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Fターム[5J100QA00]の内容

増幅器の制御の細部、利得制御 (10,574) | 被制御対象 (1,012)

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【課題】移動体オーディオデバイスのためのノイズのキャンセルと自動的な音量調整に関する方法、装置を提供する。
【解決手段】移動体オーディオデバイスは、オーディオダイナミックレンジ制御ADRC125と自動音量制御AVC126を実行して、オーディオの小音量パッセージが聴き取りやすくなるように、移動体オーディオデバイスのスピーカーから出力されるサウンド127の音量を増加させる。この小音量パッセージは、他のより大音量のパッセージを過剰に増幅させることなく、また、クリッピングによるかなりの歪みをもたらすことなく増幅される。マルチ−マイクロフォンアクティブノイズキャンセルMMANC133機能を使用して移動体オーディオデバイスのマイクロフォン上でピックアップされたオーディオ情報から背景ノイズを除去する。 (もっと読む)


【課題】安価な構成で無音時の出力雑音を低減できる音声信号処理装置を提供する。
【解決手段】音声信号処理装置は、A/Dコンバータと、比較部と、演算部と、記憶部と、を備える。前記音声信号処理装置は、入力されたアナログ音声信号を信号処理してデジタル音声信号を出力する。前記A/Dコンバータは、前記アナログ音声信号をデジタル値に変換する。前記比較部は、前記A/Dコンバータから出力された前記デジタル値の最新値と、前記デジタル音声信号の前回値と、を比較する。前記演算部は、前記比較部の比較結果に応じて、前記デジタル値の最新値に所定の定数を加算した結果又は前記デジタル値の最新値を前記デジタル音声信号の最新値として出力する。前記記憶部は、前記演算部から出力された前記デジタル音声信号の最新値を、次回の比較で用いられる前記デジタル音声信号の前回値として記憶する。 (もっと読む)


【課題】音響信号の音量を適正に補正することによってユーザに対する違和感を軽減すること。
【解決手段】所定単位の音声情報における音響信号のレベルに基づいて出力音響信号の音量を補正する音響装置は、入力される音響信号のレベルに応じ、順次当該音声情報の音響信号レベルを更新記録し、記憶された音響信号レベルに基づいて利得を算出し、音響信号を増幅する増幅手段に対して該利得を制御信号として出力し、音響信号レベルが更新記録される音響信号レベル記憶部の前段に設けられ、音響信号レベル記憶部へ入力される音響信号を音量補正OFF状態で減衰させるように構成する。 (もっと読む)


【課題】増幅特性をより良く調整する。
【解決手段】音響信号処理装置100は、周囲の騒音レベルを分析する騒音レベル分析部90と、出力する音の音量を可変でき、前記音量の変化量に基づいてユーザの聴力特性を測定する聴力測定部40と、前記騒音レベルと聴力測定部40により測定された聴力特性データとに応じて、入力信号の最小音圧レベルから最大音圧レベルまでの範囲における前記最小音圧レベルから所定の範囲の低音圧レベル領域と前記最大音圧レベルから所定の範囲の高音圧レベル領域とを除く中間音圧レベル領域で、前記低音圧レベル領域側から前記中間音圧レベル領域内の第1の音圧レベルまで順次大きくし、前記第1の音圧レベルから前記高音圧レベル領域側まで順次小さくする出力信号特性を生成し、前記出力信号特性に応じて信号処理を行う信号処理部60aとを備える。 (もっと読む)


【課題】簡単な回路によって入力信号の振幅の情報を取得し、該取得した情報に基づいて消費電流を抑制しつつSNRを最良の状態に維持して信号を復調することができる受信回路を実現する。
【解決手段】アンテナ110からの受信信号のパワーを検出するパワー検出部180と、パワー検出部180による検出出力に基づいて制御信号を生成する制御信号生成部としてのスイッチドカレント制御部190と、自己に前置されたアンチエーリアスフィルタ140からの信号をスイッチドカレント制御部190から供給される制御信号に応じた態様で平均化するスイッチドカレント部150と、スイッチドカレント部150からの信号をAD変換するAD変換器160とを含んで構成されるアナログ部の出力をデモジュレータ170を含んで構成されるデジタル部で復調する。 (もっと読む)


【課題】電流消費の制御を可能とする音声増幅器を提供する。
【解決手段】少なくとも1つの音声チャンネルを含む音声増幅器であって、音声増幅器は、増幅された出力信号を提供するように、各音声チャンネルに対して入力音声信号を増幅するように構成され、音声増幅器は1つ以上音声チャンネルのそれぞれに対する可変ゲイン増幅器であって、可変ゲイン増幅器は、入力音声信号を受信し、出力信号を提供し、出力信号はリミッタゲインにより増幅された入力信号に対応する、可変ゲイン増幅器と、入力電流消費、または音声増幅器の総出力電流を推定するように構成され、推定された電流信号を提供する制御ユニットと、リミッタゲイン算定ユニットとを含む。 (もっと読む)


【課題】信号レベルの安定化を図る。
【解決手段】レベル制御出力を生成するレベル制御回路(2)であって、信号レベルに対応する制御情報が格納され、第1の入力信号を受け該信号のレベルに対応した制御情報を出力する制御情報記憶部(4)と、第2の入力信号の信号レベルに応じて前記制御情報記憶部の前記制御情報を更新する情報更新部(6)とを備えている。制御情報記憶部(4)は、制御情報を記憶する手段の一例である。そして、情報更新部(6)は、制御情報を更新する手段の一例である。 (もっと読む)


【課題】 ユーザにとって意図しない騒音補正を抑制した「騒音補正装置」を提供する。
【解決手段】 本発明のオーディオ装置100は、オーディオ信号Saを音響空間に出力する出力手段と、可動式のディスプレイ取り付けられた筐体と、筐体に取り付けられ、音響空間内の音声を入力するマイクロフォンと、マイクロフォンからの音声信号とオーディオ信号を用いて騒音情報を検出し、検出された騒音情報に基づき出力されるオーディオ信号の騒音補正を行う騒音補正部160と、ディスプレイが移動される間、騒音補正部160による騒音補正を抑制する制御信号Sを出力する制御部120とを有する。 (もっと読む)


【課題】異なる運転状況にある乗り物において、オーディオ信号のラウドネスレベルのダイナミックな自動補正をすること。
【解決手段】人間聴覚の心理音響モデルに基づいて、オーディオ入力信号の知覚されたラウドネスをダイナミックに決定する。知覚されたラウドネスを受け取り、オーディオ出力信号を出力するゲイン決定ユニットによって出力されたオーディオ出力信号のゲインは、ダイナミックに決定される。オーディオ出力信号が出力されるスペース内の周囲ノイズを推定する。ゲイン決定ユニットによってオーディオ出力が影響される程度は、推定された周囲ノイズに基づいて決定される。 (もっと読む)


【課題】要求される信号利得およびDCオフセット補正を提供することができるダイレクトダウンコンバート受信機アーキテクチャを提供する。
【解決手段】信号成分からDCオフセットを除去するDCループと、利得レンジを提供するデジタル可変利得増幅器(DVGA)と、DVGAとRF/アナログ回路に対して利得制御を行う自動利得制御(AGC)ループと、シリアルバスを介してRF/アナログ回路に対して制御を提供するシリアルバスインターフェイス(SBI)ユニットとを有する。DVGAの設計および配置において、これらの2つのループが互いに相互作用しするので、VGAループの動作モードはDCループの動作モードに基づいて選択される。DCループが捕捉モードで動作している期間は、捕捉モードにおけるDCループの帯域幅に反比例するよう選択される。RF/アナログ回路のいくつかまたはすべてに対する制御がシリアルバスを介して提供される。 (もっと読む)


受信機の無線周波数(RF)フロントエンドにおけるアナログデジタル変換器(ADC)の飽和を防ぐために、動的な受信信号電力を取り扱うために、またはDC較正のための、通信リンクにおける中断を防ぐために、直交周波数分割多重化(OFDM)または直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムに対する自動利得制御(AGC)およびDC較正のための方法および装置を提供する。いくつかの実施形態の場合には、RFフロントエンドにおける量子化誤差も減少するかもしれない。 (もっと読む)


【課題】無線伝送特性を劣化させることなく、送信電力が変動する送信信号に対して最適なピーク抑圧値を高精度に設定することができる無線送信装置を提供する。
【解決手段】無線送信装置は、前ピーク抑圧処理及び後ピーク抑圧処理の2段階でピーク抑圧処理を行う装置であって、送信電力のゲイン調整処理が、前ピーク抑圧処理前のゲイン粗調整処理及び後ピーク抑圧処理前のゲイン微調整処理の2段階で行われる。ゲイン微調整処理は、ゲイン粗調整処理よりもゲインの調整ステップ幅が細かく、送信電力の小さな変動に対して送信電力を調整可能である。前ピーク抑圧処理では、ゲイン粗調整処理によって設定された送信電力に対応するピーク抑圧値を、送信電力毎にあらかじめテーブルに設定された値に基づいて設定する。一方、後ピーク抑圧処理では、ゲイン微調整処理によって変更されるゲインに対して、演算によりピーク抑圧値を求める。 (もっと読む)


例えば、2方向通信システム、携帯電話、MP3プレーヤー、等のような、オーディオ再生システムに用いるダイナミックレンジ操作システムであり、再生場所での周囲ノイズの測度を取得し、この測度に基づきそして再生するオーディオ信号に基づき、ラウドスピーカに供給される駆動信号のゲインを調整する。
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【課題】 音声信号の振幅レベルに基づいて音声レベルを決定し、音声レベルが所定の値よりも大きいときに音声信号の振幅レベルを抑制するものにおいて、過剰に振幅レベルを抑制しすぎてしまう可能性を低減する。
【解決手段】 音声信号の振幅レベルに対する音声レベルの応答速度を音声信号の振幅レベルの調整モードに応じて変更する。 (もっと読む)


【課題】出力信号の振幅が所定の基準値に近づくように利得を変化させながら入力信号の増幅を行う場合に、ノイズ信号を増幅して出力し続ける状態を防止し、かつ出力信号の振幅が不自然に変化しないよう制御できる増幅回路を提供する。
【解決手段】利得可変な増幅器が出力する出力信号の振幅を検出し、検出される出力信号の振幅に基づいて、当該出力信号の振幅が所定の基準値に近づくように増幅器の利得を変化させ、増幅器に入力される入力信号が増幅目的信号かノイズ信号かを判定し、入力信号がノイズ信号であると判定される場合に、減衰率を徐々に増やしながら、出力信号を減衰させる増幅回路である。 (もっと読む)


【課題】シリーズに接続された複数の増幅部を備えた受信装置において、前段の増幅部19がOFF状態からON状態になった場合、復調処理部24におけるエラーの発生を抑制することを目的とする。
【解決手段】本発明の受信装置16における制御部26は、第1増幅部19をOFF状態からON状態にする場合、第2増幅部20の増幅度が所定値以下になる様に制御する構成である。これにより、制御部26が前段の第1増幅部19をOFF状態からON状態に制御する場合、第1増幅部19からの出力信号の強度が急激に大きくなったとしても、後段の第2増幅部20の増幅度が所定値以下に制御されているので、第2増幅部20からの出力信号が急激に大きくなることを抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】ダイナミックレンジを減少させるために信号を制御増幅するための改良された方法を提供すること。
【解決手段】制御されたゲインを用いて入力信号を増幅する方法であって、該方法は、初期ゲインによって増幅された入力信号を表す出力信号を提供するステップと、入力信号の信号レベルまたは出力信号の信号レベルを決定するステップと、信号レベルを閾値レベルと比較するステップと、信号レベルが、閾値レベルを下回る場合には、適応性制御特性を使用して初期ゲイン値をアップデートするステップと、信号レベルが、閾値レベルを上回る場合には、信号レベルに依存して、固定の制御特性または適応性制御特性それぞれを使用して初期ゲイン値をアップデートするステップとを包含し、適応性制御特性は、信号レベルに依存しており、固定の制御特性は、信号レベルとは関係がない、方法。 (もっと読む)


立方計量(CM)および/またはピーク対平均比(PAR)の推定値により送信電力を制御するための方法および装置が提供される。好ましくは、この方法は、信号パラメータからCMおよび/またはPARを推定することによって、最高MPRまたは最低MPRを算出するために最大電力低減(MPR)の値を決定することに適用される。CMおよび/またはPARを推定する方法は、任意の多重符号信号に適用可能である。
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【課題】ポンピングを軽減または除去するオーディオコンプレッサを作成すること。
【解決手段】オーディオコンプレッサであって、着信オーディオ信号を閾値と比較する検出器(1)と、ゲインジェネレータ(2)と、リリースフィルタ(3)と、アタックフィルタ(4)とを備えており、オーディオコンプレッサ(14)の信号出力(9)に該リリースフィルタ(3)を接続するフィードバックループによって特徴付けられ、該フィードバックループは、オーディオプロセッサ(14)の該出力信号(9)に従属して該リリースフィルタ(3)の少なくとも1つのフィルタ係数(b)が修正されることを可能にするコントローラ(5)を備え、これによって有効なリリース時間の修正が発生する、オーディオコンプレッサ。 (もっと読む)


入力信号値を有する入力信号を伝達するための入力信号ノードと、出力信号値を有する出力信号を伝達するための出力信号ノードとを含む増幅器。増幅回路が入力信号ノードに接続されると共に複数の中間出力信号ノードを備える。各中間出力信号ノードは中間出力信号値を有する中間出力信号を伝達する。各中間出力信号ノードにおける中間出力信号値が、所定の信号利得に従って入力信号値に関係付けられる。信号セレクタが中間出力信号の1つを選択し、選択したものを出力信号ノードに送る。増幅器はアナログ・デジタル変換器内に含めてもよい。増幅器をダウンホールツールに組込んでもよい。本増幅方法は鉱物炭化水素流体の生産方法において使用できる。

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