声频信号的仪表计量(第2版) 41


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声频信号的仪表计量(第2版) 41
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  声频信号的仪表计量(第2版)
  值。在完成这种转换时,就可以采用计算机处理、传输和存储信号了,如图31所示。
  数字声频技术的另一优势还包括误差校正,这是进行无损方式的复制和传输所要求的。此外,原来必须借助诸如电阻、电容和电感这样的物理元器件实现的工作现在可以通过简单的计算来实现了。
  输入
  防混叠处理
  S/H
  A/D
  存储/传输
  10001011
  10110001
  低通
  10110001
  01001100
  图31模拟信号数字化的原理图。模拟信号在进行信号采样之前先经低通滤波处理,然后再对每一样本进行幅度离散化(量化)。其分辨率是由比特数来决定的31防混叠滤波
  在模拟信号转换成数字信号之前,必须要确定明确的上限截止频率(f),这也是低通滤波器采用的转
  折频率。这种滤波被称为防混
  采样
  重建
  叠滤波;"混叠"一词指的是
  f>2.f
  OK
  一种假定的特性。之所以必须
  进行滤波,是因为它是采样处
  理本身所要求的。模拟信号必
  f>2.f
  OK
  须不能包含有超过采样频率
  半(也称为奈奎斯特频率)的
  频率成分。如果采样频率低于
  2倍的最高输入频率,那么在f<2f
  混叠频率
  重建的信号中就会包含原始信AAAA
  号中并不含有的频率成分。该
  L_
  滤波器可以确保信号在重建后
  采样时钟
  不含有任何混叠频率成分。如图32如果采样频率达不到至少为最高声频频率2倍以上图32所示。
  的要求,则重建的信号就不能与输入一样
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