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公开(公告)号:CN108781324A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201780017955.X
申请日:2017-03-10
申请人: 声奇股份公司
CPC分类号: H04R29/00 , G10K11/17881 , G10K2210/1081 , G10K2210/3026 , G10K2210/3027 , G10K2210/503 , G10K2210/504 , H04R1/1083 , H04R5/033 , H04R2460/01
摘要: 一种耳机设备/测试站配对(1,2),包括:耳机设备(1),包括:至少一个电声驱动器(32,33,34);数码模块(31),包括处理器模块;数码接口,用于将耳机设备(1)连接到具有数码输出的媒体/通信设备;测试站(2)包括至少一个换能器(40,42,6),测试站(2)用于通过数码接口与耳机设备(1)通信,以允许耳机设备(1)之间的数据传输)和测试/配置过程中的测试站(2);测试模块(4),用于在安装在测试站(2)上/连接到测试站(2)时执行耳机设备(1)的自动测试。
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公开(公告)号:CN107783692A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710583302.X
申请日:2017-07-18
申请人: 苹果公司
IPC分类号: G06F3/041
CPC分类号: G08B6/00 , G06F1/1626 , G06F1/1684 , G06F1/1694 , G06F3/016 , G10K11/178 , G10K11/17881 , G10K2210/3028 , G10K2210/3044 , H04R19/04 , H04R2201/003 , H04R2499/11 , G06F3/0416
摘要: 本发明题为“电子设备及其操作方法”。本发明提供了一种电子设备,所述电子设备可包括设备外壳和触觉致动器,所述触觉致动器由所述设备外壳承载并包括触觉致动器外壳和能够在所述触觉致动器外壳内运动的场构件。所述电子设备还可以包括由所述设备外壳承载以感测所述场构件的运动的运动传感器,由所述设备外壳承载以感测来自所述触觉致动器的音频噪声的音频传感器,以及耦接至所述触觉致动器、运动传感器和音频传感器的控制器。所述控制器可被配置为基于感测的所述场构件的运动和来自所述触觉致动器的音频噪声来驱动所述触觉致动器。
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公开(公告)号:CN107112003A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580064466.0
申请日:2015-09-30
申请人: 爱浮诺亚股份有限公司
IPC分类号: G10K11/178
CPC分类号: G10K11/17855 , G10K11/17881 , G10K2210/3051 , G10K11/178
摘要: 一种具有低时延的音频系统包括数字音频处理器以及耦合到所述处理器的传感器输入。所述传感器输入可以是麦克风输入。音频处理器以与传感器输入相同的频率操作,所述频率通常远高于提供给音频处理器的音频信号。在一些方面中,音频处理器作为噪声消除处理器进行操作,并且不包括音频输入。
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公开(公告)号:CN106937194A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201611238966.4
申请日:2016-12-28
申请人: GN奥迪欧有限公司
发明人: 托马兹·戈尔德曼
IPC分类号: H04R1/10
CPC分类号: G10K11/178 , G10K11/1785 , G10K11/17881 , G10K11/17885 , G10K2210/108 , G10K2210/1081 , G10K2210/3016 , G10K2210/3026 , G10K2210/3027 , G10K2210/3219 , G10L25/84 , H04M1/6058 , H04R1/08 , H04R1/1008 , H04R1/1041 , H04R1/1083 , H04R5/033 , H04R2460/01 , H04R2201/10
摘要: 本发明涉及具有听通模式的头戴式耳机及其操作方法。头戴式耳机包括具有扬声器和一个或多个麦克风的至少一个耳机。头戴式耳机被配置为以第一模式和第二模式操作,在第一模式中,电子噪声消除电路被配置为经由一个或多个麦克风中的至少第一麦克风接收周围环境音频以实现有源噪声消除功能,并且将噪声消除音频信号提供至扬声器,在第二模式中,将周围环境音频作为听通音频信号提供至扬声器。用于语音通信的头戴式耳机被配置为检测呼叫是否正在进行,并且响应于检测提供呼叫信号。头戴式耳机包括电子噪声消除电路、被配置为指示用户何时说话的语音活动检测单元、被配置为在第一模式操作与第二模式操作之间切换头戴式耳机的开关元件。
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公开(公告)号:CN106205594A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610542533.1
申请日:2012-04-30
申请人: 美国思睿逻辑有限公司
发明人: J·D·亨德里克斯 , G·D·卡马斯 , N·卡瓦特拉 , 阿里·阿卜杜拉扎德米拉尼 , 杰弗里·奥尔德森
IPC分类号: G10K11/178
CPC分类号: G10K11/178 , G10K11/17827 , G10K11/17854 , G10K11/17881 , G10K11/17885 , G10K2210/108 , G10K2210/1081 , G10K2210/30232 , G10K2210/3026 , G10K2210/3028 , G10K2210/3051 , G10K2210/3055 , H04R1/1083 , H04R3/005
摘要: 一种个人音频设备例如无线电话,包括自适应噪声消除(ANC)电路,其适用于自适应地从参考麦克风信号以及误差麦克风信号中产生抗噪信号,并且输入所述抗噪信号到扬声器换能器的输出以导致消除周围音频声音环境音频声音的消除,其中参考麦克风信号测量周围音频,并且误差麦克风测量换能器及其位置附近的环境音频声音的合成。处理电路使用所述参考麦克风以及误差麦克风以生成抗噪信号,其可以被由操作在ANC系数更新率的倍数上的自适应滤波器生成。下行音频可以通过插值与高数据率抗噪信号合成。在控制路径的高通滤波器减少ANC电路内的DC偏移,并且当下行音频没有被检测到时,ANC系数的适用可以被停止。
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公开(公告)号:CN102461204B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201080026214.6
申请日:2010-04-27
申请人: 伯斯有限公司
IPC分类号: H04R3/00 , G10K11/178 , H03H17/02 , H03H17/04 , H04R5/04
CPC分类号: H04B1/202 , A61F2011/145 , G10K11/17817 , G10K11/17881 , G10K11/17885 , G10K2210/1081 , G10K2210/3028 , G10K2210/30391 , G10K2210/3056 , G10K2210/3214 , G10K2210/503 , H03H17/0286 , H03H17/0288 , H03H17/0294 , H03H17/04 , H03H2017/0477 , H04M1/05 , H04R1/1083 , H04R3/005 , H04R5/04 , H04R2201/107 , H04R2205/022 , H04R2460/01 , H04R2460/03
摘要: 一种可能是个人ANR设备的ANR电路,其合并信号处理拓扑用以支持对基于反馈的ANR、基于前馈的ANR和穿通音频的提供,其中拓扑合并了在其中从接收自反馈麦克风的反馈参考声音生成反馈抗噪声音的分支、在其中从前馈参考声音生成前馈抗噪声音的分支以及在其中从接收自音频源的穿通音频声音生成经修改穿通音频声音的分支,其中这三个分支被结合起来以便将每个分支所生成的声音组合成单一输出,以此来驱动可能是个人ANR设备的声学驱动器。对于这些通路中的每一个,针对每个通路的互连的ANR设置、每个滤波器的系数、任何VGA的增益设置连同其他ANR设置均可动态配置,其中动态配置与一个或多个数字数据片段沿一个或多个通路的传输相同步地执行。
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公开(公告)号:CN103971908A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410189040.5
申请日:2014-05-06
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司南京供电公司 , 河海大学
CPC分类号: G10L21/0232 , G06F17/11 , G06N3/02 , G06N3/04 , G06N3/084 , G06N5/04 , G10K11/1785 , G10K11/17881 , G10K2210/125 , G10K2210/3026 , G10K2210/3027 , G10K2210/3038 , H01F27/33 , H04R3/005 , H04R3/04 , H04R2410/05
摘要: 本发明涉及一种变压器噪声抑制方法,属于电力供应技术领域。该方法步骤为:接收并转换初始噪声数字信号作为BP神经网络的输入信号;对输入信号进行处理,生成次级数字信号;将次级数字信号输出到扬声器,产生次级噪声;接收初始噪声和次级噪声叠加的残余噪声数字信号,判断是否已连续设定次数不变,如是则保持次级数字信号输出,如否则以使残余噪声数字信号幅值最小为优化原则,优化、调整BP神经网络参数,将下一时刻的初始噪声数字信号作为新的BP神经网络的输入信号,然后重复第二步。本发明能够迅速抑制变压器等噪声源一定范围内的噪声,取得理想的降噪效果,解决了传统降噪方法存在的费用高、效果差及可移植性差等问题。
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公开(公告)号:CN101179873B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN200710169810.X
申请日:2007-11-07
申请人: 索尼株式会社
IPC分类号: H04R3/00
CPC分类号: H04R1/1083 , G10K11/17855 , G10K11/17881 , G10K2210/1053 , G10K2210/1081 , H04R1/1008 , H04R2410/05
摘要: 本发明涉及噪声消除系统和噪声消除方法,其中的噪声消除系统包括:第一声音收集部分,构造成收集噪声和输出第一噪声信号;第一信号处理部分,构造成产生用来减小在预定消除点处的噪声的第一噪声减小信号;声音发射部分,构造成基于第一噪声减小信号发射噪声减小声音;第二声音收集部分,构造成收集噪声和输出第二噪声信号;及第二信号处理部分,构造成产生用来减小在消除点处的噪声的第二噪声减小信号。在该噪声消除系统中,声音发射部分基于第一和第二噪声减小信号发射噪声减小声音。
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公开(公告)号:CN102859581A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201080062244.2
申请日:2010-12-30
申请人: 罗伯特·博世有限公司
IPC分类号: G10K11/178
CPC分类号: G10K11/17817 , G10K11/17881 , G10K11/17885 , G10K2210/1053 , G10K2210/1081 , G10K2210/3017 , G10K2210/30232 , G10K2210/3049 , H04R1/1083
摘要: 用于自适应前馈噪声消除的系统和方法。该系统包括多个参考麦克风、误差麦克风、辅路径模块、自适应控制器以及消除器滤波器。使用平衡模型降阶将基于有限脉冲响应(“FIR”)的受控对象模型转换为基于无限脉冲响应(“HR”)的受控对象模型。由于自适应IIR滤波器的固有的不稳定性,将Schur-Cohn稳定性测试应用于HR滤波器传递函数的分母系数,以确定噪声消除系统的稳定性。在辅路径模块中以在线方式识别噪声消除系统的辅路径。如果通信信号(例如,音乐信号)的能量水平较强,则执行辅路径识别。自适应控制器基于所述稳定性确定和辅路径来控制对HR传递函数的更新。然后,生成抗噪声信号并将其添加到通信信号。在大约60微秒或更少的时间内生成抗噪声信号。
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公开(公告)号:CN1202592A
公开(公告)日:1998-12-23
申请号:CN98109562.3
申请日:1998-06-05
申请人: 运载器有限公司
发明人: 詹姆斯·T·雷尼 , 马克·A·丹尼尔斯 , 杜安·C·姆克·考密克 , 肖-塔克·R·乔
IPC分类号: F16L55/02
CPC分类号: G10K11/002 , G10K11/17857 , G10K11/17861 , G10K11/17875 , G10K11/17881 , G10K2210/1082 , G10K2210/109 , G10K2210/112 , G10K2210/507
摘要: 本发明提供一种外置于一ANC系统中的管道或风扇输出口的空腔,以便管道衬垫或多孔材料将管道的内腔与该空腔分隔开。一传声器设置在空腔内。多孔材料的隔层最好设置在空腔内,以便将空腔分隔成若干个小室以减小空腔内的内部流动再循环。
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