CN213303642U - 一种音频处理系统及网络摄像机 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种音频处理系统及网络摄像机。系统包括:依次连接的防护装置、第一滤波装置和第二滤波装置,其中:所述防护器装置包括与音频输入输出装置连接的防护器,用于将输入或输出的音频信号中的静电电压降至预设值;所述第一滤波装置包括共模滤波模块和差模滤波模块,所述共模滤波模块,与所述防护器连接,用于消耗所述音频信号中的噪声能量并滤除共模干扰;所述差模滤波模块与所述共模滤波模块连接,用于滤除差模干扰。基于此,通过合理搭配对噪声能量的‘堵’‘疏’方式,从而基于简洁的防护滤波电路解决多种测试的噪声抗干扰问题。
Description
技术领域
本文件涉及计算机技术领域,尤其涉及一种音频处理系统及网络摄像机。
背景技术
随着智能设备的普及,越来越多的场景将应用智能设备,而这些设备在方便人类的同时,也不可避免的带来了噪声干扰,致使场景电磁环境十分恶劣,进而影响智能设备的性能,这对智能设备的抗干扰能力提出了更高的挑战。
目前的抗干扰方案一般是在PCB板设计之初,所有的音频信号均通过差分线并进行隔离保护,但效果不明显。因此,需要提供更加有效的音频处理方案。
发明内容
本说明书实施例提供一种音频处理系统,用以提高噪声抗干扰问题的兼容性。
本说明书实施例还提供一种音频处理系统,包括:
依次连接的防护装置、第一滤波装置和第二滤波装置,其中:
所述防护装置包括与音频输入输出装置连接的防护器,用于将输入或输出的音频信号中的静电电压降至预设值;
所述第一滤波装置包括共模滤波模块和差模滤波模块,所述共模滤波模块,与所述防护器连接,用于消耗所述音频信号中的噪声能量并滤除共模干扰;所述差模滤波模块与所述共模滤波模块连接,用于滤除差模干扰;
所述第二滤波装置包括低通滤波器,所述低通滤波器与所述差模滤除模块连接,用于对所述音频信号进行高频噪声滤除处理。
可选的,所述防护器包括瞬态抑制器,所述瞬态抑制器的一端与所述音频输入输出装置的正极端相连,另一端与所述音频输入输出装置的负极端相连。
可选的,所述共模滤波模块包括:第一电容、第二电容和共模电感,其中:
所述第一电容和所述第二电容,依次与所述防护器并联且通过电阻接地,用于消耗所述音频信号中的噪声能量;
所述共模电感,设置于所述第二电容与所述差模滤波模块之间,用于滤除共模干扰。
可选的,所述差模滤波模块包括:第三电容和第四电容,其中:
所述第三电容和所述第四电容,依次与所述共模滤波模块连接并接地,用于滤除差模干扰。
可选的,所述第一电容和所述第二电容与初级地GND相连,所述第三电容和所述第四电容与次级地AGND相连。
可选的,所述低通滤波器包括:第一电阻、第五电容、第二电阻和第六电容,其中:
所述第一电阻的一端与所述差模滤波模块连接,另一端与第五电容的一端连接,所述第五电容的另一端接地;
所述第二电阻的一端与所述第一电阻和所述第五电容的公共端连接,另一端与所述第六电容的一端连接,所述第六电容的另一端接地。
可选的,所述第二滤波装置还包括:高频滤波器;
所述高频滤波器,包括与所述低通滤波器连接的第一磁珠,用于对所述音频信号进行二次高频噪声滤除处理,所述高频滤波器滤除的噪声频率大于所述低通滤波器滤除的噪声频率。
可选的,还包括:第三滤波装置;
所述第三滤波装置包括第二磁珠,所述第二磁珠设置于运放电路和所述运放电路的供电电源之间,用于滤除电源噪声;
其中,所述运放电路与所述高频滤波器连接,用于还原所述高频滤波器输出的音频信号的幅值。
可选的,所述第三滤波装置还包括第三磁珠,所述第三磁珠设置于编码译码器与所述编码译码器的供电电源之间,用于滤除电源噪声;
其中,所述编码译码器与所述运放电路连接,用于处理所述运放电路输出的音频信号。
本说明书实施例还提供一种音频处理系统,包括:如上述系统的左声道子系统和右声道子系统。
本说明书实施例还提供一种网络摄像机,其特征在于,包括:依次连接的音频输入输出装置、上述的音频处理系统和编码译码器,其中:
所述音频输入输出装置,用于将声音采集装置采集的音频信号输入至所述音频处理系统,或者,将所述音频处理系统输出的音频信号输出至声音播放装置;
所述编码译码器,用于对所述音频处理系统输出的音频信号进行编码译码处理,并通过网络传输至外部设备;或者,对外部设备输入的音频信号进行编码译码处理,并输入至所述音频处理系统。
本说明书一个实施例实现了,通过合理搭配对噪声能量的‘堵’‘疏’方式,从而基于简洁的防护滤波电路解决噪声干扰的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本说明书的进一步理解,构成本说明书的一部分,本说明书的示意性实施例及其说明用于解释本说明书,并不构成对本说明书的不当限定。在附图中:
图1为本说明书一实施例提供的一种音频处理系统的结构示意图;
图2为本说明书一实施例提供的音频处理系统的电路结构示意图;
图3为本说明书一实施例提供的防护器的效果示意图;
图4为本说明书一实施例提供的第一滤波装置的效果示意图;
图5a为本说明书一实施例提供的第二滤波装置的效果示意图;
图5b为本说明书一实施例提供的ETF测试的效果示意图;
图6为本说明书另一实施例提供的一种音频处理系统的结构示意图;
图7为本说明书又一实施例提供的一种音频处理系统的结构示意图;
图8为本说明书一实施例提供的网络摄像机的结构示意图。
具体实施方式
为使本说明书的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本说明书具体实施例及相应的附图对本说明书技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本文件保护的范围。
以下结合附图,详细说明本说明书各实施例提供的技术方案。
图1为本说明书一实施例提供的一种音频处理系统的结构示意图,参见图 1,所述系统具体可以包括:依次连接的防护装置100、第一滤波装置200和第二滤波装置300,其中:
所述防护装置100包括与音频输入输出装置连接的防护器,用于将输入或输出的音频信号中的静电电压降至预设值;
所述第一滤波装置200包括共模滤波模块210和差模滤波模块220,所述共模滤波模块210,与所述防护器连接,用于消耗所述音频信号中的噪声能量并滤除共模干扰;所述差模滤波模块与所述共模滤波模块连接,用于滤除差模干扰;
所述第二滤波装置300包括低通滤波器,所述低通滤波器与所述差模滤除模块连接,用于对所述音频信号进行高频噪声滤除处理。
下面以单声道为例结合图2对防护装置100、第一滤波装置200和第二滤波装置300的电路结构进行详细描述:
1)、对于防护装置100
防护装置100可以包括瞬态抑制器TVS,所述瞬态抑制器的一端与所述音频输入输出装置的正极端相连,另一端与所述音频输入输出装置的负极端相连。
基于此,结合图3,当音频信号中存在静电VESD时,经过TVS,即可被降低峰值电压到预设值Vc,从而达到保护后级电路的目的。其中,TVS可优选为15V左右的双向TVS,以确保降压效果。
2)、对于第一滤波装置200
所述第一滤波装置200的共模滤波模块210包括:第一电容C1、第二电容C2和共模电感L,其中:
所述第一电容和所述第二电容,依次与所述防护器并联且通过电阻接地,用于消耗所述音频信号中的噪声能量;具体地,第一电容通过第三电阻接地,第二电容通过第四电容接地,当然,两者也可通过同一电阻接地;
所述共模电感,设置于所述第二电容与所述差模滤波模块之间,用于滤除共模干扰。
所述第一滤波装置200的差模滤波模块220包括:第三电容C3和第四电容C4,其中:
所述第三电容和所述第四电容,依次与所述共模滤波模块连接并接地,用于滤除差模干扰。
基于此,结合图4,当音频信号上耦合了图示噪声(如白色椭圆圈中的声音信号)时,经过共模滤波模块210和差模滤波模块220,可滤除该噪声,保留了正常的声音信号。其中,C1至C4优选为nF级电容,L需要在10-1000MHZ 范围内保持一个高阻抗,优选大于1000欧姆,以确保滤波效果。
进一步地,可设置所述第一电容和所述第二电容与初级地GND相连,所述第三电容和所述第四电容与次级地AGND相连。由此,可保证AGND不受外界干扰,使得音频信号更加“干净”。
3)、对于第二滤波装置300
所述第二滤波装置300的低通滤波器310包括:第一电阻R1、第五电容 C5、第二电阻R2和第六电容C6,其中:
所述第一电阻的一端与所述差模滤波模块(的共模电感L)连接,另一端与第五电容的一端连接,所述第五电容的另一端接地;
所述第二电阻的一端与所述第一电阻和所述第五电容的公共端连接,另一端与所述第六电容的一端连接,所述第六电容的另一端接地。
基于此,结合图5a,当音频信号上耦合了图示噪声(如白色椭圆②和③圈中的声音信号)时,经过低通滤波器310可滤除该噪声,保留了正常的声音信号(如白色椭圆①圈中的声音信号)。其中,低通滤波器的截止频率大概在 2MHZ左右。
另外,为避免噪声频率过高导致过滤不彻底的情况,还可在所述第二滤波装置300中增加针对这种情况的高频滤波器,结合图2,所述高频滤波器,包括与所述低通滤波器连接的第一磁珠FB1,用于对所述音频信号进行二次高频噪声滤除处理,所述高频滤波器滤除的噪声频率大于所述低通滤波器滤除的噪声频率。其中,FB1磁珠需要在20—3000MHz范围内保持一个高阻抗,优选为大于600欧姆,且该频段内感抗X需要小于电阻R。
综上共模滤波模块210和差模滤波模块220,本实施例先由电容C1和C2 ‘疏’(接地消耗)噪声能量到GND,再由共模电感‘堵’噪声能量,再通过两级RC低通滤波器(R1+C5和R2+C6)‘疏’噪声能量到GND,从而实现‘堵’‘疏’的合理搭配,达到基于简洁的防护滤波电路解决多种测试的噪声抗干扰问题的目的。
下面对本申请能够兼容各种抗干扰测试的原理进行简要说明:
1)、对于静电放电ESD、电快速瞬变脉冲群EFT等瞬态高电压测试
本申请通过增加防护器TVS,将音频信号中的静电电压降至预设值,实现过压保护,从而兼容ESD、EFT等瞬态高电压测试,如图5b所示。
而且,对于EFT测试,本申请还通过增加共模滤波模块和差模滤波模块进行共模干扰和差模干扰的滤除,再结合低通滤波器和高频滤波器的辅助滤除,从而兼容EFT测试。
2)、对于传导抗扰度测试系统CS、BCI和RS测试
本申请通过低通滤波器和高频滤波器,滤除正波形噪声能量(如图5a所示的白色椭圆②和③圈中的声音信号),保留正常声音信号(如图5a所示的白色椭圆①圈中的声音信号),从而兼容CS、BCI和RS测试。
3)、对于浪涌抗扰度SURGE测试
本申请通过增加防护器进行初步的降压处理,再通过二级RC过滤器中农的R1和R2进行二次降压处理,从而兼容SURGE测试。
由此可见,本实施例通过引入防护器、共模滤波模块、差模滤波模块以及低通滤波器,并合理搭配各部分对噪声能量的‘堵’‘疏’方式,从而实现基于简洁的防护滤波电路即可解决噪声干扰的问题的目的;而且,本实施例还能实现电路模块化,可复用性强。
图6为本说明书另一实施例提供的一种音频处理系统的结构示意图,参见图6,所述系统具体可以包括:防护滤波电路610、运放电路620和编码译码器630,其中:
防护滤波电路610与图1对应实施例提供的音频处理系统相对应,其工作原理相似,故,此处不再对防护滤波电路进行赘述。
所述运放电路620,与所述防护滤波电路610连接,具体可与所述防护滤波电路610中的高频滤波器连接,用于还原所述高频滤波器输出的音频信号的幅值。
所述编码译码器Codec630,与所述运放电路620连接,用于对所述运放电路620输出的音频信号进行编码译码处理,并输出给最小系统。
需要说明的是,运放电路和编码译码器codec都需要电源供电,而且在外接3.3V或者其他电压时,电源上可能会存在自身的开关噪声和耦合其他噪声,因此,为滤除电源上的噪声,保证模拟信号是干净的,本实施例在图1对应实施例的基础上,还配置了第三滤波装置。
结合图2,所述第三滤波装置包括第二磁珠FB2,所述第二磁珠设置于运放电路和所述运放电路的供电电源之间,用于滤除运放电路的供电电源的电源噪声。
所述第三滤波装置还包括第三磁珠FB3,所述第三磁珠设置于编码译码器与所述编码译码器的供电电源之间,用于滤除所述编码译码器的供电电源的电源噪声。
其中,FB2和FB3磁珠需要在20—3000MHz范围内保持一个高阻抗,优选为大于600欧姆以上,且该频段内感抗X需要小于电阻R。
由此可见,本实施例通过运放电路和防护滤波电路的组合,解决了声音经过滤波之后部分衰减的问题,避免对原有声音信号造成损坏或衰减;而且,还为运放电路620和编码译码器630及其电源之间配置第三滤波装置,从而滤除电源上存在的噪声,进一步地提供音频抗干能力。
另外,不难理解的是,上述实施例中的电路各器件的参数均为示例,具体参数值可视具体需求而定。
图7为本说明书又一实施例提供的一种音频处理系统的结构示意图,参见图7,所述系统包括:左声道子系统和右声道子系统,其中:
左声道子系统包括第一模块710和第二模块720,所述第一模块710与图 2示出的音频处理系统中的防护装置、第一滤波装置和第二滤波装置的组合相似,所述第二模块720与图2示出的音频处理系统中的放大电路和第三滤波装置的组合相似。
右声道子系统包括第三模块730和第四模块740,所述第三模块730与图2示出的音频处理系统中的防护装置、第一滤波装置和第二滤波装置的组合相似,所述第四模块740与图2示出的音频处理系统中的放大电路和第二磁珠的组合相似。
本实施例与图2对应实施例提供的单声道的音频处理系统相比,不同之处在于,本实施例将左声道子系统和右声道子系统进行了电路重布局,包括:
左声道子系统的TVS和右声道子系统的TVS的存在公共端且接地。
左声道子系统的C1和C2与右声道子系统的C1和C2共用同一电阻R3 接地,所述电阻R3的阻值可基于需求而定。当然,左声道子系统的C1和C2 与右声道子系统的C1和C2也可分别接一电阻并接地,此处不做限定。
左声道子系统的C4和右声道子系统的C4与同一次级地AGND相连。当然,左声道子系统的C4和右声道子系统的C4也可分别接一次级地AGND,此处不做限定。
左声道子系统的C5和右声道子系统的C5的存在公共端且接地,左声道子系统的C6和右声道子系统的C6的存在公共端且接地。
基于此,本实施例不但能够实现双声道的多种测试的噪声抗干扰的兼容问题,而且,基于电路重布局还能提高电路布局简洁性,实现电路模块化,可复用性强。
图8为本说明书一实施例提供的网络摄像机IPC的结构示意图,参见图8,所述网络摄像机具体可以包括:音频输入输出装置、音频处理系统和编码译码器,其中:
在IPC的Line in模式下:
所述音频输入输出装置将拾音器等声音采集装置采集的音频信号输入至所述音频处理系统,由所述音频处理系统基于图2或图7对应的实施例给出的音频处理系统的音频处理过程,对所述音频信号进行处理,并将处理完成的音频信号发送给所述编码译码器,由所述编码译码器对音频处理系统输出的音频信号进行编码译码处理,并通过网络传输至计算机等外部设备,供计算机通过声音播放设备进行播放。
在IPC的Line out模式下:
计算机等外部设备通过麦克风收集音频信号,并发送给IPC的编码译码器,由编码译码器进行编码译码处理,并输入至所述音频处理系统,由所述音频处理系统基于图2或图7对应的实施例给出的音频处理系统的音频处理过程,对所述音频信号进行处理,并将处理完成的音频信号发送给音频输入输出装置,由音频输入输出装置将音频信号发送给声音播放设备。
基于此,本实施例提供的网络摄像机能够实现多种测试的噪声抗干扰的兼容问题。
上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。
本领域内的技术人员应明白,本说明书的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本说明书可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本说明书可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本说明书是参照根据本说明书实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器 (RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存 (PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器 (CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本说明书的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本说明书可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本说明书可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上所述仅为本说明书的实施例而已,并不用于限制本说明书。对于本领域技术人员来说,本说明书可以有各种更改和变化。凡在本说明书的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本说明书的权利要求范围之内。
Claims (11)
1.一种音频处理系统,其特征在于,包括:依次连接的防护装置、第一滤波装置和第二滤波装置,其中:
所述防护装置包括与音频输入输出装置连接的防护器,用于将输入或输出的音频信号中的静电电压降至预设值;
所述第一滤波装置包括共模滤波模块和差模滤波模块,所述共模滤波模块,与所述防护器连接,用于消耗所述音频信号中的噪声能量并滤除共模干扰;所述差模滤波模块与所述共模滤波模块连接,用于滤除差模干扰;
所述第二滤波装置包括低通滤波器,所述低通滤波器与所述差模滤除模块连接,用于对所述音频信号进行高频噪声滤除处理。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述防护器包括瞬态抑制器,所述瞬态抑制器的一端与所述音频输入输出装置的正极端相连,另一端与所述音频输入输出装置的负极端相连。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述共模滤波模块包括:第一电容、第二电容和共模电感,其中:
所述第一电容和所述第二电容,依次与所述防护器并联且通过电阻接地,用于消耗所述音频信号中的噪声能量;
所述共模电感,设置于所述第二电容与所述差模滤波模块之间,用于滤除共模干扰。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述差模滤波模块包括:第三电容和第四电容,其中:
所述第三电容和所述第四电容,依次与所述共模滤波模块连接并接地,用于滤除差模干扰。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述第一电容和所述第二电容与初级地GND相连,所述第三电容和所述第四电容与次级地AGND相连。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述低通滤波器包括:第一电阻、第五电容、第二电阻和第六电容,其中:
所述第一电阻的一端与所述差模滤波模块连接,另一端与第五电容的一端连接,所述第五电容的另一端接地;
所述第二电阻的一端与所述第一电阻和所述第五电容的公共端连接,另一端与所述第六电容的一端连接,所述第六电容的另一端接地。
7.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第二滤波装置还包括:高频滤波器;
所述高频滤波器,包括与所述低通滤波器连接的第一磁珠,用于对所述音频信号进行二次高频噪声滤除处理,所述高频滤波器滤除的噪声频率大于所述低通滤波器滤除的噪声频率。
8.根据权利要求7所述系统,其特征在于,还包括:第三滤波装置;
所述第三滤波装置包括第二磁珠,所述第二磁珠设置于运放电路和所述运放电路的供电电源之间,用于滤除电源噪声;
其中,所述运放电路与所述高频滤波器连接,用于还原所述高频滤波器输出的音频信号的幅值。
9.根据权利要求8所述系统,其特征在于,所述第三滤波装置还包括第三磁珠,所述第三磁珠设置于编码译码器与所述编码译码器的供电电源之间,用于滤除电源噪声;
其中,所述编码译码器与所述运放电路连接,用于处理所述运放电路输出的音频信号。
10.一种音频处理系统,其特征在于,包括:左声道子系统和右声道子系统,其中:
所述左声道子系统包括第一模块,所述右声道子系统包括第三模块,所述第一模块和所述第三模块均包括依次连接的防护装置、第一滤波装置和第二滤波装置,其中:
所述防护装置包括与音频输入输出装置连接的防护器,用于将输入或输出的音频信号中的静电电压降至预设值;
所述第一滤波装置包括共模滤波模块和差模滤波模块,所述共模滤波模块,与所述防护器连接,用于消耗所述音频信号中的噪声能量并滤除共模干扰;所述差模滤波模块与所述共模滤波模块连接,用于滤除差模干扰;
所述第二滤波装置包括低通滤波器,所述低通滤波器与所述差模滤除模块连接,用于对所述音频信号进行高频噪声滤除处理。
11.一种网络摄像机,其特征在于,包括:音频输入输出装置、编码译码器和如权利要求1-9任一项所述的音频处理系统,其中:
所述音频输入输出装置,用于将声音采集装置采集的音频信号输入至所述音频处理系统,或者,将所述音频处理系统输出的音频信号输出至声音播放装置;
所述编码译码器,用于对所述音频处理系统输出的音频信号进行编码译码处理,并通过网络传输至外部设备;或者,对外部设备输入的音频信号进行编码译码处理,并输入至所述音频处理系统。
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