本發(fā)明涉及KTV音響設備和控制方法領域,具體地說是一種音響系統(tǒng)的低音補償方法,同時本發(fā)明還公開了實現(xiàn)該方法的電路。
背景技術:
在現(xiàn)有技術中,對聲音信號的低音增強的改進方面,本領域技術人員做出了一些工作,如中國專利申請CN200810300105.3,公開了一種音頻補償裝置,包括一左輸入端及一右輸入端用于分別接收一播放器輸出的左、右聲道聲音輸入信號,一左輸出端及一右輸出端用于分別輸出所述左、右聲道聲音輸入信號至一耳機。所述音頻補償裝置進一步包括一頻率補償單元。所述頻率補償單元耦合于所述左、右輸入端和所述左、右輸出端之間,用于選取所述左、右輸入端輸入的左、右聲道聲音輸入信號的低音域成分,將其放大并調整幅值后交叉耦合到所述左右聲道聲音輸入信號上。上述音頻補償裝置能夠改善耳機輸出聲音的低音效果,且能夠以簡單的模擬電路實現(xiàn)。
中國專利申請201120510685.6,公開了一種KTV前置數(shù)字處理器,包括音樂輸入模塊、音樂預處理模塊、雙通道處理模塊、麥克風輸入模塊、麥克風處理模塊、重低音模塊、超低音模塊和音頻輸出模塊。本實用新型對聲音信號和音樂信號分別進行獨立的重低音處理和超低音處理,在調節(jié)音樂信號效果的同時,也使聲音信號得到美化,同時兼顧了兩者的輸出品質,使最終輸出的音頻信號效果可以滿足更加多樣化的需求。
中國專利申請201020537068.9,公開了一種KTV包房音箱系統(tǒng),屬于電聲技術領域,均衡器的音頻信號輸出端連接有電子二分頻電路,所述電子二分頻電路將均衡器調節(jié)后的伴音音樂音頻信號分成低頻聲音信號和中高頻聲音信號兩種,并將低頻聲音信號經放大電路放大后輸入到低音音箱,將中高頻聲音信號輸入到聲音混合電路;所述聲音混合電路用于將中高頻聲音信號以及經均衡器調節(jié)后的人聲音頻信號混合并將混合后的音頻信號經放大電路放大后輸入到全頻帶音箱。本實用新型的有益效果是:即使在大功率高聲壓級的連續(xù)運行狀況下音箱的單元也不易損壞,在高功率運行條件下,整體聲場毫無失真不清、渾濁嘶啞之感。
上述的方案在低音增強方面做出了一些改進,但是其并未解決的問題在于:在現(xiàn)有的KTV音響系統(tǒng)中,如果集成了上述的電路或系統(tǒng),那么用戶在唱歌時,重低音將掩蓋或者影響人聲,如果不集成上述的電路或系統(tǒng),那么用戶若只想安靜的聽歌時,又無法得到完美震撼的聲音體驗。在這種非常矛盾的情況下,用戶往往需要呼叫調音師來解決,但是調音師對一個音響系統(tǒng)頻繁的調試后,該房間的音響系統(tǒng)越來越混亂,嚴重影響用戶體驗。
并且傳統(tǒng)的電路和系統(tǒng)無法實現(xiàn)裝置的簡化和系統(tǒng)安裝的便捷化。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種可以根據(jù)用戶需求調節(jié)重低音效果,實現(xiàn)不同用戶需求狀態(tài)下的聲音效果輸出的音響系統(tǒng)的低音補償方法,同時本發(fā)明還提供了實現(xiàn)該方法的電路,該電路除了具有上述的優(yōu)點外,它還能夠有效的將配套音響系統(tǒng)進行簡化,降低安裝難度。
本發(fā)明的具體的技術方案為:一種音響系統(tǒng)的低音補償方法,所述的方法具體為:判斷麥克風是否開啟;若麥克風開啟,則將音樂和麥克風錄得的聲音混合輸出;若麥克風關閉,則提取音樂中的低頻信號,并將該低頻信號與音樂混合輸出。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償方法中,判斷麥克風是否開啟的方法具體為:不斷的獲取從麥克風放大電路輸出的電頻信號;若電頻信號在第一預設值范圍內,則判斷麥克風已經打開,若電頻信號不在第一預設范圍內,則判斷麥克風關閉。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償方法中,提取音樂中的低頻信號,并將該低頻信號與音樂混合并輸出的方法具體為:
S11:通過DSP數(shù)字處理器提取音樂的音頻信號中的低頻信號;
S12:通過DSP數(shù)字處理器將S11獲取的低頻信號和音樂的音頻信號混合輸出。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償方法中,所述的S11中,還包括對提取的低頻信號進行參量均衡處理;
所述的S12中,在對低頻信號和音樂的音頻信號混合前,預先對音樂的音頻信號進行參量均衡處理。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償方法中,所述的DSP數(shù)字處理器設有用于輸出端,所述的輸出端包括中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端,其中,音樂的音頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端輸出,低頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端與音樂的音頻信號疊加輸出。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償方法中,將音樂和麥克風錄得的聲音混合并輸出的方法具體為:
S21:將麥克風錄入的聲音的音頻信號數(shù)模轉換后輸入到DSP數(shù)字處理器中進行參量均衡處理;
S22:將音樂的音頻信號輸入到DSP數(shù)字處理器中進行參量均衡處理;
S23:將S21和S22均衡處理后的聲音的音頻信號、音樂的音頻信號混合輸出。
同時,本發(fā)明還公開了一種音響系統(tǒng)的低音補償電路,包括麥克風放大電路、控制器、DSP數(shù)字處理器;
所述的控制器分別與麥克風放大電路、DSP數(shù)字處理器相連,所述的麥克風放大電路通過一數(shù)模轉換模塊和DSP數(shù)字處理器相連;
所述的麥克風放大電路用于將麥克風錄得的聲音放大,且用于將麥克風關閉和開啟的電頻信號輸出至控制器;
所述的控制器用于根據(jù)電頻信號判斷麥克風是否開啟,并將判斷結果發(fā)送至DSP數(shù)字處理器;
所述的DSP數(shù)字處理器用于在麥克風開啟時,將音樂和麥克風錄得的聲音混合輸出;在麥克風關閉時,提取音樂中的低頻信號,并將該低頻信號與音樂混合輸出。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償電路中,所述的DSP數(shù)字處理器包括:
低頻信號提取模塊,用于提取音樂的音頻信號中的低頻信號;
第一均衡模塊,用于對低頻信號進行參量均衡處理;
第二均衡模塊,用于對音樂的音頻信號進行參量均衡處理;
第三均衡模塊,用于對聲音的音頻信號進行參量均衡處理;
輸出端,所述的輸出端包括中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端,其中,音樂的音頻信號以及聲音的音頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端輸出,低頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端與音樂的音頻信號疊加輸出。
在上述的音響系統(tǒng)的低音補償電路中,還包括回聲混響模塊和第四均衡模塊;
所述的回聲混響模塊用于對經第三均衡模塊處理后的聲音的音頻信號進行回聲混響處理;
所述的第四均衡模塊用于對經回聲混響模塊處理后的聲音的音頻信號進行參量均衡處理。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的有益效果在于:
本發(fā)明的方法通過判斷麥克風是否處于開啟狀態(tài)來決定是否要提取音樂信號中的低頻信號,這樣做的好處在于,當麥克風打開時,說明用戶在唱歌,這時要突出人聲,因此不會進行低音補償;當麥克風關閉時,說明用戶沒有準備唱歌,這時要提供低音補償,以讓用戶產生較好的音樂欣賞體驗,這將明顯改善KTV的音樂效果,避免了調音師頻繁調音,降低了因頻繁調音導致的多個參量均衡器數(shù)據(jù)錯亂的可能性。
在本發(fā)明的方法中,雖然設置了超低音輸出端,但是在KTV環(huán)境實際使用過程中,并不需要連接低音音響,因為低音疊加的效果在中置音響、主音響、環(huán)繞音響均疊加了,低音效果好。超低音輸出端只是為用戶提供了更多元化的選擇。
本發(fā)明的電路采用DSP數(shù)字處理器可以快速有效的將麥克風放大電路輸入的模擬信號轉換成數(shù)字信號進行處理,處理效果好。
附圖說明
圖1是本發(fā)明實施例1的流程方框圖;
圖2是本發(fā)明實施例2的電路方框圖。
具體實施方式
下面結合具體實施方式,對本發(fā)明的技術方案作進一步的詳細說明,但不構成對本發(fā)明的任何限制。
實施例1
如圖1所示,一種音響系統(tǒng)的低音補償方法,所述的方法具體為:判斷麥克風是否開啟;若麥克風開啟,則將音樂和麥克風錄得的聲音混合輸出;若麥克風關閉,則提取音樂中的低頻信號,并將該低頻信號與音樂混合輸出。
具體來說,判斷麥克風是否處于開啟狀態(tài)是根據(jù)麥克風放大電路中的電頻信號來進行判斷,如麥克風放大電路中的電頻信號為0.1-5V狀態(tài)下,則說明麥克風放大電路接收了麥克風的信號。
在麥克風關閉的狀態(tài)下,具體處理方法如下:
S11:通過DSP數(shù)字處理器提取音樂的音頻信號中的低頻信號,并進行參量均衡處理;
S12:將音樂的音頻信號進行參量均衡處理處理,通過DSP數(shù)字處理器將S11獲取的低頻信號和音樂的音頻信號混合輸出。
在本實施例中DSP數(shù)字處理器具有輸出端,所述的輸出端包括中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端,其中,音樂的音頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端輸出,低頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端與音樂的音頻信號疊加輸出。當然也可以選擇將音樂的音頻信號通過中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端輸出,因為本方面的疊加效果優(yōu)異,即時不用超低音輸出端也可以達到良好的中低音輸出效果。
在麥克風開啟的狀態(tài)下,具體處理方法如下:
S21:將麥克風錄入的聲音的音頻信號輸入到DSP數(shù)字處理器中進行參量均衡處理;
S22:將音樂的音頻信號輸入到DSP數(shù)字處理器中進行參量均衡處理;
S23:將S21和S22參量均衡處理后的聲音的音頻信號、音樂的音頻信號混合輸出。
輸出時,將聲音的音頻信號、音樂的音頻信號輸出至中置輸出端、環(huán)繞輸出端、主輸出端、超低音輸出端,混合輸出即可。
在本實施例中,參量均衡器的參數(shù)設置需要根據(jù)音響本身的特性和KTV房間的形狀、面積等為參考,在出廠或者安裝在KTV的包間里面并投入使用前經過專業(yè)的調音師調試后得到。
在本實施例中,通過判斷麥克風是否處于開啟狀態(tài)來決定是否要提取音樂信號中的低頻信號,這樣做的好處在于,當麥克風打開時,說明用戶在唱歌,這時要突出人聲,因此不會進行低音補償;當麥克風關閉時,說明用戶沒有準備唱歌,這時要提供低音補償,以讓用戶產生較好的音樂欣賞體驗,這將明顯改善KTV的音樂效果,避免了調音師頻繁調音,降低了因頻繁調音導致的多個參量均衡器數(shù)據(jù)錯亂的可能性。
通過上述的處理,對人聲、背景音樂均進進行了較好的音效處理,并且在麥克風關閉的狀態(tài)下增加低音,在麥克風開啟的狀態(tài)下凸出人聲,可以使用戶的使用感受良好。并且本實施例無需配套使用低音音響,降低了經營者的資金投入,降低了維護費用。
實施例2
本實施例提供用于實現(xiàn)實施例1的音響系統(tǒng)的低音補償電路,具體來說如圖2所示,包括麥克風放大電路1、控制器2、DSP數(shù)字處理器3;
所述的控制器分別與麥克風放大電路1、DSP數(shù)字處理器3相連,所述的麥克風放大電路1和DSP數(shù)字處理器3相連;
所述的麥克風放大電路1用于將麥克風錄得的聲音輸出至DSP數(shù)字處理器3,且用于將麥克風關閉和開啟的電頻信號輸出至控制器2;必要的,在麥克風放大電路1和DSP數(shù)字處理器3還設有數(shù)模轉換模塊,用于將模擬信號轉換為數(shù)字信號。
所述的控制器2用于根據(jù)電頻信號判斷麥克風是否開啟,并將判斷結果發(fā)送至DSP數(shù)字處理器3;
所述的DSP數(shù)字處理器3用于在麥克風開啟時,將音樂和麥克風錄得的聲音混合輸出;在麥克風關閉時,提取音樂中的低頻信號,并將該低頻信號與音樂混合輸出。
所述的DSP數(shù)字處理器3包括:
低頻信號提取模塊31,用于提取音樂的音頻信號中的低頻信號;
第一均衡模塊32,用于對低頻信號進行參量均衡處理;
第二均衡模塊33,用于對音樂的音頻信號進行參量均衡處理;
第三均衡模塊34,用于對聲音的音頻信號進行參量均衡處理;
輸出端,所述的輸出端包括中置輸出端35、環(huán)繞輸出端36、主輸出端37、超低音輸出端38,其中,音樂的音頻信號以及聲音的音頻信號通過中置輸出端35、環(huán)繞輸出端36、主輸出端37、超低音輸出端38輸出,低頻信號通過中置輸出端35、環(huán)繞輸出端36、主輸出端37與音樂的音頻信號疊加輸出。
此外,本實施例還包括回聲混響模塊39和第四均衡模塊30;
所述的回聲混響模塊39用于對經第三均衡模塊34處理后的聲音的音頻信號進行回聲混響處理;
所述的第四均衡模塊30用于對經回聲混響模塊39處理后的聲音的音頻信號進行參量均衡處理。
本實施例中,其具體的運行方式為:麥克風打開,這時麥克風放大電路1將麥克風錄入聲音的音頻信號輸入到DSP數(shù)字處理器3中,經過第三均衡模塊34均衡處理;同時麥克風放大電路1將電頻信號輸入到控制器2中,控制器2進行判斷,并將判斷結果發(fā)送給控制DSP數(shù)字處理器3,DSP數(shù)字處理器3將第三均衡模塊34和第二均衡模塊33的音頻信號送入輸出端疊加輸出。
麥克風關閉,麥克風放大電路1將電頻信號輸入到控制器2中,控制器2進行判斷,并將判斷結果發(fā)送給控制DSP數(shù)字處理器3,DSP數(shù)字處理器3將第一均衡模塊32和第三均衡模塊34的音頻信號送入輸出端疊加輸出,其中,第一均衡模塊32的低頻信號送入中置輸出端35、環(huán)繞輸出端36、主輸出端37,第三均衡模塊34的音頻信號送入中置輸出端35、環(huán)繞輸出端36、主輸出端37、超低音輸出端38輸出。
在本實施例中,中置輸出端35、環(huán)繞輸出端36、主輸出端37,第三均衡模塊34均設有模數(shù)轉換模塊,用于將數(shù)字信號轉換為模擬信號輸出。
通過控制器2判斷麥克風是否處于開啟狀態(tài)來決定是否要提取音樂信號中的低頻信號,這樣做的好處在于,當麥克風打開時,說明用戶在唱歌,這時要突出人聲,因此不會進行低音補償;當麥克風關閉時,說明用戶沒有準備唱歌,這時要提供低音補償,以讓用戶產生較好的音樂欣賞體驗,這將明顯改善KTV的音樂效果,避免了調音師頻繁調音,降低了因頻繁調音導致的多個參量均衡器數(shù)據(jù)錯亂的可能性。
此外,本實施例的電路采用DSP數(shù)字處理器3可以快速有效的將麥克風放大電路1輸入的模擬信號轉換成數(shù)字信號進行處理,處理效果好。
以上所述的僅為本發(fā)明的較佳實施例,凡在本發(fā)明的精神和原則范圍內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內。