一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统

著录项
  • CN201610550791.4
  • 20160713
  • CN106231488A
  • 20161214
  • 成都翰道科技有限公司
  • 不公告发明人
  • H04R3/00
  • H04R3/00

  • 四川省成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元20层2号
  • 四川(51)
摘要
本发明公开了一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特征在于,主要由处理芯片U,三极管VT2,三极管VT3,二极管D4,极性电容C5,二阶滤波电路,功率放大电路,信号输出处理电路,串接在处理芯片U的OUT管脚与功率放大电路之间的信号电平调节电路,以及串接在信号输出处理电路与功率放大电路之间的频率误差校正电路组成。本发明能对采样音频信号中的干扰信号进行消除或抑制,本发明能对采样音频信号中的干扰信号进行消除或抑制,并且本发明还能使采样音频信号频率远高于输入音频信号最高频率,该采样音频信号频率至少能达到输入音频信号最高频率的2.5倍,从而提高了本发明对音频信号处理的准确性。
权利要求

1.一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特征在于,主要由处理芯 片U,三极管VT2,三极管VT3,N极与三极管VT2的发射极相连接、P极经电阻R10后与处理芯片 U的CC管脚相连接的二极管D4,负极经电阻R12后与三极管VT3的基极相连接、正极经电阻 R11后与处理芯片U的CF管脚相连接的极性电容C5,与处理芯片U的IN管脚相连接的二阶滤 波电路,与三极管VT3的集电极相连接的功率放大电路,串接在处理芯片U的OUT管脚与功率 放大电路之间的信号电平调节电路,与三极管VT2的集电极相连接的信号输出处理电路,以 及串接在信号输出处理电路与功率放大电路之间的频率误差校正电路组成;所述三极管 VT2的基极与处理芯片U的COM管脚相连接;所述三极管VT3的发射极与处理芯片U的CM管脚 相连接;所述处理芯片U的VS管脚与电源相连接。

2.根据权利要求1所述的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特 征在于,所述信号电平调节电路由三极管VT7,三极管VT8,三极管VT9,正极与三极管VT7的 集电极相连接、负极与处理芯片U的OUT管脚相连接的极性电容C16,正极与三极管VT7的发 射极相连接、负极经电阻R34后与极性电容C16的正极相连接的极性电容C17,N极电阻R40后 与三极管VT8的集电极相连接、P极经电阻R35后与三极管VT7的发射极相连接的二极管D13, 负极经电阻R36后与三极管VT7的基极相连接、正极经电阻R38后与三极管VT9的集电极相连 接的极性电容C18,正极经可调电阻R39后与三极管VT9的基极相连接、负极与三极管VT8的 基极相连接的极性电容C19,N极电阻R37后与极性电容C19的正极相连接、P极与极性电容 C16的正极相连接的二极管D12,P极经电阻R42后与三极管VT9的发射极相连接、N极接地的 二极管D15,以及P极与三极管VT8的发射极相连接、N极经电阻R41后与二极管D15的N极相连 接的二极管D14组成;所述极性电容C18的负极与三极管VT7的基极相连接后接地;所述二极 管D14的N极还与二极管D13的N极相连接;所述极性电容C17的负极接地;所述二极管D15的N 极作为信号电平调节电路的输出端并与功率放大电路相连接。

3.根据权利要求2所述的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特 征在于,所述频率误差校正电路由放大器P5,三极管VT5,三极管VT6,场效应管MOS,正极经 电阻R24后与三极管VT5的集电极相连接、负极与信号输出处理电路相连接的极性电容C12, 一端与极性电容C12的正极相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接的可调电阻R25,一端 与三极管VT5的发射极相连接、另一端接地的电阻R26,N极与三极管VT6的基极相连接、P极 与三极管VT5的基极相连接的二极管D9,正极经电阻R27后与三极管VT6的集电极相连接、负 极接地的极性电容C13,正极经电阻R28后与三极管VT6的发射极相连接、负极经电阻R29后 与放大器P5的正极相连接的极性电容C14,N极经电阻R30后与场效应管MOS的源极相连接、P 极与极性电容C14的正极相连接的二极管D10,负极与场效应管MOS的栅极相连接、正极经电 阻R31后与放大器P5的正极相连接的极性电容C15,以及N极经电阻R33后与放大器P5的输出 端相连接、P极经电阻R32后与放大器P5的负极相连接的二极管D11组成;所述放大器P5的负 极还接地、其输出端还与场效应管MOS的漏极相连接;所述放大器P5的输出端作为频率误差 校正电路的输出端并与功率放大电路相连接。

4.根据权利要3所述的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特征 在于,所述二阶滤波电路由放大器P1,三极管VT1,正极经电阻R23后与放大器P1的正极相连 接、负极作为二阶滤波电路的输入端的极性电容C1,N极与极性电容C1的负极相连接、P极经 电阻R4后与放大器P1的正极相连接的二极管D2,正极与极性电容C1的正极相连接、负极与 二极管D2的P极相连接的极性电容C2,N极经电阻R2后与放大器P1的输出端相连接、P极经电 阻R1后与放大器P1的正极相连接的二极管D1,一端与二极管D1的N极相连接、另一端与放大 器P1的输出端相连接的电感L1,负极经电阻R6后与放大器P1的负极相连接、正极经电阻R5 后与放大器P1的输出端相连接的极性电容C3,N极与放大器P1的负极相连接、P极经电阻R7 后与三极管VT1的基极相连接的二极管D3,一端与二极管D3的N极相连接、另一端接地的电 阻R8,正极与三极管VT1的发射极相连接、负极接地的极性电容C4,以及一端与极性电容C4 的正极相连接、另一端与极性电容C4的负极相连接的电阻R9组成;所述放大器P1的正极接 地;所述三极管VT1的集电极分别与极性电容C3的正极和处理芯片U的IN管脚相连接。

5.根据权利要求4所述的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特 征在于,所述信号输出处理电路由放大器P2,放大器P3,正极与放大器P2的正极相连接、负 极与三极管VT2的集电极相连接的极性电容C7,N极经电阻R14后与放大器P2的输出端相连 接、P极经电阻R13后与放大器P2的正极相连接的二极管D5,一端与放大器P2的输出端相连 接、另一端与放大器P3的正极相连接的电阻R15,正极与放大器P2的负极相连接、负极经电 阻R16后与放大器P2的输出端相连接的极性电容C8,N极与放大器P3的负极相连接、P极接地 的二极管D6,以及正极与放大器P3的输出端相连接、负极经可调电阻R17后与二极管D6的N 极相连接的极性电容C9组成;所述极性电容C9的负极作为信号输出处理电路的输出端并与 极性电容C12的负极相连接。

6.根据权利要求5所述的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特 征在于,所述功率放大电路由放大器P4,三极管VT4,P极与放大器P4的正极相连接、N极经电 阻R18后与放大器P5的输出端相连接的二极管D7,正极与二极管D15的N极相连接、负极经电 阻R19后与放大器P4的正极相连接的极性电容C6,N极与三极管VT3的集电极相连接、P极经 电阻R23后与三极管VT4的基极相连接的二极管D8,一端与二极管D8的N极相连接、另一端与 放大器P4的负极相连接的可调电阻R22,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极顺次经电 感L2和电阻R21后与放大器P4的输出端相连接的极性电容C11,以及正极经电阻R20后与放 大器P4的输出端相连接、负极作为功率放大电路的输出端的极性电容C10组成;所述三极管 VT4的发射极与放大器P4的负极相连接、其集电极接地。

7.根据权利要求6所述的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统,其特 征在于,所述处理芯片U为AD736集成芯片。

说明书
技术领域

本发明涉及电子领域,具体的说,是一种多电路处理式信号电平可调的音频信号 处理系统。

音频接收设备已经是日常生活、学习、工作中不可缺少的工具,而音频接收设备的 工作稳定与否则是取决于音频处理系统。现有的音频处理系统无法准确的对输入的音频信 号进行处理,从而导致音频接收设备输出信号时会出现杂音、失真的情况,严重影响用户的 收听效果。

因此,提供一种能准确的对音频信号进行处理的音频处理系统便是当务之急。

本发明的目的在于克服现有技术中的音频处理系统无法准确的对音频信号进行 处理的缺陷,提供的一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处理系统。

本发明通过以下技术方案来实现:一种多电路处理式信号电平可调的音频信号处 理系统,主要由处理芯片U,三极管VT2,三极管VT3,N极与三极管VT2的发射极相连接、P极经 电阻R10后与处理芯片U的CC管脚相连接的二极管D4,负极经电阻R12后与三极管VT3的基极 相连接、正极经电阻R11后与处理芯片U的CF管脚相连接的极性电容C5,与处理芯片U的IN管 脚相连接的二阶滤波电路,与三极管VT3的集电极相连接的功率放大电路,串接在处理芯片 U的OUT管脚与功率放大电路之间的信号电平调节电路,与三极管VT2的集电极相连接的信 号输出处理电路,以及串接在信号输出处理电路与功率放大电路之间的频率误差校正电路 组成;所述三极管VT2的基极与处理芯片U的COM管脚相连接;所述三极管VT3的发射极与处 理芯片U的CM管脚相连接;所述处理芯片U的VS管脚与电源相连接。

所述信号电平调节电路由三极管VT7,三极管VT8,三极管VT9,正极与三极管VT7的 集电极相连接、负极与处理芯片U的OUT管脚相连接的极性电容C16,正极与三极管VT7的发 射极相连接、负极经电阻R34后与极性电容C16的正极相连接的极性电容C17,N极电阻R40后 与三极管VT8的集电极相连接、P极经电阻R35后与三极管VT7的发射极相连接的二极管D13, 负极经电阻R36后与三极管VT7的基极相连接、正极经电阻R38后与三极管VT9的集电极相连 接的极性电容C18,正极经可调电阻R39后与三极管VT9的基极相连接、负极与三极管VT8的 基极相连接的极性电容C19,N极电阻R37后与极性电容C19的正极相连接、P极与极性电容 C16的正极相连接的二极管D12,P极经电阻R42后与三极管VT9的发射极相连接、N极接地的 二极管D15,以及P极与三极管VT8的发射极相连接、N极经电阻R41后与二极管D15的N极相连 接的二极管D14组成;所述极性电容C18的负极与三极管VT7的基极相连接后接地;所述二极 管D14的N极还与二极管D13的N极相连接;所述极性电容C17的负极接地;所述二极管D15的N 极作为信号电平调节电路的输出端并与功率放大电路相连接。

所述频率误差校正电路由放大器P5,三极管VT5,三极管VT6,场效应管MOS,正极经 电阻R24后与三极管VT5的集电极相连接、负极与信号输出处理电路相连接的极性电容C12, 一端与极性电容C12的正极相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接的可调电阻R25,一端 与三极管VT5的发射极相连接、另一端接地的电阻R26,N极与三极管VT6的基极相连接、P极 与三极管VT5的基极相连接的二极管D9,正极经电阻R27后与三极管VT6的集电极相连接、负 极接地的极性电容C13,正极经电阻R28后与三极管VT6的发射极相连接、负极经电阻R29后 与放大器P5的正极相连接的极性电容C14,N极经电阻R30后与场效应管MOS的源极相连接、P 极与极性电容C14的正极相连接的二极管D10,负极与场效应管MOS的栅极相连接、正极经电 阻R31后与放大器P5的正极相连接的极性电容C15,以及N极经电阻R33后与放大器P5的输出 端相连接、P极经电阻R32后与放大器P5的负极相连接的二极管D11组成;所述放大器P5的负 极还接地、其输出端还与场效应管MOS的漏极相连接;所述放大器P5的输出端作为频率误差 校正电路的输出端并与功率放大电路相连接。

进一步的,所述二阶滤波电路由放大器P1,三极管VT1,正极经电阻R23后与放大器 P1的正极相连接、负极作为二阶滤波电路的输入端的极性电容C1,N极与极性电容C1的负极 相连接、P极经电阻R4后与放大器P1的正极相连接的二极管D2,正极与极性电容C1的正极相 连接、负极与二极管D2的P极相连接的极性电容C2,N极经电阻R2后与放大器P1的输出端相 连接、P极经电阻R1后与放大器P1的正极相连接的二极管D1,一端与二极管D1的N极相连接、 另一端与放大器P1的输出端相连接的电感L1,负极经电阻R6后与放大器P1的负极相连接、 正极经电阻R5后与放大器P1的输出端相连接的极性电容C3,N极与放大器P1的负极相连接、 P极经电阻R7后与三极管VT1的基极相连接的二极管D3,一端与二极管D3的N极相连接、另一 端接地的电阻R8,正极与三极管VT1的发射极相连接、负极接地的极性电容C4,以及一端与 极性电容C4的正极相连接、另一端与极性电容C4的负极相连接的电阻R9组成;所述放大器 P1的正极接地;所述三极管VT1的集电极分别与极性电容C3的正极和处理芯片U的IN管脚相 连接。

所述信号输出处理电路由放大器P2,放大器P3,正极与放大器P2的正极相连接、负 极与三极管VT2的集电极相连接的极性电容C7,N极经电阻R14后与放大器P2的输出端相连 接、P极经电阻R13后与放大器P2的正极相连接的二极管D5,一端与放大器P2的输出端相连 接、另一端与放大器P3的正极相连接的电阻R15,正极与放大器P2的负极相连接、负极经电 阻R16后与放大器P2的输出端相连接的极性电容C8,N极与放大器P3的负极相连接、P极接地 的二极管D6,以及正极与放大器P3的输出端相连接、负极经可调电阻R17后与二极管D6的N 极相连接的极性电容C9组成;所述极性电容C9的负极作为信号输出处理电路的输出端并与 极性电容C12的负极相连接。

所述功率放大电路由放大器P4,三极管VT4,P极与放大器P4的正极相连接、N极经 电阻R18后与放大器P5的输出端相连接的二极管D7,正极与二极管D15的N极相连接、负极经 电阻R19后与放大器P4的正极相连接的极性电容C6,N极与三极管VT3的集电极相连接、P极 经电阻R23后与三极管VT4的基极相连接的二极管D8,一端与二极管D8的N极相连接、另一端 与放大器P4的负极相连接的可调电阻R22,正极与三极管VT4的发射极相连接、负极顺次经 电感L2和电阻R21后与放大器P4的输出端相连接的极性电容C11,以及正极经电阻R20后与 放大器P4的输出端相连接、负极作为功率放大电路的输出端的极性电容C10组成;所述三极 管VT4的发射极与放大器P4的负极相连接、其集电极接地。

为了本发明的实际使用效果,所述处理芯片U则优先采用AD736集成芯片来实现。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

(1)本发明能对采样音频信号中的干扰信号进行消除或抑制,本发明能对采样音 频信号中的干扰信号进行消除或抑制,并且本发明还能使采样音频信号频率远高于输入音 频信号最高频率,该采样音频信号频率至少能达到输入音频信号最高频率的2.5倍,从而提 高了本发明对音频信号处理的准确性,从而本发明能有效的防止音频接收设备播放时出现 杂音、失真的情况,确保了用户的收听效果。

(2)本发明能对音频信号频率的矩形波信号的占空比进行调节,使输出的电信号 电平保持稳定,从而提高了本发明对音频信号处理的准确性。

(3)本发明能对音频信号中的相位或频率误差进行调整,从而确保了本发明对音 频信号处理的准确性。

(4)本发明能使音频信号的频率范围保持在10HZ-25HZ,从而确保了本发明的对音 频信号处理的准确性,有效的提高了音频接收设备输出的音频质量。

图1为本发明的整体结构示意图。

图2为本发明的频率误差校正电路的电路结构示意图。

图3为本发明的信号电平调节电路的电路结构示意图。

下面结合实施例及其附图对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不 限于此。

实施例

如图1所示,本发明主要由处理芯片U,三极管VT2,三极管VT3,电阻R10,电阻R11, 电阻R12,极性电容C5,二极管D4,信号电平调节电路,频率误差校正电路,二阶滤波电路,功 率放大电路,以及信号输出处理电路组成。

连接时,二极管D4的N极与三极管VT2的发射极相连接、其P极则经电阻R10后与处 理芯片U的CC管脚相连接。极性电容C5的负极经电阻R12后与三极管VT3的基极相连接、其正 极则经电阻R11后与处理芯片U的CF管脚相连接。二阶滤波电路与处理芯片U的IN管脚相连 接。功率放大电路与三极管VT3的集电极相连接。信号电平调节电路串接在处理芯片U的OUT 管脚与功率放大电路之间。信号输出处理电路与三极管VT2的集电极相连接。频率误差校正 电路串接在信号输出处理电路与功率放大电路之间。

所述三极管VT2的基极与处理芯片U的COM管脚相连接;所述三极管VT3的发射极与 处理芯片U的CM管脚相连接;所述处理芯片U的VS管脚与电源相连接。为了本发明的实际使 用效果,所述处理芯片U则优先采用AD736集成芯片来实现。

进一步地,所述二阶滤波电路由放大器P1,三极管VT1,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电 阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,极性电容C1,极性电容C2,极性电容C3,极性 电容C4,电感L1,二极管D1,二极管D2,以及二极管D3组成。

连接时,极性电容C1的正极经电阻R23后与放大器P1的正极相连接、其负极则作为 二阶滤波电路的输入端并与音频信号采集器相连接。二极管D2的N极与极性电容C1的负极 相连接、其P极则经电阻R4后与放大器P1的正极相连接。极性电容C2的正极与极性电容C1的 正极相连接、其负极则与二极管D2的P极相连接。

其中,二极管D1的N极经电阻R2后与放大器P1的输出端相连接、其P极则经电阻R1 后与放大器P1的正极相连接。电感L1的一端与二极管D1的N极相连接、其另一端则与放大器 P1的输出端相连接。极性电容C3的负极经电阻R6后与放大器P1的负极相连接、其正极则经 电阻R5后与放大器P1的输出端相连接。二极管D3的N极与放大器P1的负极相连接、其P极则 经电阻R7后与三极管VT1的基极相连接。

同时,电阻R8的一端与二极管D3的N极相连接、其另一端则接地。极性电容C4的正 极与三极管VT1的发射极相连接、其负极则接地。电阻R9的一端与极性电容C4的正极相连 接、其另一端则与极性电容C4的负极相连接。所述放大器P1的正极接地;所述三极管VT1的 集电极分别与极性电容C3的正极和处理芯片U的IN管脚相连接。

更进一步地,所述信号输出处理电路由放大器P2,放大器P3,电阻R13,电阻R14,电 阻R15,电阻R16,可调电阻R17,极性电容C7,极性电容C8,极性电容C9,二极管D5,以及二极 管D6组成。

连接时,极性电容C7的正极与放大器P2的正极相连接、其负极则与三极管VT2的集 电极相连接。二极管D5的N极经电阻R14后与放大器P2的输出端相连接、其P极则经电阻R13 后与放大器P2的正极相连接。电阻R15的一端与放大器P2的输出端相连接、其另一端则与放 大器P3的正极相连接。

其中,极性电容C8的正极与放大器P2的负极相连接、其负极则经电阻R16后与放大 器P2的输出端相连接。二极管D6的N极与放大器P3的负极相连接、其P极则接地。极性电容C9 的正极与放大器P3的输出端相连接、其负极则经可调电阻R17后与二极管D6的N极相连接。 所述极性电容C9的负极作为信号输出处理电路的输出端并与极性电容C12的负极相连接。

再进一步地,所述功率放大电路由放大器P4,三极管VT4,电阻R18,电阻R19,电阻 R20,电阻R21,可调电阻R22,电阻R23,极性电容C6,极性电容C10,极性电容C11,二极管D7, 二极管D8,以及电感L2组成。

连接时,二极管D7的P极与放大器P4的正极相连接、其N极则经电阻R18后与放大器 P5的输出端相连接。极性电容C6的正极与二极管D15的N极相连接、其负极则经电阻R19后与 放大器P4的正极相连接。二极管D8的N极与三极管VT3的集电极相连接、其P极则经电阻R23 后与三极管VT4的基极相连接。

同时,可调电阻R22的一端与二极管D8的N极相连接、其另一端则与放大器P4的负 极相连接。极性电容C11的正极与三极管VT4的发射极相连接、其负极则顺次经电感L2和电 阻R21后与放大器P4的输出端相连接。极性电容C10的正极经电阻R20后与放大器P4的输出 端相连接、其负极则作为功率放大电路的输出端。所述三极管VT4的发射极与放大器P4的负 极相连接、其集电极接地。

如图2所示,所述频率误差校正电路由放大器P5,三极管VT5,三极管VT6,场效应管 MOS,电阻R24,可调电阻R25,电阻R26,电阻R27,电阻R28,电阻R29,电阻R30,电阻R31,电阻 R32,电阻R33,极性电容C12,极性电容C13,极性电容C14,极性电容C15,二极管D9,二极管 D10,以及二极管D11组成。

连接时,极性电容C12的正极经电阻R24后与三极管VT5的集电极相连接、其负极则 为与信号输出处理电路相连接。可调电阻R25的一端与极性电容C12的正极相连接、其另一 端则与三极管VT6的基极相连接。电阻R26的一端与三极管VT5的发射极相连接、其另一端则 接地。二极管D9的N极与三极管VT6的基极相连接、其P极与三极管VT5的基极相连接。

其中,极性电容C13的正极经电阻R27后与三极管VT6的集电极相连接、其负极则接 地。极性电容C14的正极经电阻R28后与三极管VT6的发射极相连接、其负极则经电阻R29后 与放大器P5的正极相连接。二极管D10的N极经电阻R30后与场效应管MOS的源极相连接、其P 极则与极性电容C14的正极相连接。

同时,极性电容C15的负极与场效应管MOS的栅极相连接、其正极则经电阻R31后与 放大器P5的正极相连接。二极管D11的N极经电阻R33后与放大器P5的输出端相连接、其P极 则经电阻R32后与放大器P5的负极相连接。所述放大器P5的负极还接地、其输出端还与场效 应管MOS的漏极相连接;所述放大器P5的输出端作为频率误差校正电路的输出端并与功率 放大电路相连接。

如图3所示,所述信号电平调节电路由三极管VT7,三极管VT8,三极管VT9,电阻 R34,电阻R35,电阻R36,电阻R37,电阻R38,可调电阻R39,电阻R40,电阻R41,电阻R42,极性 电容C16,极性电容C17,极性电容C18,极性电容C19,二极管D12,二极管D13,二极管D14,以 及二极管D15组成。

连接时,极性电容C16的正极与三极管VT7的集电极相连接、其负极则与处理芯片U 的OUT管脚相连接。极性电容C17的正极与三极管VT7的发射极相连接、其负极则经电阻R34 后与极性电容C16的正极相连接。二极管D13的N极电阻R40后与三极管VT8的集电极相连接、 其P极则经电阻R35后与三极管VT7的发射极相连接。极性电容C18的负极经电阻R36后与三 极管VT7的基极相连接、其正极则经电阻R38后与三极管VT9的集电极相连接。

同时,极性电容C19的正极经可调电阻R39后与三极管VT9的基极相连接、其负极则 与三极管VT8的基极相连接。二极管D12的N极电阻R37后与极性电容C19的正极相连接、其P 极则与极性电容C16的正极相连接。二极管D15的P极经电阻R42后与三极管VT9的发射极相 连接、其N极则接地。二极管D14的P极与三极管VT8的发射极相连接、其N极则经电阻R41后与 二极管D15的N极相连接。

所述极性电容C18的负极与三极管VT7的基极相连接后接地;所述二极管D14的N极 还与二极管D13的N极相连接;所述极性电容C17的负极接地;所述二极管D15的N极作为信号 电平调节电路的输出端并与功率放大电路相连接。

运行时,本发明能对采样音频信号中的干扰信号进行消除或抑制,本发明能对采 样音频信号中的干扰信号进行消除或抑制,并且本发明还能使采样音频信号频率远高于输 入音频信号最高频率,该采样音频信号频率至少能达到输入音频信号最高频率的2.5倍,从 而提高了本发明对音频信号处理的准确性,从而本发明能有效的防止音频接收设备播放时 出现杂音、失真的情况,确保了用户的收听效果。本发明能对音频信号频率的矩形波信号的 占空比进行调节,使输出的电信号电平保持稳定,从而提高了本发明对音频信号处理的准 确性。

同时,本发明能对音频信号中的相位或频率误差进行调整,从而确保了本发明对 音频信号处理的准确性。本发明能使音频信号的频率范围保持在10HZ-25HZ,从而确保了本 发明的对音频信号处理的准确性,有效的提高了音频接收设备输出的音频质量。

按照上述实施例,即可很好的实现本发明。

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