專利名稱:電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明是有關(guān)一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,特別是指一種可于任何場合對電聲系統(tǒng)進(jìn)行自我檢測并自動調(diào)整的方法。
背景技術(shù):
隨著科技發(fā)展與普及,通訊設(shè)備如電話等已是家家戶戶所必備,由于其低價的之故,若有故障多半都是直接汰換,但若是如會議電話等高價品有收訊不良或雜音等間題時,不但維修費用昂貴,維修器材亦要萬元以上,不論送修或自行維修都花費不小,讓使用者大感吃不消。
在現(xiàn)有技術(shù)中,該等通訊設(shè)備須于半成品時,即組裝前便對內(nèi)部電路進(jìn)行測試,測試完成后再組裝為成品,然而,信號不良或干擾、系統(tǒng)不穩(wěn)定等情況有時會發(fā)生在組裝或使用一段時間后,此時若欲對成品進(jìn)行檢測,需有昂貴的外在檢測設(shè)備,否則便須將成品拆開才能檢測其內(nèi)部電路,造成成本的浪費。
再者,若一批成品在抽檢時的失敗率過高,則必須將該整批成品進(jìn)行全面檢測,即需使用昂貴的檢測設(shè)備或?qū)⒊善凡痖_以檢測內(nèi)部電路,在這大量檢測的情況下耗時又費工,可能造成生產(chǎn)線的延誤,增加生產(chǎn)成本。因此,本發(fā)明即針對上述數(shù)點提出一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,以有效克服上述的該等間題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的主要目的是提供一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其是建立一自我檢測模組,使生產(chǎn)者或使用者可自行對該電聲系統(tǒng)進(jìn)行檢測,不須外在的檢測設(shè)備,便于在生產(chǎn)線上或家中等任何場合進(jìn)行自我檢測。
本發(fā)明的另一目的是提供一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其可自行對該電聲系統(tǒng)進(jìn)行檢測,不需把成品拆開即可檢測其內(nèi)部電路,可大幅降低生產(chǎn)成本。
本發(fā)明的再一目的是提供一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其可提升電聲系統(tǒng)的穩(wěn)定度及性能,延長該電聲系統(tǒng)的壽命。
為達(dá)上述的目的,電聲系統(tǒng)的一數(shù)字信號處理器上是設(shè)立一自我檢測模組,利用該自我檢測模組發(fā)出一測試信號,經(jīng)過一電路元件處理該信號后由一聲音發(fā)送裝置發(fā)出聲音信號,經(jīng)至少一聲音接收裝置接收該聲音信號后,再經(jīng)過另一電路元件處理該信號,并轉(zhuǎn)換成一數(shù)字信號后傳回該自我檢測模組,由該自我檢測模組比較該發(fā)出信號與該傳回信號之間的相關(guān)性;每一電路元件皆設(shè)有一參數(shù)值,依據(jù)該自我檢測模組的信號相關(guān)性比較結(jié)果決定是否對該參數(shù)值進(jìn)行調(diào)整,并比對該參數(shù)值的一致性,接續(xù)再循環(huán)進(jìn)行下一項參數(shù)的測試與調(diào)整;因此,該電聲系統(tǒng)可利用內(nèi)建的自我檢測模組進(jìn)行自我檢測及校正,不論在生產(chǎn)線上或家里檢測都十分便利。
一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,是包括以下步驟
一自我檢測模組發(fā)出一測試信號,該測試信號經(jīng)過一第一電路元件處理后傳至一聲音發(fā)送裝置發(fā)出一聲音信號;至少一聲音接收裝置接收該聲音信號,經(jīng)至少一第二電路元件處理轉(zhuǎn)換為一數(shù)字信號后,將該數(shù)字信號傳回該自我檢測模組,比較該測試信號及該數(shù)字信號間的線性差異;以及根據(jù)該比較的結(jié)果決定該第一及第二電路元件的參數(shù)值是否需要調(diào)整,并將其最佳化。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,該自我檢測模組是內(nèi)建于一集成電路或數(shù)字信號處理器內(nèi)。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,該電路元件的參數(shù)是包括增益(Gain)、靈敏度(Sensivity)、相位延遲(Phase delay)及頻率響應(yīng)(Frequency response)。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,該聲音發(fā)出裝置為一播放器,該聲音接收裝置為一麥克風(fēng),且該第一及第二電路元件中是包括一編解碼器(CODEC),將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為類比信號或?qū)㈩惐刃盘栟D(zhuǎn)換為數(shù)字信號。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,當(dāng)該測試信號與該數(shù)字信號間的線性差異超過預(yù)設(shè)的范圍時,需要對該第一及第二電路元件的參數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,調(diào)整該第一電路元件的參數(shù)的步驟,是先建立該第二電路元件參數(shù)的一預(yù)設(shè)中間值與該第一電路元件參數(shù)的最大值,該自我檢測模組再發(fā)出一測試信號,并以一控制信號將該最大值逐漸減小,直到該自我檢測模組的該測試信號及該傳回的數(shù)字信號間的線性夠高為止,此時的數(shù)值即為該第一電路元件的最佳參數(shù)值;以及在決定該第一電路元件的參數(shù)值之后,先設(shè)立該第二電路元件參數(shù)的最大值,再由該自我檢測模組發(fā)出一測試信號,并發(fā)出一控制信號將該最大值逐漸減小,直到該測試信號及該傳回的數(shù)字信號間的線性夠高為止,此時的數(shù)值即為該第二電路元件的最佳參數(shù)值。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,當(dāng)該第一及第二電路元件間的回路有任何一個超載時,則該第一或第二電路元件的設(shè)定使整體線路產(chǎn)生非線性關(guān)系。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,該欲測試參數(shù)的項目為復(fù)數(shù)時,該自我檢測模組是發(fā)出不同的測試信號來自動循環(huán)進(jìn)行測試;若該自我測試模組無法將該第一及第二電路元件的參數(shù)調(diào)整至最佳化時,其是發(fā)出一警訊以通知使用者或檢測人員。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,當(dāng)該聲音接收裝置及該第二電路元件為復(fù)數(shù)時,是重覆上述步驟得到該第二電路元件各自的參數(shù)值,比較其一致性并將其最佳化。
所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,當(dāng)該復(fù)數(shù)第二電路元件間的傳回數(shù)字信號未達(dá)一致性,則該復(fù)數(shù)第二電路元件的參數(shù)值設(shè)定未達(dá)最佳化,應(yīng)進(jìn)一步校正其間的差異性;若反覆調(diào)整參數(shù)值仍無法達(dá)成一致性,則該復(fù)數(shù)第二電路元件間差異性過大,發(fā)出一警訊以通知使用者或檢測人員。
以下通過由具體實施例詳加說明,當(dāng)更容易了解本發(fā)明的目的、技術(shù)內(nèi)容、特點及其所達(dá)成的功效。
圖1為本發(fā)明利用一自我檢測模組進(jìn)行電聲系統(tǒng)檢測增益參數(shù)方法的方塊示意圖;圖2為本發(fā)明在一揚聲器對復(fù)數(shù)麥克風(fēng)系統(tǒng)中檢測增益參數(shù)的方塊示意圖。
具體實施例方式
本發(fā)明提供一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其中,該電聲系統(tǒng)可分為如圖1所示的一揚聲器對一麥克風(fēng)的一對一系統(tǒng),與如圖2所示的一揚聲器對復(fù)數(shù)麥克風(fēng)的一對多系統(tǒng)。在一對一系統(tǒng)中,該自我檢測模組10可檢測的參數(shù)項目包括增益(Gain)、靈敏度(Sensmvity)、相位延遲(Phasedelay)及頻率響應(yīng)(Frequency response);在一對多系統(tǒng)中,該自我檢測模組10可檢測的參數(shù)項目包括增益差(Gain difference)、靈敏度差(Sensitivity difference)、相位延遲差(Phase delay difference)以及頻率響應(yīng)差(Frequency response difference);增益參數(shù)的檢測可維持可程式增益放大間電路的線性關(guān)系,并確定其參數(shù)值皆在正確的范圍內(nèi),而頻率響應(yīng)的檢測則可以控制揚聲器、麥克風(fēng)及電路的穩(wěn)定性。以下是分別舉一對一系統(tǒng)與一對多系統(tǒng)中欲檢測增益參數(shù)的實施例來說明本方法。
在一揚聲器對一麥克風(fēng)的一對一電聲系統(tǒng)中,如圖1所示,于數(shù)字信號處理器或集成電路中內(nèi)建一自我檢測模組10,該自我檢測模組10發(fā)出一檢測增益參數(shù)的測試信號至一第一電路元件,由該第一電路元件的第一編解碼器12(CODEC)中的第一可程式增益放大器18(ProgrammableGain Amplifier,簡稱PGA)對該測試信號進(jìn)行處理,該第一編解碼器12更可將該測試信號轉(zhuǎn)換成類比信號,而為了方便比對信號,更可將信號傳至一放大器14放大,之后由一聲音發(fā)送裝置,即揚聲器16發(fā)出聲音信號,該聲音信號由一聲音接收裝置,即麥克風(fēng)20接收;該聲音的類比信號被麥克風(fēng)20所接收后,經(jīng)另一放大器22放大傳至一第二電路元件,由第二電路元件中包含一第二可程式增益放大器26的第二編解碼器24將此類比信號處理并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號傳回自我檢測模組10,由該自我檢測模組10比較原發(fā)出的測試信號及傳回的數(shù)字信號間的線性關(guān)系;若該比較的結(jié)果超出一預(yù)設(shè)可接受范圍,則需對第一可程式增益放大器18或第二可程式增益放大器26的參數(shù)值進(jìn)行調(diào)整,其中,該預(yù)設(shè)范圍是內(nèi)建于數(shù)字信號處理器或一多電路可消除程式化唯讀存儲器(EEPROM)(圖中未示)中的一范例系統(tǒng)內(nèi)。
當(dāng)需要對第一可程式增益放大器18或第二可程式增益放大器26的參數(shù)值做調(diào)整,以得到其最佳參數(shù)值時,需先建立第二可程式增益放大器26的預(yù)設(shè)中間值與第一可程式增益放大器18的最大值,此預(yù)設(shè)中間值與最大值皆由范例系統(tǒng)中的預(yù)設(shè)范圍獲得,而在建立該預(yù)設(shè)中間值與最大值后,再由自我檢測模組10發(fā)出一測試信號重覆第一編解碼器12到第二編解碼器24間的回路,并利用一控制信號將第一可程式增益放大器18的最大值逐漸減小,直到該自我檢測模組10所發(fā)出的測試信號及第二編解碼器24所傳回的數(shù)字信號間的線性關(guān)系夠高為止,此時的數(shù)值即為該第一可程式增益放大器18的最佳參數(shù)值;若第一編解碼器12及第二編解碼器24之間的回路有任何一個超載時,自我檢測模組10會檢測到在該原發(fā)出信號及傳回信號間產(chǎn)生非線性關(guān)系,因第二可程式增益放大器26已預(yù)設(shè)了參數(shù)值為中間值,因此非線性關(guān)系的情況會發(fā)生在第一可程式增益放大器18的設(shè)定。
決定該第一可程式增益放大器18的最佳參數(shù)值后,接著找出第二可程式增益放大器26最佳參數(shù)值。先設(shè)立該第二可程式增益放大器26的參數(shù)值為最大值,此最大值亦內(nèi)建于該范例系統(tǒng)的預(yù)設(shè)范圍內(nèi),再由該自我檢測模組10發(fā)出一測試信號,重覆第一編解碼器12到第二編解碼器24間的回路,并利用一控制信號將該最大值逐漸減小,直到該自我檢測模組10所發(fā)出的測試信號及該第二編解碼器24的傳回信號間的線性關(guān)系夠高為止,此時的數(shù)值即為該第二可程式增益放大器26的最佳參數(shù)值,若第一編解碼器12及第二編解碼器24間的回路有任何一個超載時,自我檢測模組10會檢測到在該原發(fā)出信號及傳回信號間產(chǎn)生非線性關(guān)系,由于第一可程式增益放大器18已有了確切的參數(shù)值,因此非線性關(guān)系的情況會發(fā)生在第二可程式增益放大器26的設(shè)定;該二個可程式增益放大器18、26的增益參數(shù)是分別有一可接受范圍,其記錄在數(shù)字信號處理器或一多電路可消除程式化唯讀存儲器(EEPROM)(圖中未示)的范例系統(tǒng)中,若PGA最小值<最佳化參數(shù)值<PGA最大值,則送出正確訊息;反之,當(dāng)自我檢測模組10無法將第一可程式增益放大器18及第二可程式增益放大器26的參數(shù)調(diào)整至最佳化時,表示內(nèi)部電路元件可能發(fā)生損毀,此時會發(fā)出一警訊以通知使用者或檢測人員。在檢測增益參數(shù)完成之后,若還有其他參數(shù)項目需檢測,則該自我檢測模組10再發(fā)出測試信號,重復(fù)以上步驟直至所有電路元件的參數(shù)皆為最佳化。
在一揚聲器對復(fù)數(shù)麥克風(fēng)的一對多系統(tǒng)中如圖2所示,欲檢測增益差,該自我檢測模組10發(fā)出一測試增益差的測試信號至第一電路元件,由該第一電路元件中的第一編解碼器12中的第一可程式增益放大器18處理該信號,第一編解碼器12并將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成類比信號,再經(jīng)一放大器14放大該類比信號后,由聲音發(fā)送裝置即揚聲器16發(fā)出聲音信號;該聲音信號被聲音接收裝置,即麥克風(fēng)20所接收后,其類比信號經(jīng)另一放大器22傳至第二電路元件,即一包含第二可程式增益放大器26的第二編解碼器24將該類比信號處理后,將該類比信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號傳回自我檢測模組10,由自我檢測模組10測量該原發(fā)出測試信號及該傳回信號間的線性差異,再依前述一對一系統(tǒng)中第一可程式增益放大器18與第二可程式增益放大器26參數(shù)值最佳化的流程,將第一可程式增益放大器18與第二可程式增益放大器26的參數(shù)值最佳化;在檢測第一及第二可程式增益放大器18、26的增益參數(shù)的同時檢測第一可程式增益放大器18與第三可程式增益放大器36的增益參數(shù),自我檢測電路10所發(fā)出測試增益的該測試信號,在經(jīng)第一編解碼器12及放大器14由揚聲器16發(fā)出后,由另一聲音接收裝置即麥克風(fēng)30接收,經(jīng)放大器32傳送至第三電路元件,即一包含第三可程式增益放大器36的第三編解碼器34處理及編碼后,將被轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的該信號傳回自我檢測模組10,再依一對一系統(tǒng)中第一可程式增益放大器18與第二可程式增益放大器26參數(shù)值最佳化的流程,將第一可程式增益放大器18與第三可程式增益放大器36的參數(shù)最佳化,該三個可程式增益放大器18、26、36的增益參數(shù)是分別有一可接受范圍,其記錄在數(shù)字信號處理器或一多電路可消除程式化唯讀存儲器(EEPROM)(圖中未示)的范例系統(tǒng)中,若PGA最小值<最佳化參數(shù)值<PGA最大值,則送出正確信息,反之則送出錯誤警告訊息;進(jìn)一步比較麥克風(fēng)端的第二可程式增益放大器26與第三可程式增益放大器36比較其參數(shù)值及接收信號的一致性,并調(diào)整其一致性為最佳者,即完成了增益的檢測及調(diào)整;該自我檢測模組10可重復(fù)以上步驟繼續(xù)檢測其他參數(shù),并將該參數(shù)調(diào)整至最佳化。其中,當(dāng)?shù)诙沙淌皆鲆娣糯笃?6與第三可程式增益放大器36間的傳回數(shù)字信號未達(dá)一致性,則表示其參數(shù)值設(shè)定未達(dá)最佳化,應(yīng)進(jìn)一步校正其間的差異性;若反覆調(diào)整參數(shù)值仍無法達(dá)成一致性,即表示第二可程式增益放大器26與第三可程式增益放大器36間差異性過大,此時會發(fā)出一警訊以通知使用者或檢測人員。
綜上所述,本發(fā)明為一電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,是利用一內(nèi)建于系統(tǒng)內(nèi)的自我檢測模組發(fā)出一測試信號,經(jīng)過一電路元件處理該測試信號后由一聲音發(fā)送裝置發(fā)出聲音信號,經(jīng)至少一聲音接收裝置接收該聲音信號后,再經(jīng)過其它至少一電路元件處理該信號,并將該信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號后傳回該自我檢測模組,由該自我檢測模組比較該原發(fā)出測試信號及該傳回數(shù)位信號間的線性關(guān)系;每一電路元件皆設(shè)有一參數(shù)值,依據(jù)該自我檢測模組的比較結(jié)果決定是否對該參數(shù)值進(jìn)行調(diào)整,比對參數(shù)值間的線性關(guān)系以將其最佳化,并比對該參數(shù)值及接收信號的一致性,將該一致性調(diào)整為最佳,接續(xù)再循環(huán)進(jìn)行下一項參數(shù)的測試與調(diào)整,如此便不需外在的檢測設(shè)備或成品拆開,可直接利用該自我檢測模組進(jìn)行內(nèi)部電路的檢測,可大幅降低生產(chǎn)成本;并可通過此提升電聲系統(tǒng)的穩(wěn)定度及性能,延長該電聲系統(tǒng)的壽命。
以上所述,僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并非用來限定本發(fā)明實施的范圍。故即凡依本發(fā)明申請范圍所述的特征及精神所為的均等變化或修飾,均應(yīng)包括于本發(fā)明的申請專利范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,是包括以下步驟一自我檢測模組發(fā)出一測試信號,該測試信號經(jīng)過一第一電路元件處理后傳至一聲音發(fā)送裝置發(fā)出一聲音信號;至少一聲音接收裝置接收該聲音信號,經(jīng)至少一第二電路元件處理轉(zhuǎn)換為一數(shù)字信號后,將該數(shù)字信號傳回該自我檢測模組,比較該測試信號及該數(shù)字信號間的線性差異;以及根據(jù)該比較的結(jié)果決定該第一及第二電路元件的參數(shù)值是否需要調(diào)整,并將其最佳化。
2.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,所述該自我檢測模組是內(nèi)建于一集成電路或數(shù)字信號處理器內(nèi)。
3.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,所述,該電路元件的參數(shù)是包括增益、靈敏度、相位延遲及頻率響應(yīng)。
4.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,所述該聲音發(fā)出裝置為一播放器,該聲音接收裝置為一麥克風(fēng),且該第一及第二電路元件中是包括一編解碼器,將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為類比信號或?qū)㈩惐刃盘栟D(zhuǎn)換為數(shù)字信號。
5.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,所述當(dāng)該測試信號與該數(shù)字信號間的線性差異超過預(yù)設(shè)的范圍時,需要對該第一及第二電路元件的參數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。
6.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,所述調(diào)整該第一電路元件的參數(shù)的步驟,是先建立該第二電路元件參數(shù)的一預(yù)設(shè)中間值與該第一電路元件參數(shù)的最大值,該自我檢測模組再發(fā)出一測試信號,并以一控制信號將該最大值逐漸減小,直到該自我檢測模組的該測試信號及該傳回的數(shù)字信號間的線性夠高為止,此時的數(shù)值即為該第一電路元件的最佳參數(shù)值;以及在決定該第一電路元件的參數(shù)值之后,先設(shè)立該第二電路元件參數(shù)的最大值,再由該自我檢測模組發(fā)出一測試信號,并發(fā)出一控制信號將該最大值逐漸減小,直到該測試信號及該傳回的數(shù)字信號間的線性夠高為止,此時的數(shù)值即為該第二電路元件的最佳參數(shù)值。
7.如權(quán)利要求6所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,當(dāng)該第一及第二電路元件間的回路有任何一個超載時,則該第一或第二電路元件的設(shè)定使整體線路產(chǎn)生非線性關(guān)系。
8.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,所述該欲測試參數(shù)的項目為復(fù)數(shù)時,該自我檢測模組是發(fā)出不同的測試信號來自動循環(huán)進(jìn)行測試;若該自我測試模組無法將該第一及第二電路元件的參數(shù)調(diào)整至最佳化時,其是發(fā)出一警訊以通知使用者或檢測人員。
9.如權(quán)利要求1所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,當(dāng)該聲音接收裝置及該第二電路元件為復(fù)數(shù)時,是重覆上述步驟得到該第二電路元件各自的參數(shù)值,比較其一致性并將其最佳化。
10.如權(quán)利要求9所述的電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其特征在于,當(dāng)該復(fù)數(shù)第二電路元件間的傳回數(shù)字信號未達(dá)一致性,則該復(fù)數(shù)第二電路元件的參數(shù)值設(shè)定未達(dá)最佳化,應(yīng)進(jìn)一步校正其間的差異性;若反覆調(diào)整參數(shù)值仍無法達(dá)成一致性,則該復(fù)數(shù)第二電路元件間差異性過大,發(fā)出一警訊以通知使用者或檢測人員。
全文摘要
本發(fā)明提供一種電聲系統(tǒng)的自我檢測校正方法,其于任何場合皆可進(jìn)行自我測試,是利用一內(nèi)建于集成電路或數(shù)字信號處理器上的自我檢測模組發(fā)出一測試信號,經(jīng)過一電路元件處理該信號后由一聲音發(fā)送裝置發(fā)出,經(jīng)至少一聲音接收裝置接收,再經(jīng)過與該聲音接收裝置相連接的至少一電路元件處理后轉(zhuǎn)換該信號為數(shù)字信號,將該數(shù)字信號傳回該自我檢測模組,由該自我檢測模組比對該發(fā)出測試信號及傳回數(shù)字信號間的相關(guān)性,依該比對的結(jié)果將該電路元件間的參數(shù)值最佳化,并調(diào)整其一致性為最佳者,再循環(huán)進(jìn)行下一項參數(shù)的測試與調(diào)整;而對無法適當(dāng)調(diào)整者,則可發(fā)出測試失敗的警訊。
文檔編號H04R29/00GK1756444SQ20041008572
公開日2006年4月5日 申請日期2004年9月30日 優(yōu)先權(quán)日2004年9月30日
發(fā)明者黎一平, 白博仁 申請人:富迪科技股份有限公司