CN105872909A - 一种实现音频信号处理的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

一种实现音频信号处理的方法及装置,包括:当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;根据获取的辅助音频对麦克音频进行音频处理,获得麦克输出的输出音频。本发明实施例,通过从扬声器中获取辅助音频,利用辅助音频对削顶失真的麦克音频进行补偿,提升了麦克的音频质量,避免了由于削顶失真的麦克音频影响用户的通信体验。

Description

一种实现音频信号处理的方法及装置
技术领域
本文涉及但不限于音频处理技术,尤指一种实现音频信号处理的方法及装置。
背景技术
随着科技的发展,相关技术中终端设备所用器件越来越先进,以移动终端使用的麦克为例,采用先进的器件使移动终端的音频质量越来越好。通常,一款主流的智能机所用的麦克(Mic)主要采用高灵敏的硅麦,其灵敏度可高达近-50分贝(db)。
硅麦的高灵敏度的特性,在办公和生活场景确实可以获得高质量的音频,但当移动终端处于大声压级、或噪声较大的场景(例如、风噪环境下),硅麦的高灵敏度的特性反而使生成的音频质量因为削顶失真现象变得不理想。
对削顶失真造成的音频信号质量下降问题,相关技术中并未提出有效的解决方案。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本发明实施例提供一种实现音频信号处理的方法及装置,能够提升移动终端的音频信号质量。
本发明实施例提供了一种实现音频信号处理的装置,包括:
获取单元,用于当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;
处理单元,用于根据所述获取的辅助音频对所述麦克音频进行音频处理,获得所述麦克输出的输出音频。
可选的,获取单元具体用于,
当检测到所述麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从所述扬声器的悬挂系统中采集产生所述麦克音频时对应的声音信号;
将采集的所述声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得所述辅助音频。
可选的,所述获取单元具体用于,
当检测到所述麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从所述扬声器的悬挂系统中采集产生所述麦克音频时对应的声音信号;
根据所述麦克音频的灵敏度和采集到的所述声音信号的灵敏度确定对采集的所述声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的所述增益放大倍数对采集的所述声音信号进行增益放大,并转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得所述辅助音频。
可选的,所述处理单元具体用于,
根据获得的所述辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
可选的,所述获取单元具体用于,
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器SmartPA芯片采集所述扬声器的所述悬挂系统生成的所述声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得所述辅助音频。
另一方面,本发明实施例还提供一种实现音频信号处理的方法,包括:
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;
根据获取的所述辅助音频对所述麦克音频进行音频处理,获得所述麦克输出的输出音频。
可选的,所述获取辅助音频包括:
从所述扬声器的悬挂系统中采集产生所述麦克音频时对应的声音信号;
将采集的所述声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得所述辅助音频。
可选的,所述进行增益放大包括:
根据所述麦克音频的灵敏度和采集到的所述声音信号的灵敏度确定对采集的所述声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的所述增益放大倍数对采集的所述声音信号进行增益放大。
可选的,所述进行音频处理包括:
根据获得的所述辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
可选的,所述获取辅助音频包括:
当检测到麦克产生的所述麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器SmartPA芯片采集所述扬声器的所述悬挂系统生成的所述声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得所述辅助音频。
与相关技术相比,本申请技术方案包括:当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;根据获取的辅助音频对麦克音频进行音频处理,获得麦克输出的输出音频。本发明实施例,通过从扬声器中获取辅助音频,利用辅助音频对削顶失真的麦克音频进行补偿,提升了麦克的音频质量,避免了由于削顶失真的麦克音频影响用户的通信体验。
在阅读并理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图说明
图1为实现本发明实施例中的移动终端的硬件结构示意图;
图2为本发明实施例一种实现音频信号处理的方法的流程图;
图3为本发明实施例的扬声器的悬挂系统的结构示意图;
图4为硅麦产生的音频信号和本发明实施例获得输出音频的波形对比图;
图5为硅麦产生的音频信号和本发明实施例获得输出音频的信噪比对比图;
图6为本发明另一实施例一种实现音频信号处理的方法的流程图;
图7为本发明实施例一种实现音频信号处理的装置的结构框图;
图8为本发明实施例智能功率放大器的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
现在将参考附图描述实现本发明实施例中的终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,"模块"与"部件"可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明实施例中的移动终端的硬件结构示意图。
移动终端100可以包括A/V(音频/视频)输入单元120、用户输入单元130、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括麦克风1220,麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为"识别装置")可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括音频输出模块152、警报单元153等等。
音频输出模块152可以在移动终端处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且,音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
警报单元153可以提供输出以将事件的发生通知给移动终端100。典型的事件可以包括呼叫接收、消息接收、键信号输入、触摸输入等等。除了音频或视频输出之外,警报单元153可以以不同的方式提供输出以通知事件的发生。例如,警报单元153可以以振动的形式提供输出,当接收到呼叫、消息或一些其它进入通信(incomingcommunication)时,警报单元153可以提供触觉输出(即,振动)以将其通知给用户。通过提供这样的触觉输出,即使在用户的移动电话处于用户的口袋中时,用户也能够识别出各种事件的发生。警报单元153也可以经由显示单元151或音频输出模块152提供通知事件的发生的输出。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块1810,多媒体模块1810可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。
基于上述移动终端硬件结构,提出本发明方法的实施例。
图2为本发明实施例一种实现音频信号处理的方法的流程图,如图2所示,包括:
步骤200、当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;
需要说明的是,本发明实施例中的麦克为包括硅麦在内的会出现削顶失真的麦克;检测削顶失真的方法只要对麦克音频的波形进行检测即可,麦克音频的波峰和波谷位置如果为被削减后的横向波形,则可以确定为出现削顶失真,以上为确定削顶失真的基础理论,基于基础理论实现的方法都可以应用于本发明实施例。本发明实施例的麦克可以包括:手机、平板等移动终端中的麦克。
可选的,获取辅助音频包括:
从扬声器的悬挂系统中采集产生麦克音频时的声音信号;
将采集的声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
对转换获得的声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得辅助音频。
需要说明的是,为了清楚理解本发明实施例,图3为本发明实施例的扬声器的悬挂系统的结构示意图,如图3所示,扬声器的悬挂系统包括导磁柱(俗称T铁)、磁体、导磁板、定心支片、音圈、防尘罩、振膜、压边、折环、盆架等结构,图3所示的悬挂系统只是一个基础原理结构,在基础原理结构上进行变换变换的其他扬声器的悬挂系统也可以应用与本发明实施例,例如、空气力学原理实现的悬挂系统、磁悬浮原理实现的悬挂系统等。另外,本发明实施例对声音数字信号可以进行包括滤波和/或降噪处理,还可以包括其他本领域技术人员公知的对声音数字信号进行处理的其他改善声音质量的方法,滤波、降噪等处理可以采用相关技术中已有的处理方式进行处理。为了使本发明实施例内容足够清楚,对扬声器的悬挂系统产生声音信号的一个实际场景进行说明,麦克音频出现削顶失真时,产生麦克音频的声音信号带动扬声器的悬挂系统中的振膜振动,振膜振动后带动音圈做切割磁感线运动,产生出上述声音信号。通过分析发现,本发明实施例扬声器的悬挂系统振膜将麦克的振膜要厚,相比麦克灵敏度低,避免了处理高声压级音频信号时饱和;扬声器膜还可以具有类似于一个带通滤波器的特性,能通过一定频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平,可以很好的滤掉一些低频上噪声、例如、风噪声。
可选的,本发明实施例进行增益放大包括:
根据麦克音频的灵敏度和采集到的声音信号的灵敏度确定对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的增益放大倍数对采集的声音信号进行增益放大。
需要说明的是,根据麦克音频的灵敏度和采集到的声音信号的灵敏度确定对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数可以包括;将麦克音频的灵敏度除以采集到的声音信号的灵敏度,将麦克音频的灵敏度除以采集到的声音信号的灵敏度获得的商作为对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数。
可选的,本发明实施例获取辅助音频还可以包括:
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器(SmartPA)芯片采集扬声器的悬挂系统生成的声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;
对转换获得的声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得辅助音频。
步骤201、根据获取的辅助音频对麦克音频进行音频处理,获得麦克输出的输出音频。
可选的,本发明实施例进行音频处理包括:
根据获得的辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
需要说明的是,通过辅助音频对补偿可以采用麦克所在终端自带的声卡进行补偿,也可以采用集成的音频处理芯片进行补偿。输出到终端自带的声卡进行补偿可以通过集成电路内置音频总线(I2S)或脉冲密度调制(PDM)输入给终端自带的声卡(Codec)。
图4为硅麦产生的音频信号和本发明实施例获得输出音频的波形对比图,如图4所示,图4上方的一组输入输出波形为用户输入音频后生成削顶失真的麦克音频的波形图(左侧为输入、以模数转换器为参考,可编程增益放大器所在侧为左侧),输出的麦克音频在波峰和波谷的顶部位置由于处于大声压级、或噪声较大的场景,被噪声削平。图4下方的一组输入输出波形为用户输入音频后对削顶失真的麦克音频采用辅助音频进行补充后获得的波形图,从波形图可以看出输出音频的波形与输入音频的波形相似,即声音信号通过麦克失真较小,音频质量得到了提高。
图5为硅麦产生的音频信号和本发明实施例获得输出音频的信噪比对比图,如图5所示,图5上方和下方麦克的输入均为相同的声音和风噪(左侧为输入、以模数转换器为参考,可编程增益放大器所在侧为左侧),图5上方的波形由于风噪影响,噪声与输出的声音在能量峰起伏的位置发生了重叠,且起伏一致,造成大的风噪声谱密度。图5下方的输出音频,由于进行了音频补偿,噪声对输出的声音影响得到降低,提高了输出音频的音频质量。
本发明实施例,通过从扬声器中获取辅助音频,利用辅助音频对削顶失真的麦克音频进行补偿,提升了麦克的音频质量,避免了由于削顶失真的麦克音频影响用户的通信体验。
图6为本发明另一实施例一种实现音频信号处理的方法的流程图,如图6所示,包括:
步骤600、当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器的悬挂系统中采集产生麦克音频时对应的声音信号;
需要说明的是,本发明实施例中的麦克为包括硅麦在内的会出现削顶失真的麦克;检测削顶失真的方法只要对麦克音频的波形进行检测即可,麦克音频的波峰和波谷位置如果为被削减后的横向波形,则可以确定为出现削顶失真,以上为确定削顶失真的基础理论,基于基础理论实现的方法都可以应用于本发明实施例。
步骤601、将采集的声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
可选的,本发明实施例进行增益放大包括:
根据麦克音频的灵敏度和采集到的声音信号的灵敏度确定对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的增益放大倍数对采集的声音信号进行增益放大。
需要说明的是,根据麦克音频的灵敏度和采集到的声音信号的灵敏度确定对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数可以包括;将麦克音频的灵敏度除以采集到的声音信号的灵敏度,将麦克音频的灵敏度除以采集到的声音信号的灵敏度获得的商作为对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数。
步骤602、对转换获得的声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得辅助音频。
需要说明的是,本发明实施例的扬声器的悬挂系统可以包括导磁柱(俗称T铁)、磁体、导磁板、定心支片、音圈、防尘罩、振膜、压边、折环、盆架等结构,在上述结构上进行变换变换的其他扬声器的悬挂系统也可以应用与本发明实施例,例如、空气力学原理实现的悬挂系统、磁悬浮原理实现的悬挂系统等。另外,本发明实施例对声音数字信号可以进行包括滤波和/或降噪处理,还可以包括其他本领域技术人员公知的对声音数字信号进行处理的其他改善声音质量的方法,滤波、降噪等处理可以采用相关技术中已有的处理方式进行处理。为了使本发明实施例内容足够清楚,对扬声器的悬挂系统产生声音信号的一个实际场景进行说明,麦克音频出现削顶失真时,产生麦克音频的声音信号带动扬声器的悬挂系统中的振膜振动,振膜振动后带动音圈做切割磁感线运动,产生出上述声音信号。
可选的,本发明实施例获取辅助音频还可以包括:
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器(SmartPA)芯片采集扬声器的悬挂系统生成的声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;
对转换获得的声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得辅助音频。
步骤603、根据获取的辅助音频对麦克音频进行音频处理,获得麦克输出的输出音频。
可选的,本发明实施例进行音频处理包括:
根据获得的辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
需要说明的是,通过辅助音频对补偿可以采用麦克所在终端自带的声卡进行补偿,也可以采用集成的音频处理芯片进行补偿。输出到终端自带的声卡进行补偿可以通过集成电路内置音频总线(I2S)或脉冲密度调制(PDM)输入给终端自带的声卡(Codec)。
本发明实施例,通过从扬声器中获取辅助音频,利用辅助音频对削顶失真的麦克音频进行补偿,提升了麦克的音频质量,避免了由于削顶失真的麦克音频影响用户的通信体验。
图7为本发明实施例一种实现音频信号处理的装置的结构框图,如图7所示,包括:
获取单元,用于当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;
需要说明的是,本发明实施例中的麦克为包括硅麦在内的会出现削顶失真的麦克;检测削顶失真的方法只要对麦克音频的波形进行检测即可,麦克音频的波峰和波谷位置如果为被削减后的横向波形,则可以确定为出现削顶失真,以上为确定削顶失真的基础理论,基于基础理论实现的方法都可以应用于本发明实施例。
可选的,获取单元具体用于,
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器的悬挂系统中采集产生麦克音频时对应的声音信号;
将采集的声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
对转换获得的声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得辅助音频。
需要说明的是,本发明实施例的扬声器的悬挂系统可以包括导磁柱(俗称T铁)、磁体、导磁板、定心支片、音圈、防尘罩、振膜、压边、折环、盆架等结构,在上述结构上进行变换变换的其他扬声器的悬挂系统也可以应用与本发明实施例,例如、空气力学原理实现的悬挂系统、磁悬浮原理实现的悬挂系统等。另外,本发明实施例对声音数字信号可以进行包括滤波和/或降噪处理,还可以包括其他本领域技术人员公知的对声音数字信号进行处理的其他改善声音质量的方法,滤波、降噪等处理可以采用相关技术中已有的处理方式进行处理。为了使本发明实施例内容足够清楚,对扬声器的悬挂系统产生声音信号的一个实际场景进行说明,麦克音频出现削顶失真时,产生麦克音频的声音信号带动扬声器的悬挂系统中的振膜振动,振膜振动后带动音圈做切割磁感线运动,产生出上述声音信号。
可选的,获取单元具体用于,
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器的悬挂系统中采集产生麦克音频时对应的声音信号;
根据麦克音频的灵敏度和采集到的声音信号的灵敏度确定对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的增益放大倍数对采集的声音信号进行增益放大,并转换为声音数字信号;
对转换获得的声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得辅助音频。
需要说明的是,获取灵敏度的方法为本领域技术人员的惯用技术手段;根据麦克音频的灵敏度和采集到的声音信号的灵敏度确定对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数可以包括;将麦克音频的灵敏度除以采集到的声音信号的灵敏度,将麦克音频的灵敏度除以采集到的声音信号的灵敏度获得的商作为对采集的声音信号进行增益放大的增益放大倍数。
可选的,获取单元具体用于,
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器(SmartPA)芯片采集扬声器的悬挂系统生成的声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;对转换获得的声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得辅助音频。
用于进行本发明实施例获取辅助音频的智能功率放大器可以包括:可编程增益放大器、模数转换器、进行滤波和/降噪等处理的数字信号处理器(DSP)、以及输出辅助音频的输出接口;图8为本发明实施例智能功率放大器的示意图,如图8所示,智能功率放大器采集到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时的声音信号后,可编程增益放大器进行增益放大后,发往模数转换器,模数转换器将增益放大的声音信号转换为声音数字信号,声音数字信号通过数字信号处理后,通过输出辅助音频的集成电路内置音频总线(I2S)或脉冲密度调制(PDM)输出至终端自带的声卡(Codec)进行麦克音频的补偿。本发明实施例智能功率放大器还包括其他组件,与本发明实施例的音频信号处理无关,可以根据终端的其他的功能进行添加和集成。
处理单元用于,根据获取的辅助音频对麦克音频进行音频处理,获得麦克输出的输出音频。
可选的,处理单元具体用于,
根据获得的辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
需要说明的是,通过辅助音频对补偿可以采用麦克所在终端自带的声卡进行补偿,也可以采用集成的音频处理芯片进行补偿。输出到终端自带的声卡进行补偿可以通过集成电路内置音频总线(I2S)或脉冲密度调制(PDM)输入给终端自带的声卡(Codec)。
本发明实施例声音信号进行辅助补偿后,失真度降低,噪声对输出的声音影响得到降低,提高了输出音频的音频质量。
本发明实施例,通过从扬声器中获取辅助音频,利用辅助音频对削顶失真的麦克音频进行补偿,提升了麦克的音频质量,避免了由于削顶失真的麦克音频影响用户的通信体验。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件(例如处理器)完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的每个模块/单元可以采用硬件的形式实现,例如通过集成电路来实现其相应功能,也可以采用软件功能模块的形式实现,例如通过处理器执行存储于存储器中的程序/指令来实现其相应功能。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种实现音频信号处理的装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;
处理单元,用于根据所述获取的辅助音频对所述麦克音频进行音频处理,获得所述麦克输出的输出音频。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述获取单元具体用于,
当检测到所述麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从所述扬声器的悬挂系统中采集产生所述麦克音频时对应的声音信号;
将采集的所述声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得所述辅助音频。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述获取单元具体用于,
当检测到所述麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从所述扬声器的悬挂系统中采集产生所述麦克音频时对应的声音信号;
根据所述麦克音频的灵敏度和采集到的所述声音信号的灵敏度确定对采集的所述声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的所述增益放大倍数对采集的所述声音信号进行增益放大,并转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得所述辅助音频。
4.根据权利要求1~3任一项所述的装置,其特征在于,所述处理单元具体用于,
根据获得的所述辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
5.根据权利要求2或3所述的装置,其特征在于,所述获取单元具体用于,
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器SmartPA芯片采集所述扬声器的所述悬挂系统生成的所述声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得所述辅助音频。
6.一种实现音频信号处理的方法,其特征在于,包括:
当检测到麦克产生的麦克音频出现削顶失真时,从扬声器获取辅助音频;
根据获取的所述辅助音频对所述麦克音频进行音频处理,获得所述麦克输出的输出音频。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述获取辅助音频包括:
从所述扬声器的悬挂系统中采集产生所述麦克音频时对应的声音信号;
将采集的所述声音信号进行增益放大后,转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/或降噪处理后,获得所述辅助音频。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述进行增益放大包括:
根据所述麦克音频的灵敏度和采集到的所述声音信号的灵敏度确定对采集的所述声音信号进行增益放大的增益放大倍数;
根据确定的所述增益放大倍数对采集的所述声音信号进行增益放大。
9.根据权利要求6~8任一项所述的方法,其特征在于,所述进行音频处理包括:
根据获得的所述辅助音频对麦克音频中削顶失真的部分进行补偿,获得麦克输出的输出音频。
10.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述获取辅助音频包括:
当检测到麦克产生的所述麦克音频出现削顶失真时,通过智能功率放大器SmartPA芯片采集所述扬声器的所述悬挂系统生成的所述声音信号,并通过SmartPA芯片将采集的声音信号进行增益放大转换为声音数字信号;
对转换获得的所述声音数字信号进行滤波和/降噪处理后,获得所述辅助音频。
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