB или ЛВС подключение или ”виртуальные цифровые сигнальные процессоры” могут быть настроены вне системы и загружены локально или удаленно.

Интеграция Crestron Control®

Avia обладает встроенной возможностью интеграции с системой управления Crestron, что позволяет значительно сократить количество необходимого прпограммирования. Она даже делает ненужным большую часть работы по дизайну пользовательского интерфейса сенсорной панели, путем выбора компонентов в Avia Audio Tool и экспортирования их в виде файла SmartGraphics™, содержащего готовые к использованию органы управлнения и шкалы SmartObject® для сенсорной панели. По факту, вместе с различными кнопками и ползунками, Avia поддерживает до 32 шкал уровня режима реального времени, одновременно работающими на сенсорной панели. С минимальным применением программирования, системный интегратор может снабдить своего заказчика решением управления сенсорной панелью, настроенное под нужды заказчика и имеющее от нескольких предустановок и регулировки уровня до полной виртуальной панели микширования.

Особенности:
  • Спроектирован для предоставления исключительного профессионального качества звука с более быстрым и легким внедрением
  • Готов к работе сразу после распаковки с широчайшими вариантами настройки
  • Архитектура линий гибридных каналов
  • Настраиваемые входы и выходы
  • Восемь встроенных вспомогательных шин
  • Ясное и интуитивное ПО
  • Настройка и регулировка в режиме реального времени
  • Работа вне системы или вживую через Ethertnet или USB
  • Нативная интеграция с сиcтемой Crestron для беглого программирования
  • Преобразователи, предусилители и линейные усилители высочайшего качества
  • Двенадцать микрофонных/линейных входов сигнала с диапазоном регулировки усиления 66 дБ
  • Восемь симметричных линейных выходов сигнала +24 дБ
  • Встроенный универсальный блок питания
  • Занимает одиночное место в 19-дюймовой стойке

Звуковое оборудование Crestron (США), артикул: DSP-1280 – фото, технические характеристики, условия доставки по Москве и России. Для того, чтобы купить цифровой сигнальный процессор crestron dsp-1280 в ВИАТЕК, достаточно заполнить форму онлайн заказа, позвонить по телефону: +7 (495) 225-81-60 или написать на e-mail: [email protected].

Внимание: звуковое оборудование crestron (сша), артикул: dsp-1280 сертифицирован для продажи в России. Описание на сайте носит информационный характер и может отличаться от описания, предоставленного в технической документации производителя (Crestron). Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца. Данное описание не является публичной офертой.

Руководство для начинающих по цифровой обработке сигналов (DSP) | Дизайн-центр

Что такое DSP?

Цифровые сигнальные процессоры (DSP)

принимают реальные сигналы, такие как голос, аудио, видео, температура, давление или положение, которые были оцифрованы, а затем математически обрабатывают их. DSP разработан для очень быстрого выполнения математических функций, таких как «сложение», «вычитание», «умножение» и «деление».

Сигналы необходимо обрабатывать, чтобы содержащуюся в них информацию можно было отображать, анализировать или преобразовывать в другой тип сигнала, который может оказаться полезным. В реальном мире аналоговые устройства обнаруживают такие сигналы, как звук, свет, температура или давление, и манипулируют ими. Преобразователи, такие как аналого-цифровой преобразователь, затем принимают реальный сигнал и преобразуют его в цифровой формат единиц и нулей. Отсюда DSP берет на себя цифровую информацию и обрабатывает ее.Затем он возвращает оцифрованную информацию для использования в реальном мире. Это делается одним из двух способов: в цифровом или аналоговом формате с помощью цифро-аналогового преобразователя. Все это происходит на очень высоких скоростях.

Чтобы проиллюстрировать эту концепцию, на схеме ниже показано, как DSP используется в аудиоплеере MP3. Во время фазы записи аналоговый звук вводится через ресивер или другой источник. Этот аналоговый сигнал затем преобразуется в цифровой сигнал аналого-цифровым преобразователем и передается на DSP.DSP выполняет кодирование MP3 и сохраняет файл в памяти. Во время фазы воспроизведения файл берется из памяти, декодируется DSP, а затем преобразуется обратно в аналоговый сигнал через цифро-аналоговый преобразователь, чтобы его можно было выводить через акустическую систему. В более сложном примере DSP будет выполнять другие функции, такие как регулировка громкости, эквализация и пользовательский интерфейс.

Информация DSP может использоваться компьютером для управления такими вещами, как безопасность, телефон, системы домашнего кинотеатра и сжатие видео.Сигналы могут быть сжаты, чтобы их можно было быстро и более эффективно передавать из одного места в другое (например, телеконференции могут передавать речь и видео по телефонным линиям). Сигналы также могут быть усилены или обработаны для улучшения их качества или предоставления информации, не воспринимаемой людьми (например, эхоподавление для сотовых телефонов или компьютерные медицинские изображения). Хотя реальные сигналы можно обрабатывать в их аналоговой форме, цифровая обработка сигналов обеспечивает такие преимущества, как высокая скорость и точность.

Благодаря тому, что DSP программируется, он может использоваться в самых разных приложениях. Вы можете создать собственное программное обеспечение или использовать программное обеспечение, предоставленное ADI и ее третьими сторонами, для разработки решения DSP для приложения. Для получения более подробной информации о преимуществах использования DSP для обработки реальных сигналов, пожалуйста, прочтите Часть 1 статьи из Analog Dialogue под названием: Зачем использовать DSP? Цифровая обработка сигналов 101 – вводный курс по проектированию систем DSP.

DQDX | AudioControl

ЦИФРОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ, КРОССОВЕРОМ И ЗАДЕРЖКОЙ СИГНАЛА

Идеальное акустическое выравнивание для водителя определенно имеет свои проблемы в автомобиле.В домашнем аудио, как правило, довольно легко просто переместить динамик вперед или назад, влево или вправо, чтобы убедиться, что вы слышите оба динамика одновременно. В транспортном средстве мы обычно застреваем в местах расположения динамиков, которые нам предоставил производитель транспортного средства. Обычно это создает целый ряд проблем при добавлении мощности усилителя, новых динамиков и сабвуферов. Вот почему так важны задержка сигнала и выравнивание. Эквалайзер помогает сочетать все ваши новые компоненты вместе, чтобы они звучали великолепно, а задержка сигнала помогает всему этому великолепному звуку достигать вас, водителя одновременно!

Разработанный для максимального качества звука и улучшенных звуковых характеристик, DQDX – это новейший процессор AudioControl с функцией задержки сигнала.Этот процесс корректирует различное расположение динамиков в автомобиле.

AudioControl DQDX позволяет любителям музыки по-настоящему «взять под контроль» свой звук и получить незабываемые впечатления.

ОСОБЕННОСТИ

  • Бесплатное приложение iOS Mobile Tools с модулем задержки DQ-61
  • Удобная для пользователя задержка сигнала для управления акустическим выравниванием между левым и правым каналами, а также передним и сабвуферным каналами
  • Индивидуальные регуляторы эквалайзера для передних, задних каналов и каналов сабвуфера для простой, но точной настройки системы
  • Полностью регулируемый электронный кроссовер Linkwitz-Riley, 24 дБ / октава
  • PFM (согласование программной частоты) Дозвуковой фильтр
  • Шесть каналов входов линейного уровня RCA
  • ACR-3 Dash Control Remote позволяет управлять уровнем сабвуфера и обходом обработки
  • Регуляторы дискретного входа и выхода с индикаторами отсечения
  • Выход дистанционного включения обеспечивает 12-вольтный триггер для включения усилителя
  • Встроенный розовый шум для простой настройки задержки сигнала и эквалайзера, а также настройки системы
  • Bulletproof 5 лет гарантии (при установке авторизованным дилером AudioControl)

ВХОДЫ

  • Входы предусилителя: 3 (6 каналов)
  • Входное сопротивление: 20 кОм

ВЫХОДЫ

  • Выходы предусилителя: 3 (6 каналов)
  • Максимальный выходной уровень: 7.5Vrms
  • Выходное усиление: ± 12 дБ
  • Выходное сопротивление: 150 Ом

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Общее гармоническое искажение: 0,01%
  • Частотный диапазон: 10 Гц-22 кГц
  • Частоты эквалайзера (спереди / сзади): 125 Гц, 175 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 8 кГц
  • Частоты эквалайзера (суб): 31,5 Гц, 40 Гц, 50 Гц, 63 Гц, 80 Гц, 100 Гц, 125 Гц
  • Частота PFM: 20 Гц или 30 Гц по выбору
  • Частота кроссовера: 50-500 Гц по выбору
  • Тип кроссовера: 24 дБ / октава Linkwitz-Riley
  • Максимальная задержка сигнала (влево / вправо): 10 мс
  • Максимальная задержка сигнала (передний / дополнительный): 35 мс

КОНТРОЛЬ

  • Дистанционный вход
  • Дистанционный выход 12 В постоянного тока (всегда активен, когда устройство включено)

ОБЩЕЕ

  • Источник питания: ШИМ-переключение с высоким запасом мощности
  • Потребляемый ток: 350 мА
  • Рекомендуемый номинал предохранителя: 2A

ВЕС И РАЗМЕРЫ

  • Размеры: 9.25 дюймов (ширина) x 5,75 дюйма (глубина) x 1,25 дюйма (высота)
  • Вес: 3,0 фунта (1,4 кг)

В КОРОБКЕ: DQDX, пульт ACR-3, разъемы питания и динамика, руководство, гарантия

AC-BT24 | AudioControl

стример и программатор bluetooth®

AC-BT24 обеспечивает потоковую передачу аудио высокой четкости по Bluetooth® (поддержка aptX HD) и программирование для продуктов AudioControl DSP с дополнительным портом.Stream передает звук напрямую на DSP-процессоры серии DM, усилители серии D или подключается через Bluetooth и приложение DM Smart DSP для первоначального программирования и настройки. AC-BT24 также позволяет осуществлять беспроводное управление AudioControl DM-RTA через приложение DM-RTA для iOS и Android.

ОСОБЕННОСТИ

  • Потоковое аудио высокой четкости с низкой задержкой
  • Поддержка aptXTM HD
  • Потоковое аудио 24 бит / 48 кГц с устройств с кодеком aptX
  • Беспроводное программирование DSP через приложение DM Smart DSP ™ для iOS / Android
  • Одновременное потоковое аудио и программирование DSP
  • Совместим с: DM-810, DM-608, D-6.1200, Д-4.800, Д-5.1300, ДМ-РТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОРТ

AC-BT24 подключается к продуктам AudioControl с помощью встроенного дополнительного порта, что позволяет передавать аудио высокого разрешения непосредственно в DSP, а также настраивать и программировать DSP. Дополнительный порт обеспечивает питание AC-BT24, которое затем можно подключить к телефону или планшету с поддержкой Bluetooth.

блютуз

  • Версия: 4.2
  • aptX HD совместимый
  • Интерфейс UART

ВЫХОД

  • Выходной каскад с двойным дифференциалом, класс AB

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Соотношение сигнал / шум: 96 дБ
  • Максимальная скорость передачи данных: 3 Мбит / с (обычно 1,6 Мбит / с)
  • Рабочий диапазон: 10+ метров (в зависимости от окружающей среды)

ОБЩЕЕ

  • Требования к питанию: обеспечивается дополнительным портом

ВЕС И РАЗМЕРЫ

  • Размеры: 1.4 “Д x 1,0” Ш x 0,5 “В
  • Вес: 9 г (0,3 унции)

В КОРОБКЕ: AC-BT24, карта быстрого запуска, гарантия

Нужен ли мне цифровой сигнальный процессор?

Обработка сигналов не является чем-то новым для автомобильной аудиосистемы.В 80-х годах у нас были автономные эквалайзеры, кроссоверы и даже устройства сдвига фазы – все они были разработаны, чтобы помочь установщику улучшить звучание вашей автомобильной аудиосистемы. В последнее время акцент в обработке аудиосигналов сместился с аналоговой на цифровую. Сейчас доступны десятки автономных процессоров цифровых сигналов и даже больше усилителей со встроенной технологией DSP. Давайте посмотрим, почему вы можете захотеть включить или добавить цифровой сигнальный процессор в свою аудиосистему.

Что делает DSP?

Вкратце, DSP использует микроконтроллер, который разработан специально для управления аудиосигналами в цифровой области.Практически все устройства DSP на рынке включают кроссоверы, эквалайзеры и функции задержки сигнала, которые мы можем использовать для оптимизации производительности вашей звуковой системы.

Как узнать, нужен ли мне DSP?

Если у вас есть усилитель в автомобильной аудиосистеме, тогда ваша стереосистема может выиграть от цифрового сигнального процессора. Все автомобили, грузовики, внедорожники, мотоциклы, лодки и даже квадроциклы имеют отражения и резонансы, которые изменяют звук, который мы слышим из динамиков. Слушать выступающего в выставочном зале – это совсем не то, что слушать того же говорящего в автомобиле или грузовике.Почему? Акустика помещения разная.

Эквалайзер автомобильной аудиосистемы

На простейшем уровне DSP можно считать прославленным, но чрезвычайно точным регулятором тембра. Когда вы объединяете функции процессора с измерениями анализатора в реальном времени, должным образом обученный техник может значительно улучшить тональный баланс и точность вашей аудиосистемы. Вокал и инструменты будут звучать больше так, как если бы вы присутствовали на живом выступлении, а не при прослушивании записи.Опытные техники могут использовать стереофонический эквалайзер для улучшения характеристик постановки и визуализации вашей звуковой системы, помогая еще больше повысить реалистичность прослушивания.

Важность точных кроссоверов

5-канальный усилитель может питать всю активную систему.

Ни один динамик не может точно покрыть весь слышимый частотный диапазон и обеспечить достаточный выходной сигнал для создания приятных впечатлений от прослушивания. Таким образом, автомобильные аудиосистемы состоят из нескольких динамиков, каждый из которых предназначен для работы в определенном диапазоне частот.Твитеры обрабатывают высокочастотную информацию, обычно выше 3 кГц. Среднечастотные драйверы обрабатывают большую часть вокала и работают в диапазоне от 100 Гц до 3 кГц. Низкочастотные динамики и сабвуферы покрывают низкочастотную информацию ниже 100 Гц. Пригодность драйвера для определенного диапазона частот зависит от его размера и конструкции.

Когда мы проектируем аудиосистему, в идеале мы можем выделить канал усилителя для каждой колонки. В трехполосной системе выше мы могли бы использовать пяти- или шестиканальный усилитель для питания низкочастотных динамиков, среднечастотных динамиков и высокочастотных динамиков.Функции кроссовера, встроенные в ручку DSP, разделяют аудиосигнал на полосы частот, подходящие для каждого из этих динамиков.

Преимущества задержки сигнала

Продолжим наш пример трехполосной системы. Во многих системах высокочастотные динамики устанавливаются в верхней части двери, в панели паруса, в приборной панели или на передней стойке. Среднечастотные динамики в подобной системе обычно имеют диаметр 6,5 дюймов и устанавливаются на заводской двери. Наконец, вуферы обычно требуют кожуха и устанавливаются в багажнике, грузовом отсеке или под задним сиденьем пикапа.Расстояние между слушателем и каждым динамиком разное, как и разница между левым и правым динамиками. Эти различия в длине пути приводят к тому, что мы сначала слышим ближайшего говорящего, что заставляет наш разум думать, что он является источником большей части того, что мы слышим.

Возможности задержки сигнала DSP позволяют технику, настраивающему систему, задерживать сигнал, идущий к ближайшим динамикам, так, чтобы звук из всех динамиков достигал места слушателя одновременно.При правильном исполнении музыка в автомобиле будет звучать из пространства между динамиками, а не из самих динамиков. Если ваши динамики установлены в оптимальных местах, эта виртуальная звуковая сцена должна охватывать всю ширину лобового стекла и точно размещать каждого исполнителя и инструмент внутри этой звуковой сцены.

Что еще может делать DSP?

Многие DSP предлагают контроллеры, которые управляют уровнями громкости и могут переключать предустановки.

Большинство сигнальных процессоров на рынке позволяют хранить несколько конфигураций системы.Если вам нужна мелодия для одноместного места прослушивания, а затем для другого, когда у вас есть друзья в вашем автомобиле, специалист по настройке может их создать. Если у вас кабриолет, вам может потребоваться отдельная конфигурация аудиосистемы для использования, когда верх опущен.

Многие процессоры имеют несколько входов, и многие из них включают параметры потоковой передачи Bluetooth в качестве дополнительного источника звука. Если у вас есть исходный блок, установленный на заводе, но вам нужна возможность потоковой передачи музыки с медиаплеера или смартфона, ваш установщик может настроить систему с несколькими предустановками, каждая с выделенным источником сигнала.

Дорогие ли цифровые сигнальные процессоры?

Ну и да, и нет. Процессоры хорошего качества начинаются от 400 долларов плюс установка и требуют как минимум часа для настройки в большинстве автомобилей. Если у вас сложная многоканальная система, вам может потребоваться DSP с большим количеством входных и выходных каналов и дополнительное время для настройки системы в вашем автомобиле.

Что касается улучшений аудиосистемы, то вложение от 600 до 1000 долларов в процессор даст прирост производительности, который намного превосходит аналогичные вложения в более совершенные динамики, усилители или сабвуферы.Если у вас уже есть отличная аудиосистема, добавление DSP и настройка системы профессионалом улучшат все аспекты ее производительности.

Испытайте цифровой сигнальный процессор сегодня

Если вы планируете модернизацию аудиосистемы или у вас уже есть система в вашем автомобиле, зайдите в ближайший специализированный магазин по продаже аксессуаров для мобильных устройств и спросите, есть ли у них цифровой сигнальный процессор на дисплее или в магазине. демонстрационный автомобиль, который вы можете прослушать. В некоторых магазинах даже есть предустановки, настроенные для демонстрации того, как каждый шаг процесса настройки улучшает производительность вашей звуковой системы.Как только вы услышите, на что способен DSP, трудно не захотеть его купить!

Сопутствующие товары

Цифровой сигнальный процессор (DSP) – полупроводниковая техника

Центр знаний

Цифровой сигнальный процессор – это процессор, оптимизированный для обработки сигналов.

Цифровой сигнальный процессор – это IC или IP ядро, предназначенное для эффективной цифровой обработки сигналов.Аналоговые сигналы преобразуются в цифровые через аналого-цифровой преобразователь перед обработкой в ​​DSP. Затем выводятся цифровые сигналы, которые можно преобразовать обратно в аналоговые сигналы с помощью цифро-аналогового преобразователя.

DSP – это тип процессора, оптимизированный для быстрой обработки сигналов в реальном времени, что требует быстрого и эффективного выполнения определенных математических операций. Например, DSP будет выполнять некоторые действия с аналоговым сигналом, такие как фильтрация и сжатие аналоговых сигналов, используя алгоритмы.DSP может фильтровать сигналы более эффективно и с меньшим энергопотреблением, чем процессор общего назначения, и в строгие сроки. DSP считаются программируемыми.

Цифровая обработка сигналов и цифровые сигнальные процессоры используются в телекоммуникациях для обработки звука и речи; радар, лидар, датчики; визуальная обработка, обработка изображений. Некоторые DSP используются для обработки нейронных сетей. Компания Cadence адаптировала DPS для приложений машинного зрения, радаров / лидаров и встроенных датчиков для обработки нейронных сетей (Tensilica Vision C5 DSP).DSP можно найти где угодно, от потребительских устройств, таких как мобильные телефоны, до спутников и военной связи

.

Иногда программируемый DSP используется для выгрузки сложных приложений из CPU. DSP также можно сочетать со специализированными аппаратными ускорителями, чтобы получить выгоду от более высокой энергоэффективности ускорителей и программируемости DSP.

Первый DSP был создан Texas Instruments и широко использовался в детской игрушке «Speak & Spell» в конце 1970-х годов.

Часть 1 – Что такое цифровой сигнальный процессор?

Наличие цифрового сигнального процессора в автомобильной аудиосистеме необходимо, если вы ожидаете, что ваша музыка будет звучать точно. Мы много раз говорили вам, что динамики необходимы для получения отличного звука. Хотя это на 100% верно, необходимо откалибровать выход этих динамиков для работы с акустикой окружающей среды. Правильная конфигурация эквалайзера – единственный способ сделать звучание вашей аудиосистемы действительно реалистичным.

В этой серии статей мы подробно рассмотрим функции цифрового сигнального процессора и объясним, как каждая из этих функций улучшает производительность вашей мобильной аудиосистемы. Мы также дадим вам несколько советов, которые помогут вам найти продавца, у которого есть инструменты и обучение для эффективной и надежной оптимизации вашей стереосистемы.

Что такое обработка сигналов?

На протяжении десятилетий в автомобильных аудиосистемах использовались аналоговые кроссоверы и эквалайзеры с ползунками или ручками, чтобы специалисты по установке могли настраивать и калибровать сигналы, поступающие на каждый усилитель.Десятки тысяч часов были потрачены на настройку аналоговых эквалайзеров AudioControl, Phoenix Gold, Precision Power и Image Dynamics на протяжении многих лет.

Студии звукозаписи обычно забиты монтируемыми в стойку сигнальными процессорами, включая компрессоры, эквалайзеры, лимитеры, деэссеры, синтезаторы гармоник, предусилители и шумоподавители. Теперь функции многих из этих устройств могут быть реализованы в цифровой области с помощью программных плагинов.

Проблема с аналоговой обработкой – ее точность. Значения резисторов, конденсаторов и потенциометров в аналоговых цепях зависят от температуры, а иногда и от возраста.Другая проблема – доступность. Поскольку эти устройства несколько велики, настройка автомобиля обычно включает в себя многократные поездки от сиденья водителя или пассажира к багажнику для внесения корректировок. Это значительно увеличивает время, необходимое для настройки и калибровки системы. Наконец, есть проблема повторяемости. Если вам нужны две разные конфигурации, вы не можете надежно изменить настройки, а затем надеетесь вернуть их к исходной конфигурации и добиться того, чтобы система каждый раз звучала одинаково.Потенциометры по своей природе почти бесконечно изменяемы. Даже разница всего в несколько градусов может резко изменить значение настройки эквалайзера или фильтра.

Согласно определению, предоставленному Analog Devices (компания, которая производит интегральные схемы DSP), процессор цифровых сигналов (DSP) – это устройство, которое принимает реальные сигналы, такие как голос, аудио, видео, температура, давление или положение, которые имеют были оцифрованы и математически манипулируют ими. DSP разработан для очень быстрого выполнения математических функций, таких как «сложение», «вычитание», «умножение» и «деление».Многие компании производят микросхемы DSP, и некоторые производители автомобильной аудиотехники отмечают, какой конкретный блок они используют. Такие продукты, как Blackfin, SHARC, Sigma от Analog Devices, Symphony от NXP и Velvet Sound от Asahi Kasei Microdevices, часто теряют в именах. Процессоры

, такие как PS8 Pro от ARC Audio, обеспечивают невероятную точность, точность и повторяемость, поэтому специалист, калибрующий вашу аудиосистему, может сделать звучание максимально реалистичным.

В DSP интерфейс между человеком, настраивающим процессор, и системой основан на компьютере.После калибровки системы настройки можно сохранить в файл на компьютере. Каждый раз, когда процессор включается, программное обеспечение применяет одни и те же модификации сигнала. Результаты повторяемы и предсказуемы.

Процессоры с достаточным объемом памяти могут хранить несколько предустановок. Вы можете использовать калибровку системы, когда в автомобиле находится только водитель, а затем другую, когда в автомобиле есть люди на сиденьях водителя и пассажиров. Возможно, вам даже понадобится третья калибровка, которая немного поднимет точки кроссовера, чтобы вы могли воспроизводить систему на более высоких уровнях, не опасаясь повредить динамики.Программное обеспечение PS8 Pro от

ARC Audio включает измерители уровня, которые позволяют техническим специалистам контролировать сигналы, когда они проходят через различные этапы процессора. Эти измерители исключают возможность обрезания и искажения аудиотракта.

Когда использовать DSP в автомобильной аудиосистеме

Если вы хотите, чтобы ваша музыка звучала реалистично, вам понадобится эквалайзер какой-либо формы в вашей мобильной аудиосистеме. Молиться о том, чтобы новый комплект динамиков волшебным образом компенсировал отражения и погашения в вашем конкретном автомобиле, – глупая затея.Не будут и не должны. Чтобы компенсировать акустику автомобиля, вам понадобится DSP с как минимум 30 полосами графического эквалайзера как на левом, так и на правом каналах. Вы можете обойтись меньшим количеством диапазонов, если используете больше каналов. Например, от 10 до 15 полос эквалайзера более чем достаточно для низкочастотного или мидбасового канала. Мы подробно объясним функции эквалайзера в Части 4 этой серии.

Цифровые сигнальные процессоры не должны быть сложными или сложными. Helix DSP Mini имеет четыре входа RCA, четыре входа уровня динамиков и шесть выходов.Это идеальный выбор для трехполосной аудиосистемы.

В большинстве автомобильных аудиосистем используется специальный усилитель для сабвуферов и отдельный усилитель для среднечастотных и высокочастотных динамиков. Правильная настройка кроссовера между этими усилителями имеет решающее значение для обеспечения хорошего звучания низких и средних басов в этих системах. Если система более сложная, в ней могут быть выделенные каналы усилителя для твитеров, после чего DSP потребуется другой набор фильтров. Если у вас есть среднечастотные и среднечастотные динамики, вам понадобится еще один набор усилительных каналов и фильтров.В большинстве автомобильных аудиосистем высшего класса используется четырехполосная система со специальными сабвуферами, средними частотами, среднечастотными и высокочастотными динамиками. Мы расскажем больше о кроссоверах в Части 3.

Некоторые процессоры, такие как Audison bit ONE HD Virtuoso, включают расширенные функции обработки, которые упрощают обновление заводских звуковых систем.

Специалист по настройке вашего автомобиля, вероятно, захочет применить некоторую задержку к динамикам, ближайшим к месту слушателя, или задержать передние и задние динамики, чтобы звук из них поступал одновременно со звуком из сабвуфера.Мы рассмотрим детали задержки сигнала в Части 5.

Помимо эквализации, кроссоверов и задержки сигнала, многие процессоры включают в себя смесители сигналов для объединения сигналов из разных каналов или источников во что-то, что можно использовать в модернизированной системе. Наконец, такие компании, как ARC Audio, Audison и AudioControl, имеют процессоры, которые будут работать с модулем замены усилителя ADS Maestro AR, чтобы ваш установщик мог интегрировать вашу систему непосредственно с заводским радиоприемником, сохраняя при этом правильное сочетание звуковых сигналов и навигационных подсказок.Мы рассмотрим это подробнее в Части 2.

Когда дело доходит до интеграции высококачественного цифрового сигнального процессора в установленный на заводе источник сигнала, Maestro AR помогает обеспечить бесперебойную работу, если такая опция доступна.

Когда не использовать DSP

Бывают случаи, когда не стоит вкладывать средства в цифровой сигнальный процессор. Если у вашего специалиста по установке нет высококачественного микрофона для калибровки системы, невозможно добиться хорошего звука в автомобиле. Точно так же, если технический специалист не устанавливал несколько процессоров в прошлом, у него, вероятно, нет определенного процесса, который гарантировал бы хорошее звучание вашего автомобиля.Поскольку вы будете платить за процесс калибровки, вы должны знать, сколько времени это займет, прежде чем начнется работа.

Исходя из опыта, можно легко настроить базовые параметры, такие как кроссоверы, задержка сигнала и выходные уровни, в DSP. Процесс выравнивания звука каждого динамика в автомобиле и знание того, как бороться с возникающими аномалиями, может быть гораздо более сложным. Крайне важно, чтобы технический специалист, которого вы выбрали для калибровки системы, понимал, что он или она делает. У них должен быть опыт настройки многих систем в прошлом.Хотя настройка – это не искусство, это сложный процесс, требующий формального обучения и часов практики. Это не то, что можно понять на лету или на слух.

Модернизируйте автомобильную аудиосистему с помощью цифрового сигнального процессора

Если вы заинтересованы в модернизации вашей автомобильной аудиосистемы с помощью цифрового сигнального процессора, начните процесс покупки с прослушивания систем, которые были настроены техническим специалистом, который будет работать на вашем автомобиле.Вы хотите знать, что ваши вложения в аудиосистему при обновлении аудиосистемы принесут аналогичные результаты. Не все хорошо разбираются в калибровке процессоров цифровых сигналов – даже некоторые технические специалисты, являющиеся отличными производителями.

Как всегда, мы рекомендуем вам начать с местного специализированного розничного продавца аксессуаров для мобильных устройств. В этом случае было бы полезно немного по магазинам. Слушайте столько демонстрационных автомобилей, сколько доступно. Слушайте одну и ту же музыку в каждом из них. Узнайте, что вам нравится, а затем поговорите со специалистом по продукции, с которым вы имеете дело, об этих критериях, чтобы их можно было воссоздать в вашем автомобиле.

Связанные

Цифровой сигнальный процессор DSP-3 – QSC

Аппаратное обеспечение
  • Два независимых канала DSP
  • 48 кГц, 24-битные преобразователи
  • Не включаются щелчки или шум молнии
  • Если память или аппаратный сбой, устройство включается без звука
  • Хост-интерфейс через RS-232 или QSControl Audio Network System * через CM16a Усилитель Сетевой монитор
  • Электронно-симметричные входы
  • Замыкание контактов для запуска изменения предустановки усиления
  • Выходной сигнал Post-DSP для последовательного подключения -сцепление
  • Пиковые, среднеквадратичные и клипомеры отображает
  • Выбираемая входная чувствительность: 1.5, 4, 9, 13 Vrms; 6, 14,5, 21,5, 24,5 дБн; 3,5, 12, 19, 22,2 дБВ
  • «сквозной» порт DataPort, совместимый с QSControl
  • Выбираемая выходная чувствительность: 4 В среднеквадр. Или 6 В среднеквадр.
Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для конфигурирования «перетаскивание»
  • Обработка DSP мощность и память, динамически назначаемые функциям обработки сигналов
  • Графическое представление ресурсов DSP
  • Обновления микропрограмм, загружаемые через RS-232
  • Распечатка распечатки макета конфигурации или настроек параметров
DSP-3 FUNCTIONS

Несколько параметрических фильтров, назначаются в любом месте цепи сигнала:
Переменная частота
Переменное усиление
Переменная Q
Обход (одна полоса эквалайзера)
Обход всех эквалайзеров
Добавить эквалайзер
Удалить эквалайзер
Показать реакцию

Множественные задержки, назначаются в любом месте сигнальной цепи
910 мсек Максимум
20.83 мкс инкремента

l Динамический процессор с компрессором , назначаемый в любом месте цепи сигнала:
Усиление
Порог
Коэффициент
Время атаки
Время восстановления
Показать реакцию
Обход

Ограничитель выходного пика, назначается в любом месте цепи сигнала:
Усиление
Порог
Время атаки
Время отпускания
Показать отклик
Обход

Фильтры кроссовера высоких и низких частот, назначаются в любом месте сигнальной цепи:
Butterworth 6, 12, 18, 24 дБ на крутизну октавы
Bessel 6, 12, 18, 24 дБ на крутизну октавы
Linkwitz-Riley 12 и 24 дБ на октаву крутизны
Обход (одна полоса эквалайзера)
Обход всех эквалайзеров
Добавить эквалайзер
Удалить эквалайзер
Показать отклик

Полочные фильтры высоких и низких частот, назначаются в любом месте цепи сигнала:
Переменная угловая частота
Переменное усиление
Переменная Q
Обход (одна полоса эквалайзера)
Обход всех эквалайзеров
Добавить EQ
Удалить эквалайзер
Показать реакцию

Отключение сигнала
Затухание: 0.Шаг 1 дБ
Mix Audio (микшер от 2 до 1)
Разделитель сигналов
Встроенный генератор шума (розовый и белый)
Встроенный тональный генератор переменной частоты
Изменение полярности сигнала


Измерение среднеквадратичных значений и пиковых значений с индикацией ограничения

Добавление или удаление до 7 дополнительных полос «эквалайзера» для каждого блока фильтров
Визуальное редактирование отклика составного фильтра с помощью элементов управления курсором на графическом дисплее
Индивидуальный или групповой обход эквалайзера полос на блок фильтра
Функция “Predictive Delay” – производит меньше искажений сигнала, чем аналоговые компрессоры / лимитеры – особенно для быстрого времени атаки

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *