TW312889B - - Google Patents

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Description

經濟部中央梯準局員工消費合作社印製 312889 A7 _B7 _________ 五、發明説明(θ 本發明像與音鬱信號有關,特別是與增強單音與立體 音音響信號之方法與糸統有關。 在可能具有一對耳機的典型的雙揚聲器立體音鬱条統 中不可能逹到相同程度的聲道分_。在此種音繼糸統中, 從同相的左右揚磬器中抵達收遍者耳朵的音繼信號傾向於 相加,而相位不重合者則傾向於彼此抵消。此種稱為揚聲 器串擾的現象降低所感受到之聲像的空間與方向品質。此 外,由於揚聲器串擾為左右音饗信號之交錯所引發之干涉 波前之幾何形狀之函數*因此揚聲器串擾的效應取決於收 聽者之位置與左右揚聲器之位置的關傺。亦即,在一個位 置中所感受到的串擾效應可能與另一傾位置所感受到的串 擾效應不同。這種串擾的位置相依性引起所諝的“收聽盲 區”與“悅耳區w ,當收聽者移動横越收聽®域時會有所 « 感受。 在理論上可能透過將立髏音倍號當作揚磬器之特定位 置與收聽者之動態位置的函數而予以增強以消除串擾。然 而,在實際上,此種抵消是不可能逹成的,因為收聽者之 揚聲器與收聽者的動態位置的特殊排列無法預測。最近已 有許多種立體音增強条統被掲露,它們嘗試透過增強立體 音之(L — R)(或差異)成分*或(L + R)(或加總)成分以 .補僂串擾之位置相依性。然而,這些条統的實施相當複雜 且昂貴。 此外*許多傳統的立體音增強条統無法有效地提出立 體音信號的單音觀點。例如*吾人期望立體音增強糸統可 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再*-寫本頁)
A7 312889 B7 五、發明説明(2) 保持與單音接收器,亦卽僅能接收經修改之立體音的加總 (L + R)成分的接收器 > 的相容性。僅接收經修正之加總 成分而不具分離編碼於差信號中之空間效果的能力會導致 吾人所不欲見到的原始單音聲像的退化。 此外,由於許多現有的廣播與錄音聲像包括立髏音與 單音源,因此吾人亦期望立髏音增強糸統不僅有空間式地 增強磬像,亦有能力在立髏音信號增強與單音信號增加之 間平順而自動地進行轉換。 本發明掲露一種方法與裝置,其可空間式地增強立髏 音信號而不必犧牲與單音接收器的相容性。根據本發明的 一値實施例,一立體音增強糸統僅利用兩値運算放大器與 兩個電容予以實現,並可在空間增強模式與旁通模式中切 換。在其他實施例中*可透過將輸出聲道中的一痼建構為 其他輸出聲道與輸入聲道的總和而實現簡化的立體音增加 条統。在其他的實施例中,一偽立體音信號被合成,並根 據立體音揚磬器串擾抵消原理予以空間式地增強。在其他 實施例中,値別的單音信號與立髖音信號增強被整體組合 於可以連纊方式混合兩種增強的單一糸統中。 第la圖為傳統格柵信號流拓樸結構之方塊圖; 第lb圖為傳統混合信號流拓樸結構之方塊圖; 第2a圖為傳統總和不變信號流拓樸結構之方塊圖; 第2b圖為根據本發明之立體音增強糸統之總和不變之 拓樸結構之方塊圖; 第3a與3b圔為本發明之其他總和不變之拓撲結構之方 -5 本紙張尺度適用中國國家梯準(CNS ) A4规格(210X297公釐) I·—^---7·..---1裝-- (請先闖讀背面之注意事項再填寫本頁)
、1T 經濟部中央標率局貝工清費合作社印裝 經濟部中央標準局貝工消費合作社印策 312889 Λ7 __B7_ 五、發明説明(3) 塊圖; 第4圖為本發明的一摘實施例的示意圖; 第5a、5b、6、7圖為本p明其他實施例之立k音增強 '糸統之示意圖; 第8a、3b圖為傳統偽立證音拓樸結構之方塊圖; 第9a、9b圖為本發明之偽立體音增強拓樸結構之方塊 圖; 第10a、10b、11a、lib、12、13、14圖為本發明之立 體音/簞音增強拓樸結構之方塊圖; 第15圖為本發明某些實施例中全通濾波器之示意圖; 第16 - 19圖為本發明之立體音/單音增強条統之示意 圖; 第20麵為一種拓樸結構的方塊圈,用以在數位處理器 * 中實施本發明的某些立體音/單音拓樸結構。 吾人可由以下討論更詳盡地瞭解本發明,不同實施例 與圖式中的相同元件以相間的標號作適當的標示。 在詳細地討論本發明的觀黏之前,吾人必需説明數値 重要的基本原理。首先,謦頻增強条統必需為聲道對稱, 以使原始的立體音中置。亦即*聲頻信號之左右聲道必需 經過柑同的處理,而使聲頻增強条統之輸:入的逆向不會影 礬条統的操作。 磬道對稱的磬頻增強糸統典型地利用格權拓樸結構或 混合拓樸結構。第la圖顯示格柵拓樸結構中的信號流程, 其中L與R分別代表左右輸入信號S 與1Γ分別代表左右輸. 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210 X 297公釐) (請先Μ讀背面之注意事項再填寫本頁) 如
經濟部中央棣準局負Η消費合作社印装 312889 at B7 五、發明説明(4)
出信號。在此種格柵拓樸結構中,各個輸出信號為其個別 的輸入信號乘以線性轉換函數S(s)與相反的輸入信號乘上 線性轉換函數A (s)之總和。亦即 L J = S (s) L + A (s) R R,= S (s) R + A (s) L 為了保持聲道的對稱性,濾波器1與4之轉換函數S (s) 必須相同,而濾波器2與3的轉換函數A (s)必須相同。 第1B圖顯示混合拓樸結構中的信號流程,其中輸出信 號L’與R’以下式決定: L } = P (s) (L + R ) + N (s) (L - R ) R,= P (s) (L + R ) ~ N (s) (L — R ) (1 ) 因此,輸入信號L與R的總和,卽(L + R ) <在加總 元件11構成*並通過具有轉換函數P (s)的濾波器14而被 處理。輸入倍號L與R的差,邸(L — R),在加總元件10 構成f並通過具有轉換函數N(s)的滹波器13而被處理。 所産生的差值佶號在反相器17被反相,並與所産生的加總 信號在加總元件15、16中被加總,以形成輸出磬道L ’與ΙΓ。 與第U與lb圖之格柵與混合拓樸結構結合之轉換函數 分別與另一储函數有以下關連: S (s) = P (s) + N (s) A (s) = P (s) — N (s) 這種關傜容許以一種拓樸結構實施的聲頻增強条統輕 易地轉換為另外一種拓樸結構。 -7 - 本紙張尺度適用中國國家揉準(CNS ) A4规格(2.10X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ♦
1T 312889 1—____五、發明説明( A7 B7 經濟部中央標準局員工消費合作社印敢 此外,吾人期望磬頻增強条統為總和不變,而使其與 單音接收器相容。總和不變之.拓樸結構為*立體聲信號之 成分總和,即(L + R ),不會改變,而使左右輸入信號L 、R之總和等於左右輸出信號L'、R'之總和,此如下式所 示: L 5 + R ^ = L + R (2) 第la圖之格棚拓樸結構為總和不變,其中轉換函數S (s)與A (s)之關傷如下: S (s) + A (s) = 1 第lb圖之混合拓樸結構可透過限制轉換函數如下而為 總和不變: P (s) = 1 / 2 申請人已發現在某些例子中,如第2a圖中所示的加緦 不變拓撲結構可提供更有效率的立體音增強条統。參考第 2a圖,右信號R在反相器21中被反相,並在加總元件20中 與左輸入信號L組合在一起,以形成差值信號(L 一 R), 該信號隨後通過具有轉換函數B(S)的濾波器22而被處理。 經處理的差值信號(L _ R)與原始的左輸入信號L在加總 元件、23中被加總,以形成左輸出信號L ’。經處理的差值倍 號(L — R )在反相器24中被反相,並與原始的右輸入信號 R在加總元件25中被加總,以形成右輸出信號R ’。輸入信 號L、R與輸出信號L |、R '的關係如下: L’ = L + B(s)(L — R) R’ = R_B(s)(L — R) (3 ) - . m lj I . · —rn 1 it (祷先聞讀背面之注項再填寫本頁) m—Βϋ \ ml ^mi n>^i -,ve 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 312889 Α7 Β7 五、發明説明(S) 轉換函數B(s)與用於第u圖之格柵拓樸結構中之轉 換函數A (s)有以下蘭傜: B (s) = - A (s) (4 ) 參考前述方程式(2 )中所表示的總和不變關係可得: R,= L + R - L, ' (5 ) 此種關像導引申請人修改總和不變拓樸結構,如第2b 圖所示,其中右輸出信號IT透過從輸入信號之總和(L+R) 中減去左輸出L'而得。因此,右输入倍號R在反相器31中 被反相,並與左輸入信號L在加總元件30中被加總。所得 之差值信號(L-R)在具有轉換函數B (s)的濾波器32中被處 理》並與原始左輸入信號L在加總元件33中復合。左輸出 信號在反相器34中被反相,並與廪始右輸入信號R以及 左輸入信號L在加總元件35中被加總,以形成右輸出信號R 。由第2b圓之總和不變之拓樸結構所锝之利益明顯可見。 吾人應注意,磬道對稱並非恃殊增強糸統的必要條件 ,例如由單音信號構成偽立體音信號時,第2a、2b圖之拓 樸結構可分別推廣為第3a、3b圖之結構。利用第3a圖之拓 樸結構,左右信號L、R被組合並在線性或非線性的函數 區塊40中被處理。經處理的信號與左輸入信號L在加總元 件41被加總以形成左輸出信號L ’,並經由反相器43與加總 元件42而從右輸入信號R中被減去以形成右輸出信號R'。 由濾波器40所執行之步驟可為输入信號L、R之一或二者 的所有適當的信號形狀®數。 參考第3b圖,濾波器45之處理函數可為輸入信號L、 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(21ϋΧΜ7公煃) —-----喇裝-- • = Γ (讀先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂-- ¥·1(. 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 ___ _ B7 __ 五、發明説明(乃 R之一或二者的所有適當的信號形狀函數。濾波器45之輸 出信號當作左輸出信號L ’ ,而右輸出信號R ’可透過從 輸入信號之總和(L + R )中減去左輸出信號L ’而得。 混合拓樸結構(第lb圖)通常優於格柵拓樸結構(第la 圖),因為混合拓樸結構僅需要兩値濾波器13、14,‘而格 '柵拓樸結構需要四値濾波器1-4。然而,申請人發現,格 柵拓樸結構可容許電路實施較簡單的立體音增強条統。 第4圖為根據本發明的一個實施例的立體音增強条統 50。發源自第la圖之格栖拓樸結構設計的增強条統50僅需 要兩個蓮算放大器51、52。左輸入信號L被送至蓮算放大 器51的同相輸入端,並經由電姐R3而送至運算放大器52的 反相輸入端*而右輸入信號R送至蓮算放大器52的同相輸 入端,並經由電阻R1送至運算放大器51的反相輸入輸。當 * 作洩漏積分器的蓮算放大器51與52分別與左右輸入信號組 合如下: A 〇 A ο
L' = (l.+ -) L--———R 1 +s r p 1 + s r p
Ad A 〇
R' = (l+ -) R--L 1 +s r p 1 +s τ p 其中An為低頻放大增益《而ri為決定放大之衰減頻 率之轉換函數之時間常數。在較佳實施例中,約為3.125 與600微秒(對應於265Hz的頻率)的A b與t p之值可分別根 據下列加以設定:
Ae=R2/R 1 = R4/R3 且 ti=R2xCl=R4xC2 -10 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(21 OX2?7公釐) ---η-------^1装--- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
、1T 312889 A7 _^_ B7 _______ 五、發明説明(8) 由於增強糸統的頂半部與底半部為對稱,因此電阻器 Rl,、R2與電容器C1在某些實施例中可分別等於R3、R4、C2 之值。如此技術中所熟知者·前述電阻器與電容器之值在 實際實施例中可隨箸所選擇之蓮算放大器、噪訊舆輸入阻 抗之考量以及離散電容器C1與C2之成本及尺寸限制的特性 而改變。在較佳實施例中,蓮算放大器51與52為低噪訊聲 頻等级的連算放大器,例如可由德州儀器取得之TL704。 相對於某些傳統的聲頻增強糸統,第4圖之增強糸統 r 50並不放大或改變差值傖號(L- R)的高頻部分,亦卽, 在大約1100 Hz以上的部分。因此,第4圖之實施例可在來 源信號中的居中與未居中之聲像之間獲得優於可提供更多 功率至差值(L-R)信號之高頻部分之傳統条統的平衡性。 吾人亦應注意到,第4画之實施例並不改變總和(L + R)信 號,ϋ以保存單音磬像,並保持與單音接收器的相容性。 雖然*與無數種建議修改加總元件之串擾抵消的習知教示 相反,申請人慼覺到,總和不變性,亦即維持單音相容性 的利益,比由於修改總和信號而獲得的極小的音饗效益重 要。 第4圖之增強集統的操作亦可以第lb圖之混合拓樸結 構以及以第2a、2b圖之拓樸結構為基礎之總和不變性依次 加以説明。在混合拓樸結構中,轉換函數N(s)與P(s)為以 下形式:
H Q + S f P N(s)c〇.5 ^~~-— 且 P (s)二 0 * 5 1 +s r p -11" f ( CNS ) Am^r { 210 X297/AVt ) ^ ^ nf— —^^1· nn HM m· Hi ^m· ^—mn —tn n - - I 11— m 1^111 UM91 *· - r (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝--- i ........- 經濟部中央標準局貝工消费合作社印製 A7 912889 B7 五、發明説明(9) 其中N D為低頻放大增益,而τ ί>為決定放大衰減頻率 之時間常數。在較佳實施例中,N 0與r p之對應值應分別 約為7.25與600微秒。將P (s)設定為0.5可確保總和不變 性,如前所述。 運算放大器51與52之間的虛短路使锢別運算放大器51 、52之反相輸入端經由電阻器R11連接在一起,如第5a圖 所示,而省略了一個電阻器。第5a圖之增強糸統60a以類 似於第4圖之条統的方式操作,因而與第4圖及第5a圖之實 施例相同的元件具有相似的檫號。增強条統60 a的簡化設 計亦容許左右輸入信號分別直接鑼接至運算放大器51與52 的同相輸入端。因此,增強糸統如所期望地具有高輸入胆 抗。電阻器R2與Μ必須相等,而電容器C1與C2必須相等。 Α0與r ρ之值決定如下: A0=R2/R1 1,而 zrp=R2><Cl 應注意到參數A0與r 可透過改變電阻器R11之電阻 值而簡易地加以改變,在某些實施例中,R11為電位計。 在本發明的另一個實施例中,開關S W 1可串接於電 阻器!m,如第5b圖所示。所形成之增強糸統60b因而可在 增強模式與旁通模式中切換*在增強模式中,左右輸入信 號L、R如前所述地被增強以形成增強的左右輸出信號1/與 ,而在旁通模式中,左右輪入信號L、R未經改變地通過 增強条統(50並呈現為左右输出信號L’與R'。開關SW 1可 為任何適當的切換裝置。運算放大器51與52的低通特性如 所期望地防止輸入信號與輸出信號之間的瞬間電壓變化。 -12 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐〉 A7 B7 312889 五、發明説明(卬 因此,在兩種模式之間切換時,左右輸出信號L1與Γ將以 時間常數r p之函數而呈指數型地收斂至其個別的輸入信 號L、R,使得模式間的切換轉換平順。因此,可使切換噪 訊最小化的複雜的切換技術,例如零點交叉切換技術,並 非必須。 如前所述,第2a、2b圖所示之總和不變拓樸結構可容 許根據本發明之立體音增強条統之電路改良的實施。參考 第6圖*增強糸統70之設計係以第2b圖所示之總和4不變拓 樸結構為根據。左輸出信號L'由左右#入信號(L + R)之 總和通過蓮算放大器71以及作用有如洩漏稹分器的相關回 授元件R21及C20而産生。右输出信號R'根據方程式(5 )而 産生,亦即,蓮算放大器72將左輸出信號L '與輸入信號總 和(L + Η )加總,以形成右輸出信號R ’。為了確保在運算 放大器72中的正確加總,電阻器R23與R24應等值,而電阻 器R22與R25應等值。注意到相對於第4、5圖之實施例需要 兩齒電容器的設計,增強条統70之總和不變設計僅需要一 痼電容器C20。開關S W 2容許增強条統70如第5圖之所述 地在增強與旁通模式之間切換。 增強条統70根據前述B (s)轉換®數而操作: B (s) =B〇/ (1 + s t p) ( ?) 其中: B α = Ο · 5 (N Ο - 1 ) (8 ) B。與r p參數決定如下: B〇=R21/R20,而 rP=R21xC20 -13 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(21 OX297公嫠)~~ ’ .裝— (請先閲讀背面之注意事項再,填寫本頁) --1 ----- ------ —%! 經濟部中央標準局負工消費合作社印製 A7 _B7 _ 五、發明説明(1> B d與c p之值最好分別約為3.125與600徼秒。除了前 述限制之外,增強条統70中所包含之電姐器之值可随著所 需的操作待性加以改變。注意到電容器C20阻止蓮算放大 器71之反相輸入端的電壓瞬間改變,而在透過開關S W 2 .而在模式之間切換時而保持左輸出信號L’之電壓連鑛性。 之後,在增強条統70由增強模式切換至旁通模式時*蓮算 放大器之作用有如電壓隨銷器,而輸出電壓偏移横跨C20 的電壓量。電容器C20經由電阻器R20與R21的並接組合而 逐漸放電。當開關S W 2由旁通模式切換至增強模式時, 電容器C20指數式地充電 > 而保持輸出電壓的連绩性,並 使切換脈衝能量極小化。電阻器R20、R21與電容器C20決 定在模式之間切換之所導致之指數形暫態的時間常數。線 路74主要當作旁路,以防止線路73與75之間的寄生耦合而 在旁通模式中産生不要的殘留效應。若非需要,則線路74 可省略而f電容器C20僅由R21放電。 前述第4-6圖之實施例採用最少的蓮算放大器以使 實施成本最低。增強条統70之失真度與逼真度可透過修改 增強糸統70為採用僅能在反相棋式中操作的運算放大器而 獲得改善。此種修改如第7 _中之立體音增強条統所示。 蓮算放大器δΐ與電阻器R30、R31將左輸入信號L反相,而 運算放大器83與電阻器R38、R39將R輸入信號反相,其R30 =R31而R38= R39。蓮算放大器84舆相關的電阻器R40 - R43 根據方程式(5 )之總和不變的限制形成右輸出倍號。電 阻器R40 - R43應該相等,以確保在蓮算放大器84中的正確 -14 - 本紙張適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) A7 B7 五、發明説明(Φ 加總。運算放大器82與柑關的電容器C30以及電阻器R32-R37根.據方程式(3)與(7)而形成左輸出信號L’,其中分 別最好為3 .125與600微秒的B 0與r p參數控制其他元件之 選擇如下: 8rpB0=R37xC3〇 R32=R33=R37/2B0 R36=R37/4BO R 3 5 = R 3 7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 (請先聞讀背面之注意事項晃填寫本頁) 如稍早的實施例中所述,用於增強条统80之元件的精 確值可隨著所需要的操作特性而改變。電阻器R32、R33及 R36與R37輻射相關。開關S W 3將增強条統80在增強與旁 通模式中切換。當SW3連接至線路&5與86時|增強条統 :80進入增t強模式,並操作如上。當開關S W 3連接至線路 85而經由電阻器R34而接地時,增強条統80進入旁通模式。 在此模式中,運算放大器82作為反相器操作_,並提供與左 輸入信號L相等之左輸出信號L '。接著,L ’信號與經反相 之L信號在運算放大器84中抵消,而使右輸出信號R '與右 輸入信號R粗等。電容器C30如前所述地協肋確保模式間的 電壓連缠性。在從增強模式切換至旁通模式時,C30經由 電阻器R36與R34之並接組合完全放電至地面。在不需要条 統㈣操作時,經由電阻器34至地面的路徑協助排除寄生猪 合。在從旁通模式切換至空間祺式,C30在一般操作狀態 下逐漸充電。 前述第4〜7圖之實施例優於根據混合拓樸結構之習知 -15 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210Χ297公釐) A7 312889 ___ B7 __ 五、發明説明( 技術,其中第4-7圖之實施例之内部節點的電壓不超過最 大輸入電壓或最大輸出電壓。相反地,在以混合拓樸結構 為基礎之增強条統中•内部産生之總和(L + 10與差值(L-R) 信號電壓可為最大輸入信號的兩倍,而需要(1 )將輸入信 號之電壓範圍減半或者(2)將總和(L + R)與差值(L-R)信號 除以一镝因數2。前一種選擇不受歡迎地限制了相容輸入 信號準位之範圍,而後一種選擇不受歡迎地降低訊噪比(6 dB)。 , 前述實施例可以數位信號處理器簡單地加以實施。用 於前述轉換函數之極點與零黏頻率為典型聲頻取樣頻率的 一小部分。因此,雙線性轉換可用以推衍出離散時間型式 。如數位信號處理之技術中所熟知者,雙線性轉換為有用 的近似法、’其使拉普拉斯轉換之S平面對離散時間Z平面 具有以下關僳: s=(2/T) [(l-z'O/d + z"1)] 其中T為信號取樣頻率之倒數。例如,這可應用於用 於總和不變拓樸結構之B (s)轉換函數如下: B(z) = EBD/(l + 2r P/T)] (1+ζ ^ ) / {1 + ί (1-2 r P/T) ; /(l+2r p/Dlz-1) 利用44 · 1 kHz的取樣頻率以及前述參數值,前 述算式可簡化為: B (z) =0.057956 (1+z - 0/(1-0.962908Z -1) 一種計算空間增強資料樣本的有效方法可利用第2a圖 之拓樸結構中所示之信號流程結合前述B ( z )而獲得。吾 -16 - $張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4说格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央標準局負工消費合作社印f A7 B7 五、發明説明(ι> 人應瞭解’可在類比裝置中提供最佳效率的特定拓樸結構 並不一定可提供最有效率的數位裝置。例如,在類比裝置 中,反相與加總操作的數蜜大幅影鬱裝置的成本、而在一 特定操作中加總或反相的信號數暈對裝置成本僅有極小的 影響。另一方面,在數位裝置中,加總操作之總數為以此 方式加總之信號的總數減去加總操作數童之函數。此外, 求反蓮算典型地不負擔額外的輔肋操作。因此,第2a圖之 總和不變之拓樸結構可能優於第2b圖之根據本發明之立體 音增強条統之數位裝置。吾人應進一步注意到,最經濟的 DSP裝置可能取決於所用之特殊數位信號處理器的架構。 然而,總和不變基礎之DSP裝置通常優於以格柵或混合拓 樸結構為基礎之裝置。然而,吾人靡瞭解,以前述拓樸結 構為基礎、之電路設計可輕易地由類比領域映射至離散時間 數位領域。 根據本發明的其他實施例掲露一種条統,其不僅可空 間式地增強立體音信號*亦可以類似於前述方式的方式增 強單音信號。要完全瞭解其他實施例必需先瞭解用於單音 信號對偽立體音信號之轉換的某些基本原理。 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 吾人瞭解,偽立體音信號可透過選擇的方式根據單音 輸入信號之頻率而將聲音空間式地朝向左或右聲道而“安 置”聲音而以單音信號(例如,左右磬道相同的信號)合成 °此種合成可首先修改輸入信號並隨後分別從原始輸入信 號加上或減去此經修改之信Μ而産生不同的左右聲道。 例如,第8a與8b圖顯示兩種用於此種合成的常用拓樸 -17 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐) 經濟部中央標準局員工消費合作社印策 Α7 Β7 五、發明说明(1》 結構。首先參考第8a圖,單音输入信號Μ通過具有轉換函 數C (S)的全通濾波器90。濾波器90之輸出選擇性地經由 加總元件92而被加總至原始输入倍號Μ之衰減的褀製信號 上,或者經由反相器91以及加總元件93從原始輸入信號Μ 之衰減的後製信號中減去,以分別形成左L’與右IT偽立體 音信號。輸出信號L ’、R ’與輸入信號Μ之間的關傺可以下 式表達: L ’ = Μ ( 0 ‘ 5 + C (s)) R , = Μ (0 · 5 - C (s)) 其中C (s)為下列形式之全通轉換函數: (1 - s r 1Φ) (1 - s r ε ) (1 - s r « *) C (s) =C ο -—-----— ......... —--- (1+sc i)(l+sr 2) (1 +s r n) 典型地,在實際裝置中,時間常數rl— 通常都産 生於複數^軛對。常數C0決定偽立體效應的“深度”。 此效應在C0等於0 · 5或一0 ‘ 5時最大。在這些C0值 中,某些頻率將單獨出現在一摘输入聲道中。C0之標記 有些武斷,因為將標記逆轉僅相當於交換第8a圖之L·’與R' 聲道輸出。交叉點的數量*亦卽在左右聲道中之能量相等 之待殊頻率的數量由C (s)之階數所決定。注意到第8a圖 之增益元件94並非必要的,但已被包括以協肋瞭解以下之 本發明實施例。這亦使第8a圖之拓樸結構滿足以下標準: L ’ + R,= Μ 這暗示倘若Μ輸入信號僳經由加總左.L與右R輸入信 號而得 > 則拓樸結構將為總和不變。 -18 - 本紙張;^適用中國國家標準(CNS ) Α4规格Πίοχ2?»7公釐) (請先閣讀背面之注意事項再填窝本頁) 訂 A7 經濟部中央橾準局貝工消费合作社印裝 312889 B7 五、發明説明( 第8b圖所示之拓樸結構之操作方式與第8a圖之拓樸結 構相同,其可在某些例子中提供更經濟的裝1。 第8a、8b圖中所示之偽立體音結構遭遇兩個缺點。倘 若C Q選為可達到最大深度,亦即等於〇 . 5或-0,5 ,則在左 右磬道之間的對比可能過度而導致“ 一耳消音”的現象。 這種不受歡迎的效應可透過提高全通濾波器轉換函數C (s) 的階數而降至最小。然而*此種補救方法會導致裝置成本 增加。此寧一耳消音的現象可簡單地透過降低C 〇之值以 使輸入信號之音鬱分布更合理化而降至最低。然而,降低 C D將導致左右聲道之間的相位差減少,因而損及所感受 之聲像的空間感。易言之,降低Co不受歡迎地容許揚聲 器串擾抵消低頻中的相位不重合的能量。 根據s本發明,申請人發現一耳消音的現象可以兩種方 式中的一種予以最小化,而不致嚴重影響空間慼。在第一 種方法中,經修正的C (S〉轉換函數可被實施,其中C (S) 重新定義為: ,、 (1-sr z)(l-sr a*) (1 - s r n *) C'(s) =C〇-------……-- (l.-sr P)(l+sr i)(l+sz: 2) (1 +s r n) 而使得 r z 1 I C 〇 I ——— > - 且 r p > r z t p 2 其中rP與rz為正實數,且其範圍與於前述立體音增 加糸統中所用之r P所在之範圍相同。經修正之轉換函數 C' (s)具有低頻放大,且透過控制輸出而使低頻聲道之間 的分布優於高頻磬道之間的分布。雖然已達到令人滿意的 -19 - 、 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐)~~^ ~~ (請先閲讀背面之注^T項再填寫本頁)
Α7 Β7 3ί2δ89 五、發明説明(Φ · 結果,但此種方法不受歡迎地導致單音輸入信號Μ與偽立 體音信號L '、R ’之間的龐大功率準位差異。吾人注意到預 先訂定簞音輸入信號Μ之比例無法提供有效的解決方法, 其原因將在下文中呈現。 在第二種,也是較佳的方法中,第8a、8b圖中所示的 一種偽立體音合成拓樸結構可與前述根據本發明之立體音 增強条統串聯。在此立體音/單音增強拓樸結構中,濾波 器100在線路103上産生偽立體音左聲道,而反相器101與 加·總元件102在線路104上産生偽立體音右聲道。立體音增 強糸統增強這些偽立體音聲道信號,以分別在線路105 、 106上産生左右輸出信號L'、R'。糸統107可為前述根據本 發明之任何一種適合的立體音增強条統。注意到由於前述 實施例的、各種立體音增強条統為聲道對稱,將特定的聲道 指定給条統107會顯得武斷。吾人應瞭解|雖然第9a圖之 拓樸結構之偽立體音部分像以第8b圖之拓撲結構為根據, 但在其他實施例中可以第8a圖之拓樸結構k根據。 利用總和不變的關係R 1 = L + R — L ’ ,第9a圖之 立體音/單音增強拓樸結構可被簡化為第9b圖之型式,其 中轉換函數D (s)代表由第9a園之拓撲結構中之条統107所 執行之增強函數。輸出L'與R’與輸入Μ之鼸傷如下: L 1 = Μ (0 · 5 + C (s) D (s)) R ’ = Μ (Ο . 5 — C (s) D (s)) 其中D (s)定義如下 .N D 〇 +s r p -20 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X 297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本1) ------^裝------訂 經濟部中央樣準局員工消費合作社印製
In ii In - -1 · 經濟部中央標準局貝工消费合作社印装
A7 _____B7_ 五、發明説明(1> 其中D D為D (S)之D C增益。D (S)轉換函數與用於 前述實施例中之B (s)轉換函數的關係如下: D (s) = 1 + 2 B (s) 且因而 D0=1+2B0 接著,單音輸入信號Μ舆左L ’及右R '輸出信號之關傜 如下: L ’ = Μ ( 0 . 5 + C (s) ( 1 + 2 B (s)) = M(0-5-C(s)(l+2B (s)) 由於偽立體音(L - R)差值信號對過度的低頻放大的敏 感度比傳統立體音(L - R)差值信號為高,因此偽立體音增 強条統之放大應比前述之純粹立·體音增強条統之放大略低 。申請人,選擇D。恰好大於2Ba+l的一半,亦即4.5。如前所 述,時簡常數t P約為600徹秒。轉換函數C(s)的待殊階數 涉及較佳之聲音品質(階數較高)與裝置成本(階數較低)之 間的交換。在將要簡述的一値較佳實施例中,C(s)可以具 有三値極點與零點的方式加以實施,這是申請人相信可在 聲音增強與裝置成本之間的逹到折衷的階數。三個極點與 零點的較佳時間常數分別為46微秒、67撒秒、與254撤秒, 這些都是實數。申請人發現,Co之值為0.2可在深層分布 以及淺層敏感度之間獲得最適的交換。 在典型的聲頻應用中*所接收之信號的特性(亦即, 立體音或箪音)通常為未知。在某些例子中,例如FM無 線電波·傳輸*所接收之信號可在立體音與單音特性.間改變 -21 - 本紙張尺度適用中國國家揉準(CNS 规格(210X297公嫠) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本I) 裝— 訂 A7 B7 五、發明说明(卬 。因此,吾人期望提供一種機構,其不僅可增強立體與單 音信號,亦可平順地在兩種模式之間切換。根據本發明, 偽立體音合成条統131可與第l〇a圃中之立體音增強条統126 串聯。吾人瞭解,立體音增強条統126可為前述立體音增 強条統中的任何一種。在輸入信號為單音待性的情況下, 例如,左輸入信號L與右輸入信號R相同,第l〇a圖之拓樸 結構之操作方式將與第9a圖之拓樸結構之操作方式相同。 可變增益元件121之增益可轡應於外部控制信號(未顯示) 而在零與一之間變化,例如,該外部控制信.號為接收自FM 立體音混合解碼器或立體音來源檢測電路之立體音混合信 號,或由使用者所控制。當增益設定為零增益時,偽立體 音合成部131被有效地停止,而使第10a圖之拓樸結構之操 作由立體,音增強糸統126單獨決定。因此,可變增益元件 121容許偽立體音合成效果之深度的動態控制。應注意在 適當的參數選擇下,將可變增益元件121之增益對所有的 信號源都固定為一單位是可能的。 實際上,大部分的立鱭音羱都包含足夠的相位不重合 的聲道資訊,以有效地遮蔽偽立體音效果,而所有的單音 成分表現都由偽立髏音效果受益。因此 > 若立體音信號包 括非常少的空間化資料,亦即最小的差值(L — R )信號’ 則偽立體音成分將主宰立體音成分。因此,對此種立體音 信號而言,偽立體音效果將空間式地增強對應的聲像°在 可變增益元件121.具有單位增益時,第10a圖之拓樸結構之 輸入與輸出可彼此具有以下關像·· -22 - . .....— I 一 本紙張尺度適用中國國家橾率(CMS ) Μ規格(210 X 297公釐) m n^i nn u^i— nn in (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) - - I I 訂 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 經濟部中央標準局貝工消费合作社印笨 A7 B7 五、發明説明(夺 L * =L + B(s)(L-R) + C (s) ( 1 + 2 B (s)) (L + R ) R,=R-B(s)(L-R)- C (s) ( 1 + 2 B (s)) (L + R ) (1 0 ) 若可變增益元件121用於模式之間,亦即,在啓動與 停止偽立體音合成部131之間,的動態切換,則需要採行 某些方法以確保低切換噪訊。例如,可變增益元件121之 增益應以某種頻率切換*而不致在音響信號中感應龐大的 高頻能量。 在第10a圖之拓撲結構中,.偽立體音輸.入信號(經由部 分131而從箪音輸入信號合成)與立體音輸入信號經由立體 音增強糸4統126加以濾波 < 且因而以相同於前述舆轉換函 數B (s)相藺之參數加以處理。然而,由於由單音信號所産 生之偽立體音倍號與純立髏音信號不同,因此針對各傾信 號根據不同的參數作空間式地增強並同時使兩種增強效果 混合是有利的。 ‘ 因此,根據本發明的另一個實施例,偽立體音合成糸 統140串聯於第1Gb圖所示之立體音增強条統126之線路 143、144。在此拓樸結構中,立髏音增強參數以及立體音 增強電路126之增強效果將僅影響在輸入線路141 、142所 接收之立體音信號(因為單音佶號不包含(L -R)差值成 分,在線路141、142所接收之單音輸入信號未經修.正地通 過立體音增強集統126)。這些未經修正之單音輸入信號在 -23 - _本紙張尺度適用中國國家梯準(CNS ) A4规格(21〇X297公嫠) -装---- (請先闖讀背面之注意事項再填寫本頁) ίτ------^ p vn m i^n _ 經濟部中央揉準局員工消費合作社印袈 A7 B7 五、發明説明(2> 偽立體音合成糸統140中由具有C(s)D(s)之轉換函數的 濾波器147加以處理,其中C U)與D (s)分別合成及空間 式地增強偽立體音信號。在其他各方前,第10b圖之拓樸 結構之操作方式與笫10a圖之結構的操作方式相同。在可 變增益元件設定為單位增益時,第10b圖之拓樸結構之輸 入與輸出可具有以下之闘係: LJ = L + B (s) (L - R ) + C (s) D (s) (L + R ) = R - B (s) (L - R ) - C (s) D (s) (L + R ) (11) 在較佳實施例中,D(s)為方程式(9)中所掲露之形 式,其中D 〇與r !>分別約為4. 5與600撤秒。, 第10a與10b圖中之拓樸結構可加以修改而可分別根據 第11a輿11b圖中之混合型式之拓樸結構予以操作。第11a 圖之拓樸,結構以具有轉換函數N (s)的相同增強濾波器1&7 處理立體音與偽立體音信號。亦即,與第l〇a圖之拓樸結 • 構相似,第11 a圖之拓樸結構採用相同的參數以空間式地 增強立體音與偽音體音信號。函數N (s_)為前述第lb圖中 之塱式。偽立體音濾波器164根據乘以2之後的前述轉換函 數C (s)加以操作。假設方程式(8 )仍然有效,則第11a圖 之拓樸結構之輸入與輸出之間的關像可根據方程式(10)加 以表達。利用與第1 〇a與1 〇b圖相似之方式*可變增益元件 121可為手動控制或自動控制,以躕節許多種型式的輸入 信號,或設定為單位增益並仍然處理大部分的單音及立體 音信號。 第11b圖之拓樸結構為第11a圖之拓樸結構的修正型式 -Μ - 本紙張尺度適用中國國家揉準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) (請先閲讀背面之注^W項存填寫本貰) Τ
Γ I.二· S i 經濟部中央標準局貝i消费合作社印製 312889 A7 B7_ 五、發明说明(夺 ,其以類似於第10b圈之拓樸結構的方式而針對立體音與 偽立體音信號採用不間的空間增強參數。不像第11a圖之 結構,在第lib圖之拓樸結構中*偽立體音信號根據轉換 函數C (S)及D (S)而利用濾波器147分別予以合成並空間 式地增強*並與由濾波器167根據轉換函數N (s)産生之經 增強的立體音倍號加總。同樣地,轉換函數C (s)、D (s) 與N (s)分別為先前所述之型式。 注意到儘管偽立體音轉換函數C(s)具有對稱特性* 這些拓撲結構具有有利的總和不變性。吾人亦應注意,由 於單音輸入信號不包括(L — R )差值成分,因此當此種單 音信號當作第11a、lib圖之拓樸結構之輸入時·(L-R) 差值信號路徑(由加總元件160所産生)將不包含信號。因 此,(L十R )總和信號經由濾波器164與加總元件166對差 值倍號路徑之銷合在左輸出信號L ’之建構中具有關鍵性。 由於前述拓樸結構為總和不變,因此它們可被修改為 根據第3a與3b圖之總和不變拓撲結構加以操作,而使裝置 更簡化並更具有成本效益。此外,申請人發現,透過將D (s)轉換函數之極點時間常數設定為與B (s)轉換函數之極 點時間常數相同可使其更為簡化。如此一來,D (s)轉換 函數不需要明確地實施而可有利地針對立體音與偽立體音 信號提供不同的增強參數。因此,實施其他C (s)D (s)的 濾波薺現在僅箱實施C U),而排除一値極點決定電容。 注意到此簡化可排除數位裝輦中的一個延遲元件。 由第11a、lib画所衍生之簡化的拓樸結構分別示於第 -25 - 本紙張尺度適用中國國家搮準(CMS ) A4规格(2丨OX297公釐) — (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝. -邊 V m^i —^n —^n n^i 經濟部中央揉準局員工消費合作社印策 A7 B7 _ 五、發明説明(夺 12與13圖中。在第12圖之拓樸結構中’加總元件2〇8與203 以及反相器210複製第3a圖之總和不變拓樸結構之型態。 加總元件200、可變增益元件210、具有轉換函數C U)之 濾波器202、與增益元件205産生偽立腾音信號。由濾波器 202輸出之信號的大小對於在遠大於轉換函數B (s)之極點 的頻率(亦即遠大於265Hz)上之偽立體音合成的大小的決 定具有重大的影鬱。由增益元件205輸出之信號的大小將 決定偽立髏音合成在DC下的大小。因此,前述轉換函數 D (s)之效果可透過在加總元件204、207加入信號而加以 模_。模擬之轉換函數D (s)之常數D Q最好大約等於4.5, 且可設定如下:' G20 5= (Do — 1 其中,G 205為增益元件205之增益。其中可變增益元件 201被設定為單位增益,.而第12圖之拓樸結構之左L'、右R 輸出信號相對於左L、右R输入信號有方程式(11)的關偽。 應注意在第12圖之拓樸結構中,在給定的信號路徑上 的任何點上控制增益,並達到钼同的結果是可能的。就典 型的類比裝置而言 > 加總網路之輸入通常乘上某種增益因 數。因此,有數種方法可確保由濾波器202送至加總元件 204與207之信號的大小可獨立地加以調整;而利用增益元 件205僅是此類方法中的一種。第12圖拓樸結構之立體音 增強部分的操作方式,與第2a圖之拓樸結構的操作方式類 似。因此,轉移函數B(S)與C(S)的型式以及參數值最好如 前述。 -26 - 本紙張尺度適用中國國家橾準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注-^項再填寫本頁)
A7 B7 五、發明説明(2> 第13圖之拓樸結構之操作與第12圖之結構幾乎相同, 而有一値顯著的不同《反相器229與加總元件227、228被 建構成第3b圖之總和不變型式之拓樸結構的複製品。因此 ,除了加總元件227之功能外*第13圖之拓樸結構之區塊 45中的元件之操作方式與所執行之功能與第12圖之拓樸結 構之區塊40中的元件相同。 在吾人期望各偽立醴音合成與信號增強函數具有不同 的增強極點時間常數的部分,第12與13圖之拓樸結構可透 過剔除通過增益元件205之信號路徑並將濾波器202改成 具有轉移函數C (S)D (S)而加以修改。 經濟部中央標準局員工消费合作社印製 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 第12與13圖之拓樸結構可透過犧牲偽立體音信號之空 間屬性而進一步簡化,並因而降低成本。此種簡化的拓樸 結構示矻第14圖,其中濾波器246 、247與加總元件248之 任務可在類比裝置中透過用來當作洩漏積分器之運算放大 器加以執行,該運算放大器之實例包括第4圖之增強条統 50之運算放大器51。第14圖之拓樸結構中之左L’與右ΪΓ輸 出信號以及左L與右R輸入信號彼此具有方程式(11)所表 逹之關僳,其中增益元件241設定為單位增益。然而,模 .擬之D (S)轉換函數之形式如下·· D (s) = 1 + B (s)(l — Gz43) 其中G 2 4 3 ,卽增益元件243之增益必需小於單位增 益。因此,D 〇之範圍限制如下: B〇 + 1 1 其中G 2 4 3為零,D 0將可逹到最大的低頻增強。因 -27 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) ~ A7 B7 五、發明説明(夺 此,當G243為單位增益時*將不具有低頻增強。G243可 選擇如下:
Ge43=(B〇 + 1 — D〇)/B〇 雖然不同的應用可能需要稍微不同的參數值’ 應最好為零,以影響最大深度的可能性,而這暗示Dd應 大約為4.125。 轉換函數B (s)與C (s)之較佳形式與相關參數值如前 述。利用與第12、13圖之拓樸結構相同的方式,送至加總 元件244、245之信號可單獨地加以換算。 在實際實施例中,前述立體音/單音增強拓樸結構將 需要諸如第15圃中所示之傳統三極點全通濾波器250之類 的全通濾波器。全通濾波器15包括三値串聯的信號極點全 通濾波器251 、252 、253 。將各極點隔離於分開級中使 * 相對於元件變化的敏感度最小。應注意第一濾波器251應 設計為R50== R51。濾波器251將具有轉換函數H U)以及相 關的極點時間常數t : H (s) = (1 ~ s t )/ (1 + sr ) 其中 z: = R52XC4 0 濾波器252與253亦根據前述轉換函數H (s)加以操作, 其中相關的時間常數r以類似的方式加以決定。 在以下的立髏音/單音增強糸統的實施例中|個別的 單極點濾波器251 - 253將根據熟知之技術加以建構,而使 所形成的三極點濾波器250之極點時間常數為46微秒、67 撒秒與254撤秒。吾人應瞭解,使用二階或更高階數部分 -28 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS·) A4規格( 210 X 297公釐〉 請 先 閲 讀 背 A 之 注 項
訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 經濟部中夹標準局貝工消費合作社印製 A7 B7___ 五、發明説明(夺 的濾波器可被採用,以降低所需之蓮算放大器的數童。此 外,二階濾波器部分容許複雜的極點共軛對。然而,此種 二階或更高階數的濾波器部分對元件變化更為敏感。 本發明之較佳實施例示於第16圖中。立體音/單音增 強条統260之操作傺以第13圖之拓樸結構為根據*因此, 第13圖之拓樸結構的討論可應用於糸統260 。應注意除了 全通濾波器250之蓮算放大器256之外,第16圖之糸統260 中的各痼連算放大器基於前述理由而操作於反相模式。左 輸入信號L由蓮算放大器270與相關之電阻器R60與R61予 以反相,而右輸入信號R由運算放大器272與相關雷阻器 R70與R71予以反相。這兩値反相信號在運算放大器273中 被換算,以分離單音信號成分,該信號成分隨後由全通濾 波器250,加以延遲,以形成偽立體音信號。當閉關S W 5 將濾波器250之輸出連接至線路278時,偽立體音信號與 反相左輸入信號L及非反相右輸入信號R在電阻器R62 - R64 之共同節點上被加總。當開關S W 4連接至線路276、277 時,此加總信號由電容器C50根據B (s)轉換函數進行低通 濾波。此濾波信號與反相左輸入信號L與偽立體音信號(由 濾波器250合成)在蓮算放大器271加總》以形成左輸出信 號L ’之輸出。運算放大器275由左L與右R輸入信號中減去 左輸出信號L '。 開關SW4與SV5容許糸统260在三種可能楔式中操作。 若開關SW4經由電阻器R65而將線路277接地,則立體音增 強濾波器,例如B(s)函數會被停止。當開關sy5將線路278 -29 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) " (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
A7 _B7___ 五、發明説明(2y 接地,藉以使濾波器250之偽立體音合成函數,例如函數 C (s )停止,則糸統260將在旁通模式中操作。在此模式中 ,左L與右R輸入信號顯示出未被修正為左L'與右R’輸出信 號。另一方面,若開關SW4將線路277連接至線路276,則 立體音增強濾波器B (s)被啓動。条統260之操作楔式現在 將取決於開關SW5之位置。若開關SW5現在將線路278接地, 藉以停止偽立體音合成凾數C(s),則条統260操作於僅有 立體音之模式。然而,若開關SW5將濾波器250連接至線路 278,藉以啓動偽立體音合成函數C(s),則条統260操作於 雙重立體音/單音模式,且將空間式地增強輸入信號的兩 種模式。 如第7圖之条統80之說明,經由開關SW4而完成之旁通 與立體音單音增強模式之間的切換由於電咀器C50之低 通過濾功能而具有相當低的切換矂訊。開關SW5之切換 可能導致輸出信號不連鑛。然而,此種不連缠性在大部分 的應用中是可容許的誤差,因為線路278中之偽立體音信 號的增益與立體音信號之增益相較非常小。在不連鑛性無 法被接受的應用中,此種不連鑛性可利用熟知之零點交叉 切換技術或利用由切換斜坡信號加以控制的可變增益元件 來替代開關SW5而降至最低。 包含於糸統260中之元件之最適值的選擇可根據特定 應用、所需之操作特性以及所用之元件的形式而改變。然 而’應注意,以下的限制應該要被滿足,以實現糸統260 之利益。第一,與加總/反相蓮算放大器270、272以及輸 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐) I H— (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) I -- ........I - I ........II 11. ! ! -- II II α^ΎΊ - —訂 τ 經濟部中央揉準局員工消費合作社印褽 .1: 4 nn ^nfi —1— fn ^ w & nn a^ln m· —a^li a 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 312889 A7 — B7五、發明説明(2> 出運算放大器271相關之電阻器應選擇如下: R 6 0 = R 6 1 R 7 0 = R 7 1 R75 = R76^R7? = R78 其次,電阻器R69與電容器C50應選擇為其值之乘積如 下: 4rP(2 Bb+KiD〇)=R69 x C 5 Ο 在選定適當的電阻器R6 9之值後,其他與蓮算放大 器271有關之電阻值決定如下: R62=R63=R69/2B〇 R64 = R'6 9/ 2KiDq R67 = R69/2(2B〇+KiDa) R69/R68=Ki R 6*6 ; R 6 9 與蓮算放大器273相關之電阻器應滿足以下比例: R 7 2 = R 7 3 R74/R72 = C〇/Ki 其中Κγ應選定為使KiSSCD。在較佳實施例中* Ki等於0.4。如同在大部分的多级類比電路中,給定信號 路徑之增益可在各级中單獨加以控制。因此,在何處發生 何種增益通常具有相當的彈性。K t僳數具有相當的自由 度而可依方便加以選擇。Κ ί之前述痕制僳基於動態信號 範圍的原因而被提出,以防止蓮算放大器273之输出與兩 輸入聲道中的最大輸入信號形成飽和。 -31 - (請先閲讀背面之注^Ijh項再填寫本頁) •f 裝_ 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X29?公嫠) 經濟部中央標準局負工消費合作社印裝 A7 B7___ 五、發明説明(夺 ' 在.B. —値實施例中,一種立體音/卓音条統280被掲 露*並示於第17圖中,而其操作像以第14圖之拓樸結搆為 根據。因此,以上有關第14_之拓樸結構的討論可等效應 於立體音/單音糸統280中,其中左!^及右1Γ輸出信號與 左L及右R輸入信號具有方程式(Π)的關傜。模擬之D (s) 轉換函數之形式可參者前述第14圖之拓樸結構之説明,其 中D D固定於最大值.,而使得 D 〇 — B 〇 + 1 条統280之立體音增強部分傷由蓮算放大器293、294 以及其値別的相關電容器C60與電阻器R86 - R91加以執行* 並因而以與第6圖之立體音增強糸統70之方法相同的方式 實施B U)轉換函數。如下所述*偽立體音增強與立體音 增強之組合係透過在立體音增強執行之前將偽立體音信號 與左輪/信號L加總在一起而得。 蓮算放大器290與相關電阻器R80-R81加總左L與右R 輸入信號,並隨後將其換算為一半。應注意電阻器R80與 R81應等值。此加總信號由濾波器250根據C (s)轉換函數 .加以濾波以合成偽立髏音信號。此偽立體音信號與左輸入 信號L隨後由運算放大器292與相關之電阻器R82 - R85加總 。通過蓮算放大器292之左輸入信號之增益為單位增益, 而通過蓮算放大器292之合成偽立體音信號之增益可根據 所需之偽立體音效果之深度而加以調節。因此,R82 - R85 之值應選擇如下: 2C〇=R83/R82 = R8 4/ RS5 "32 - f紙張尺度適用中國國家標準( CNs7a4規格( 210X297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) -装-
、1T 經濟部中央揉準局貝工消费合作社印褽 A7 B.7 _______五、發明说明(30) 条統280包括兩锢開闋SW4與SW5,它們容許糸統280以 相當於第16圖之糸統260的方法在旁通、僅有立體音增強 以及立體音/單音增強模式之間切換。因此,當開關S«5 將線路295接地時,糸統280之操作楔式由開關SW4之位置 決定。若開關SW4連接線路296舆297,.則糸統280操作於僅 有立體音之模式。若開關SW4連接線路296與298,則糸統 280操作於旁通模式。當開關SW4連接線路296、297且開關 SW5將線路295連接至濾波器250之輸出時,糸統2δ0操作於 立體音/單音楔式。如先前之實施例中所說明,包含於糸 統280中之元件值可根據設計、元件以及性能要求加以改 變。然而,應滿足以下限制以便實現第17圖之實施例的利 益: R 8 0 = R 8 1 * τ ρ = R87XC6 0 B〇 = R87/R86 R 8 8 = R 8 9 R 9 0 = R 9 1 與条統260相較,糸統280之簡化設計以及低裝置成 本可利用其中之運算放大器之反相與非反相模式加以逹成 。雖然如此運用運算放大器的兩種模式可能對聲音品質産 生不利的影鎏*然而 > 任何此種音繼品質的退化在許多應 用的性能需求中都將是輕微而良好的。 第14圖之拓樸結構可以更簡化的設計加以實施而容許 輸入信號的衰減。根據本發明的另一锢實施例,立體音/ 請 先 聞 之 注
頁 I I I I I装 訂 線 33 - 本紙張尺度逋用中國國家梯率(CNS ) A4规格(210X297公釐) 經濟部中央揉準局員工消費合作社印製 A7 B7五、發明説明(苓 單音增強条統300a揭露如下並顯示於第18画中,其中該条 統僅需四値運算放大器。輸入信號L與R以因數1(2加以換算 。適當之1(2值的選擇涉及兩锢將在以下簡要說明的因素。 条统300a之偽立體音部分由蓮算放大器310、311及其 相關之電阻器R100_ R108以及電容器C70- C72所組成。蓮 算放大器310首先加總左L與右R輸入信號,以分離單音成 分*接著以單極點全通濾波器過濾此加總信號。運算放大 器311形成二階全通濾波器之核心,該濾波器以因數1+K3 除以此加總信號。雖然K3之值或多或少以極點頻率為根據 ,但通常應該接近單位增益,以使對元件變化的敏感度為 最小。蓮算放大器312與313形成条統300a之立體音增強部 分,旦其操作方式與第β圖之立體音增強条統70相似。電 阻器R109 - R113容許D β在Β υ + 1與1之間改變。電阻器 R119使加1總信號路徑之衰減與電路的其他部分匹配。 糸統300a包括兩値閗關SW4與SW5,它們容許条統300a 如同前述之条统260與280在旁通、僅有立體音增強或立體 音/單音增強模式中操作。 糸統300a之元件值的選擇由應用之需求以及元件之形 式加以決定。因數1<2與《:3可選擇為使二階全通濾波器之 元件敏感度最小•並調節整體信號袠減準位。這兩個因數 之限制如下: 1 1 C〇= - [--1] 2(l+Ka) tz 在較佳實施例中,1<:2與1<:3分別等於0.667與0.25。 用於偽立體音部分之元件值應滿足以下限制: -34 - I - m m HI - - I I - . · (請先閲讀背面之注^項再填寫本頁) .T----裝— 太-- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) 312889 A7 經濟部中央標準局員工消費合作社印m B7五、發明説明(李 R100=R102=士 R101 R103=R104 r i=i R103 * C70 R106 · C71 = 2(r 2+ r 3)/K3 R106* C72=r ζ i 3 {t z + τ 3)/[(2-K3/2)r z t 3+r a2 + r 32 ] R105/R108=CK3/2){1-(K3/2)[r 2r 3/(r 3)2]} * R107/R108=K3 時間常數r1、12與^3可為所建議之C(s)函數極 點之時間常數的任何替代值。用於立體音增強部分之元件 值應滿足以下限制: r p = R114 * C73 R109/R110=(l/K2)-1 R114/R111= (Bq + I-Dq) (l-Ka) -35 - mu nn -I - ml m^i · (請先閱讀背面之注意事項再填窝本頁) --^ΉΊ -------訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐) 經濟部中央梯準局貝工消费合作社印装 A7 __!!____—— 五、發明説明(_ R114/R112=K2B〇 R114/R113=(D〇-l) (1-Ks) R115=R116 R117=R118 R117/R119=2[(1/K3)-1] 電阻器R110_ R113提供大於一組給定參數所霈之揮性 。例如,若需要Dq的最大值,Rill應省略。另一方面’ 若希望D 〇等於1,則R113應省略。完整的組合基於一般性 * 的原因而顯示出來。吾人應注意,糸統300a削弱所有模式1 中的輸入信號,包括旁通楔式。因此,輸出信號L'與R’之 總和將為輸入信號L與R乘上某個常數因數。 吾人應注意,前述的大部分的条统與拓樸結構可透過 確保L與3R信號路徑具有相等的衰減或增益而被修改為具 有非為單位增益的增益。對熟習此技術之人士而言'在閲 讀此説明之後 > 此等修改將是顯而易見的。. 第18圖之条統300可透過立體音增強轉換函數B(s) 的折衷而被修改為不具有信號衰減。所形成的結構,例如 立體音/單音增強糸統300b,顯示於第19圖中。条統30〇b 之緒構及操作方式與第18圖之条統300a相同,只是刪除了 -36 - . 本紙張尺度適用中國國家標準(〇奶)六4规格(210又297公麓) (請先閲讀背面之注$項再填寫本頁) --------%—J----装--- T I * -fn^ Hi - It 1^1 n 經濟部中央揉準扃貝工消費合作社印装 A7 __ B7五、發明说明(34) 電粗器R119並增加了電阻器R120與R121。為了確保在旁通 模式中具有單位增益且在僅有立體音與立髏音/單音增強 模式中沒有衮減,以下條件必須被滿足: R109/R1 10 = R120/R121 条統300b將根據修正過的轉換函數B’(s)加以操作* 該函數與先前所界定之B(s)轉換函數之關偽如下: B'(s)=B (s)+{[(1/R111) + (1/R112) + (1/R113)]/ [(1/R120)+(1/R121)]}=B(s)+K4 其中K 4之值為: K4[(1/R120) + (1/R121)] = (1/R111) +(1/R112) +(1/R113) 雖然吾人期望誤差因數K*儘坷能的小,而最小的K4 必須與最大電阻器Rill - Π13或最小電阻器R120 - R121的 實物平衡。申請人發現,0.1的K 4值是相當容易實現的, 其並可由条統的操作中形成實際上無法區別的聲音品質而 不需要此種誤差因素。此一結果可透過以下考置而客觀地 加以分辨:誤差因素1U僅在較高的頻率中包括B’(S)轉換 函數,且甚至於僅構成輸出信號功率的一小部分。 所有的前述立體音/單音条統可映射至利用前述之雙 線性轉換的離散時間數位信號處理領域中。數位裝置對允 許使用者動態性地讁整參數值是非常有用的。第20圖顯示 根據第12圖之拓樸結構之D S P裝置之完整資料流程腫。 區塊320形成三階全通濂波器,其與被一般化為具有單位 增益之C (S)轉換函數等效。區塊321執行B (S)轉換函數。 乘數因數g 5作為未出現在全通濾波器區塊320中的因數。 -37 - (请先閲讀背面之注項再填寫本茛) ? .裝. 線 本紙張尺度逍用中«國家標率(CNS ) A4規格(210X297公釐) 312889 A7 B7 五、發明説明() 同樣地,乘數g 4以C 0加以換算。應注意增益乘數可在信 號流中被重新安排而不影鬱函數性。在較佳裝置中,乘數 因數應選擇如下: gl= — 0 * 99 1495 g 2= 0 · 8 9 4 3 7 8 g3= — Ο · 392830 g 4二 1 * 4 4 0 0 0 0 g 5= Ο * 2 0 0 0 0 0 g 6= Ο · 0 5 7 9 5 6 g7=0 · 96 2 908 因此此裝置僅需七镅乘數像數以及五镝延羥儲存元件 。應注意所採用之特殊DSP之架構可能需要修改為第20圖 之信號流程圖。例如,若DSP採用具有小字元規格的定點 架構,則可能需要換算以避免在諸如區塊321之輸出與加 法器322之輸出的節點上形成飽和。在乘法累加操作與簡 單的加法與乘法操作同樣經濟的架構中,將乘法操作重行 安排而使其與加法操作成對可能是有利的。此種結果與本 發明之待殊實施例之D.SP裝置在此技術中是為人所熟知的。 經濟部中夹揉率局員工消费合作社印裝 ^ 雖然本發明之特定實施例己經掲露並加以說明*然而 ,對熟習此技術之人士而言,可在不悖離本發明較廣泛之 觀點的情況下進行改變與修正*因此,附呈之申請專利範 圍將這些改變與修正包含於其中,而使其位於本發明實際 的精神與範瞎之中。 ^ -38 _ 本紙張尺度逍用中國圃家標率(CNS ) Α4ϋ格(210 X 297公藿) A7 B7 五、發明说明(36) 銼濟部中央#準局|工消费合作杜印装 元件 標號對照表 1〜. 4、13 ' 14 ' 32 ' 45、100 、147、202、246〜247、 250〜253 濂波器 10 ' 11 ^ 15 ' 16 - 20 、23、25、30、33、35 ' 41、42 ' 102、160、 200、204、207〜209、227〜228、 244〜245〜 248 加總元件 17、 21、24 H 34 、43、101、210、229 反相器 51 - 52 ' 71 ' 72 \ 81 〜84、256、270〜273、275、290、 292〜294、 310〜313 蓮算放大器 73〜75、S5、86、103〜106、 141〜144、276〜278、 295〜293 線路 60a ^ 60b - 70 ' 80 增強条統 94、 121 、 205 、 241 、 « .243 增益元件 260 、300a 、 300b 立體音/單音增強糸統 40 函數區塊(濾波器) 167 增強濾波器 50 立體音增強条 统 201 可變增益元件 107 、126 立體音增 強条統 280 立體音/單音条統 131 偽立體音合成条統 320、321 區塊 140 偽立體音增強条統 322 加法器 164 偽立體音濾波 器 39 - 請 先 閲 面 之 注
f 裝 訂 線 本紙張尺度逍用中國®家標率(CNS > A4洗格(210X:297公釐)

Claims (1)

  1. 經濟部中央橾準局貞工消費合作社印装 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 1 . 一種磬像增強条統,包含: 第一與第二輸入節點,分別.用以接收立醭音像之 第一與第二信號; 第一與第二輸出節點,分別用以操作經增強之立 體音像之第一與第二信號; 第一蓮算放大器,其具有一耦接於該第一輸人節 點之非反相端、一反相端、以及一輸出端,該輸出端 耦接於該第一輸出節點; 耦接於該第一浬算放大器之該反相輸入端與該輸 出端間之第一電胆〜電容器網路; 第二蓮算放大器,其具有二耦接於該第二輸入節 點之非反相端、一反相端、以及一輸出端,該輸出端 鏘接於該第二輸出節點; _接於該第二運算放大器之該反相輸入端與該輸 出端間之苐二電阻器-謂容器網路; 鎩接於該第一蓮算放大器該反相輸入端與該第二 運算放大器該反相輸入端間之第一電阻性元件;以及 與該第一電阻性元件串聯的一切換裝置,該切換 裝置具有開啓與閉合狀態,其中,該条統在該切換裝 置位於該開啓狀態時為增強模式,而在該切換裝置碑 於該閉合狀態時為旁通模式。 2.—種增強聲像条統,包含第一與第二信號,以産生包 含第一與第二增強信號之增強音像,該糸統包含: 第一與第二輸入端,分別用以接收該第一與第二 -40 -. 本紙張尺度逋用中國國家梯準(CNS ) A4规格(210 X 297.公釐) IJ.—----Η (请先閏讀背面之注項再填寫本頁) '裝· T 線 經濟部中央梯準局負工消費合作社印裂 3!2SS9 A8 B8 C8 D8六、申請專利範圍 信號; 第一與第二輸出端,分別用以提供該第一與第二 增強信號; 連接於該第一與第二輸入端之第一合成裝置,該 合成裝置合成該第一舆第二輸入信號,以産生一合成 信號; 增強裝置連至該第一合成裝置且連至該第一輸出 端,該增強裝置增強該合成信號以産生該第一增強信 號;以及 連接於該第一k第二輸入端及該第一輸出端之第 二合成裝置,該第二合坪裝置合咦該第一與該第二輯 入信號及該第一增強信號I以産生該第二增強信號。 3 .如申請專利範圍第2項之条統,進一步包括連接於該. 第二輸入端與該增強裝置間之切換裝置,該条統在該 切換裝萱位於開啓狀態時操作於增強楔式,該条統在 該切換裝置位於關閉狀態時操作.於旁通模式。 4.一擇增強包括第一與第二信號之磬像的条統,該条統 包含 • 第一與第二輸入端,用以分別接收該第一與第二 信號; I 具有第一與第二輸入端以及一輸出端的第一運算 放大器,該第一蓮算放大器之該第一輸入端耦接於該 糸統之第一輸入端,.該連算放大器之該輸出端耦接於 該条統之該第一輸出端,該第一運算放大器之該第二 ------1- -^mri 壤 --- (請先閣讀背面之注項再填寫本頁) 訂 T 線· 本紙張尺度逍用中國國家梂準(CNS ) ΑΊ規格(21ί)Χ297公釐) ^12889 經濟部中夬揉準局貞工消費合作社印装 A8 B8 C8 D8六、申請專利範圍輸入端經由一電阻性元件,耦接於該糸統之第二輸入 f.ilr 端; 縝接於該第一蓮算放大器之該输出與第二輸入端 點間之回授網路;以及 具有第一舆第二輸入端及一輸出端之第二蓮算放 大器,該第二運算放大器之該第一輸入端耦接於該糸 統之該第二輸入端,該第二蓮算放大器之該第二輸入 端耦接於該条統之該第一輸出端,該第二蓮算放大器 之該輸出·端耦接於該条統之該第二輸出端。 5 .如申請專利範圔第4項之条統,進一步包含: 連接於該第二蓮算放大器之該第二輸入端點與該 条統之該第二輸出端黏間之第二電阻性元件; 連接於該第二運算放大器之該第二輸入端點與該 * 条統之該第一輸出端點間之第三電阻性元件。 6. 如申請專利範圍第5項之条統,進一步包括連接於該 第一運算放大器之該第二輸入端與該条統之該第二輸 入端間之切換裝置。 7. —種增強聲像的方法,包含第一與第二輸入信號以産 生一增強聲像,該方法包括以下步驟: 處理該第一與第二輸入信號以産生一第一輸出信t f 號;以及 合成該第一輸出信號及該第一與第二輸入信號* 以産生一第二輸出信號,該第一與第二輸出信號包含 該增強聲像之第一與第二聲道。 --^--供------ (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁). 訂 Γ 本紙張尺度適用中國國家樣準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 經濟部中央標準局貝工消费合作社印製 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範園 8.如申請專利範圍第7項之方法,其中該處理步驟更包 含一體地合成與過濾該第一及第二輸入信號的步驟, 以産生該第一輸出信號。 Q.如申請專利範圍第7項之方法,其中以該第一與第二 輸入信號合成該第一輸出信號之步驟,包含由該第一 與第二輸入信號之總和中扣除該第一輸出信號,以産 生該第二輸出信號。 10. 如申請專利範圍第8項之方法,其中該一體過濾步驟 像使用一低通濾波器。 11. 如申請專利範圍第+項之方法,進一步包含下列步驟: 在該處理步驟前,先將該第一與第二輸入信.號反 相; 其中以該第一與第二輸入信號合成該第一輸出信 號之步驟,包含將該第一輸,出倍號與該第一及第二輸 入信號之總和加總,以産生該第二輸出信號。 12. —種聲像增強条統,包含第一與第二輸入信號,該条 統包含: 處理該第一與第二輸入信號,以産生一第一輸出' 信號之裝置;以及 合成該第一輸出信號與該第一及第二輸入信號' 以産生一第二輸出信.號之裝置,該第一與第二輸出信 號包含該增強_像之第一與第二聲道。 13 ‘如申請專利範圍第12項之条綻,其中該處理裝置包含 一積分器。 -43 - 本紙張尺度逍用中國國家橾準(CNS ) A4規格{ 210X 297公釐) 厂裝-- (請先閱讀背面之注^^項再填寫本頁) 訂I-----. f線丨 經濟部中夬榡準局貝工消費合作社印袈 3^2889 as B8 C8 _____ D8 六、申請專利範圍 14. 如申請專利範圍第12項之条統,其中該合成裝置包含 一加總線路,該加總線路可由該第一與第二輸入信號 之總和中扣除該第一輸出信號,以産生該第二輸出信 號。 15. —種空間式地增強一兩聲道倍號之方法,該輸入信號 可為一單音信號或一立體音倍號,該方法包含下列步 驟: 由該輸入信號産生一總和信號; 用一金通濾波器使該總和信號之相位偏移,以産 生一增強總和信號; 結合該增強總和信號舆該輸入信號,以産生一增 強之中間信號;以及 用一總和不變的立體增強線路,增強該增強中間 « 倍號,以産生一增強輸出信號。 16. 如申請專利範圍第15項之方法,其中該結合步驟更包 含結合該增強總和倍號與該輸入信號之該第一聲道, 以産生該增強中間信號。 17. 如申請專利範圍第15項之方法,其中該結合步驟更包 含結合該增強總和信號與該輸入信號之該第一聲道, 且結合該增強總和信號與該輸入信號之該第二聲道,s 以産生該增強中間信號。 18 .如申請專利範圍第17項之方法,其中該輸入信號+之該 第一聲道與該增強總和信號相加,旦該輸入信號之該 第二聲道扣除該增強總和信號,以産生該增強中間信 -.44 - 本紙張尺度適用中國國家梂準(CNS ) A4規格(2.10 X 297公嫠) (請先閲讀背面之注^'項再填寫本頁) ---^--J1----1^--裝 1! I訂 A8 B8 C8 DB 申請專利範園 號° 19. 如申請專利範圍第15項之方法,其中更包含由該輸入 信號産生一差值信號之步驟其中該加強總和信號偽 與該差值信號結合,以産生該增強中間信號。 20. —種用來空間式地增強一個可能為—單音信號或—立 體音信號之兩磬道輸入信號的方法,該方法包含下列 步驟; 用一總和不變的立體增強線路增強該輸入信號, 以産生一兩聲道立體增強信號; 由該輸人信號産生一加總信號; 使該總和信號之相位鏞移,以産生一增強總和信 號;以及 結合該增強總和信號與該兩聲道立體增強信號, 以産生一兩聲道輸出信號。 經濟部中央標準局貝工消費合作社印裝 21·如申請專利範圍第20項之方法,其中該結合步驟更包 含結合該增強總和信號與該立體增強信號之該第一聲 道,以産生該輸出信號之第一聲道,且自該立體增強 信號之該第二聲道扣除該增強總和信號,以産生該輸 出信號之第二磬道。 22. 如申請專利範圍第2〇項之方法,其中該增強步驟更包 含由該輸入信號産生一差值信號,該兩聲道增強立體 信號傺用該總和不變的立醱增強線路,由該差值信號 産生。 23. —種用以增強一輸入信號以産生一空間式增強輸出信 -45 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) 經濟部中央揉準局員工消費合作社印製 312889 as B8 C8 D8 六、申請專利範圍 號的方法,其中該輸入信號包含第一與第二輸入聲道 ,該輸出信號包含第一與第二輸出磬道,該方法包含 下列步驟: 響應於該第一與第二輸入信號産生一加總信號; 響應於該第一與第二輸入信號産生一差值信號; 利用一第一濾波键增強該總和信號以産生一增強 總和信號,|其中該第一濾波$包会一令诵濾油袈; 利用一第二濾波器增強該差值信號以産生一增強 差值信號; 加總該增強總和信號與該增強差值信號以産生一 中間信號; 加總該中間信號與該總和信號以産生該第一輸出 聲道;以及 由該總和信號扣除該中間倍號,以産生該第二輸 出聲道。 24.—種用以增強一輸入信號以産生一空間式增強輸出信 號的方法,其中該輸入信號包含第一與第二輸入聲道 ’該輸出信號包含第一與第二輸出磬道,該方法包含 下列步驟: 馨應於該第一與第二輸入信號産生一總和信號; 響應於該第一與第二輸入信號産生一差值信號; 利用一第一濾波器增強該加總信號以形成增強總 和信號中該第一濾波親|包含一伞诵濾渖翌; 加總該增強總和倩號與該差值信號以産生一第一 j - 48 - 本紙張尺度逍用中國國家標隼(CNS > A4規格(210X297公釐} (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁)
    312889 A8 B8 C8 D8 經濟部中央梂準局貞工消費合作社印製 六、申請專利範園 中間信號; 利用一第二濾波器增強該第一中間信號以産生一 第二中間信號; 加總該第二中間信號與該總和信號以形成該第一 輸出信號;以及 由該總和信號扣除該第二中閬信號*以産生該第 二輸出磬道。 25.—種供空間式地增強指示一輸入聲像的一輸入信號以 産生一指示空間式增強磬像的第一與第二輸出磬道的 条統*其中該輸入信號包含第一與第二輸入聲道,該 条統包括: 一第一蓮算放大器,其具有反相與非反相端點, 以分別綴合接收該第一與第二輸入聲道,該第一蓮算 放大器在其輸出端提供一增強總和信號; 一第二運算放大器,其具有反相與非反相端點, 耦合至該第一蓮算放大器之該輸出端,該第二蓮算放 大器在其輸出端提供一第二增強總和信號; 一第三蓮算放大器,其具有一非反相端點,以耦 合接收該第一輸入磬道與第二增強總和信號,且有一 反相端,以耦合接收該第二輸入磬道,該第三蓮算放 大器在其一輸出端提供該第一輸出聲道;以及 一第四蓮算放大器,其具有一非反相端點,以_ 合接收該第一與第二輸入聲道,且有一反相端,以耦 合接收該第一輸出聲道,該第四運算放大器在其一輸 -47 -' (請先閲讀背面之注$項再填寫本頁) 裝. 訂 Λ 本紙張尺度逍用中國國家標率(CNS ) A4規格(210X297公釐) ~ 經濟部中央橾準局貝工消費合作社印裝 A8 B8 C8 ____^_ 申請專利範園 出端提供該第二輸出聲道。 26. 如申請專利範圍第25項之条統,更包含一第一電容器 ,其具有一耦接至該笫一蓮算放大器之非反相端的第 —平板,且有一龋接至一第一節點之第二平板,該第 —電容器促成一第一級全通濾波器。 27. 如申請專利範圍第25項之条統,更包含一回授網路, 其耦接於該第二蓮算放大器該反相端與該輸出端間, 該回授網路可以一全通濾波器實施。 ^ 28. 如申請專利範圍第27項之条統,其中該回授網路係以| —第二级之全通濾波器實施。 29. 如申請專利範圍第27項之条統,其中該回授網路更包 含: 一電阻器,其有一第一端耦接於該第二蓮算放大 器該非反相端; 一第一霍容器,其具有一第一平板,耦接至該第 —電阻器該第一端;以及 一第二電容器,其具有一第一平板,耦接至該第 一電容器該第二端,且有一第二平板,耦接至該電阻 器該第二端以及該第二運算放大器該輸出端。 30. 如申請專利範圍第25項之条統,其中該回授網路更包 含: 一第一電咀器,其耦接於該第三蓮算放大器之該 非反相端與該輸出端間;以及 一電容器,耦接成並聯於該第一電阻器。 -48 _ 本紙張尺度適用中國國家標率(CNS ) Α4规格(210X297公釐) —,fL---:—Λ裝------訂------^ (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
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