DE2019280B2 - Electrical circuit arrangement for speech signal analysis - Google Patents

Electrical circuit arrangement for speech signal analysis

Info

Publication number
DE2019280B2
DE2019280B2 DE19702019280 DE2019280A DE2019280B2 DE 2019280 B2 DE2019280 B2 DE 2019280B2 DE 19702019280 DE19702019280 DE 19702019280 DE 2019280 A DE2019280 A DE 2019280A DE 2019280 B2 DE2019280 B2 DE 2019280B2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
formant
filter
output
frequency
channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE19702019280
Other languages
German (de)
Other versions
DE2019280A1 (en
DE2019280C3 (en
Inventor
David Worthing Sussex Trill (Grossbritannien)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PLESSEY CO Ltd ILFORD ESSEX (GROSSBRITANNIEN)
Original Assignee
PLESSEY CO Ltd ILFORD ESSEX (GROSSBRITANNIEN)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PLESSEY CO Ltd ILFORD ESSEX (GROSSBRITANNIEN) filed Critical PLESSEY CO Ltd ILFORD ESSEX (GROSSBRITANNIEN)
Publication of DE2019280A1 publication Critical patent/DE2019280A1/en
Publication of DE2019280B2 publication Critical patent/DE2019280B2/en
Application granted granted Critical
Publication of DE2019280C3 publication Critical patent/DE2019280C3/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L25/00Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

1303808 Formant tracking vocoder PLESSEY CO Ltd 22 April 1970 [24 April 1969] 21000/69 Heading H4R In a formant tracking vocoder, Fig. 1, speech SP is fed to two channels to derive two formant frequencies of speech. Each channel includes a band stop filter F -1 or F -2 tuned to reject one formant frequency and a frequency discriminator F 2T or FIT to detect the frequency of the other formant. The output of the discriminators in each channel are utilized to tune the band stop filter in the other channel to reject the appropriate formant. A third channel may be provided including two band stop filters F -11 and F -22 to reject the two formants, each being tuned by the appropriate discriminator output, in order to provide a signal in which the pitch frequency can easily be determined by discriminator C 0 . Each formant discriminator may include a band reject filter with a phase sensitive detector connected between input and output with the integrated output of the detector controlling the filter tuning, and providing the discriminator output. In this arrangement the output from the band reject filter is a suitable signal from which the pitch frequency can be determined. Three formant tracker, Fig. 4.-The channel which includes the filter F -2 to reject the middle formant is fed to low pass and high pass filters LP1 and HP1 in order to separate out the lowest and highest frequency formants which are detected by respective discriminators. The outputs from these discriminators control respective filters F -1 and F -3 in the other channel in order to detect the middle formant. The three discriminator outputs control band stop filters F -11 , F -22 and F -33 in the pitch discriminator channel.

Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Schaltungsanordnung zur Sprachsignalanalyse mit zwei parallelen Übertragungskanälen, die jeweils ein Formantfilter zum Entfernen einer Formantfrequenz aus dem ihm zugeführten Sprachsigna! und eine Fcnr.sntcr* kennungsschaltung zum Erzeugen eines der im Ausgangssignal des Formantfiltert verbleibenden Formantfrequenz entsprechenden Steuersignals enthalten.The invention relates to an electrical circuit arrangement for speech signal analysis with two parallel transmission channels, each with a formant filter to remove a formant frequency the speech signal sent to him! and a Fcnr.sntcr * identification circuit for generating one of the formant frequencies remaining in the output signal of the formant filter corresponding control signal included.

Bei einer bekannten Schaltungsanordnung dieser Art werden an den Ausgingen der Übertragungskonäle Signale erzeugt, die einer gewünschten Formantfrequenz entsprechen. Zu diesem Zweck werden die Sprachsignale zunächst gefiltert, und aus den gefilterten Signalen werden der Formentfrequenz entsprechende Signale abgeleitet EMe einzelnen Kanäle sind dabei unabhängig voneinander, und es gibt keine gegenseitige Einwirkung eines Übertragungskanals auf einen anderen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung der eingangs angegebenen Art so auszugestalten, daß bei besonders einfachem Aufbau gleichzeitig Signale, die Formantfrequenzen entsprechen, und Signale, die der Tonhöhe des zu analysierenden Sprachsignals entsprechen, erzeugt werden können.
In a known circuit arrangement of this type, signals are generated at the outputs of the transmission channels which correspond to a desired formant frequency. For this purpose, the speech signals are first filtered, and signals corresponding to the shape frequency are derived from the filtered signals. EMe individual channels are independent of one another, and there is no mutual influence of one transmission channel on another.
The invention is based on the object of designing a circuit arrangement of the type specified at the beginning so that, with a particularly simple structure, signals corresponding to formant frequencies and signals corresponding to the pitch of the speech signal to be analyzed can be generated at the same time.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß das Steuersignal aus der Formanterkennungsschaltung eines Übertragungskanals an das Formantfilter des jeweils anderen Obertragungskanals zur Steuerung seiner Sperrkennlinie angelegt ist und daß eine mit dem Sprachsignal gespeiste, vom Ausgangssigual wenigstens einer Formanterkennungsschaltung gesteuerte Meßvorrichtung zur Erzeugung eines die Tonhöhenfrequenz des Sprachsignals anzeigenden Signals vorhanden ist
Bei der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung
According to the invention, this object is achieved in that the control signal from the formant recognition circuit of a transmission channel is applied to the formant filter of the other transmission channel to control its blocking characteristic and that a measuring device fed with the speech signal and controlled by the output signal of at least one formant recognition circuit for generating the pitch frequency of the speech signal indicating signal is present
In the circuit arrangement according to the invention

wird das Sprachsignal in jedem Übertragungskanal zunächst in einem Formantfilter gefiltert, das eine von zwei angenommenen Formantfrequenzen aus dem Sprachsignal entfernt Diese Filter sind hinsichtlich ihrer Sperrkennlinie steuerbar, was bedeutet, daß mittelsthe speech signal in each transmission channel is first filtered in a formant filter, which is one of two assumed formant frequencies removed from the speech signal. These filters are in terms of their Locking characteristic controllable, which means that by means of

is eines dem Filter zugeführten Steuersignals die Lage des Minimums der Filterkurve verschoben werden kann. Nach der Filterung enthält das Ausgangssignal des entsprechenden Formantfilters nur noch eine Formantfrequenz, aus der in der Formanterkennungsschaltung ein Signal erzeugt wird, das der nach der Filterung noch vorhandenen Formantfrequenz entspricht Mit Hilfe dieses Signals wird die Sperrkennlinie des Formantfilters des jeweils anderen Kanals in der geschilderten Weise eingestellt Dies bedeutet also, daß das Ausgangssignal eines Kanals jeweils auf den anderen Kanal einwirkt und in diesem die Sperrkennlinie des Formantfilters steuert Zur Erzeugung eines Signals, das die Tonhöhe des Sprachsignals angibt dient in der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung eine Meßvorrichtung, die mit dem Ausgangssignal wenigstens eines Kanals gespeist wird. Die von der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung abgegebenen Signale können in einfacher Weise übertragen werden, und sie können an einem Empfangsort zur Sprachsynthese eingesetzt werden.If a control signal fed to the filter is the position of the Minimum of the filter curve can be shifted. After filtering, the output signal contains the corresponding formant filter only a formant frequency from the in the formant recognition circuit a signal is generated which corresponds to the formant frequency that is still present after filtering this signal becomes the blocking characteristic of the formant filter of the respective other channel is set in the manner described. This means that the output signal of a channel acts on the other channel and in this the blocking characteristic of the Formant filter controls To generate a signal that indicates the pitch of the speech signal is used in the Circuit arrangement according to the invention a measuring device, which with the output signal at least of a channel is fed. The signals emitted by the circuit arrangement according to the invention can be transmitted in a simple manner, and they can be used at a receiving location for speech synthesis can be used.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnetAdvantageous refinements of the invention are characterized in the subclaims

Die Erfindung wird nun an Hand der Zeichnung beispielshalber erläutert Es zeigtThe invention will now be explained by way of example with reference to the drawing

F i g. 1 ein Blockschaltbild eines Ausführungsbeispiels einer Schaltungsanordnung nach der Erfindung,F i g. 1 shows a block diagram of an exemplary embodiment a circuit arrangement according to the invention,

F i g. 2 ein Diagramm zur Erläuterung der Kennlinie eines Formantfilters, wie es in der Schaltungsanordnung von F i g. 1 verwendet wird,F i g. 2 is a diagram for explaining the characteristic of a formant filter as it is in the circuit arrangement from F i g. 1 is used,

F i g. 3 ein Blockschaltbild eines Ausführungsbeispiels einer Formanterkennungsschaltung undF i g. 3 shows a block diagram of an exemplary embodiment a formant recognition circuit and

Fig.4 ein Blockschaltbild einer weiteren Ausführur.gsform der erfir.dungsgcir.äßcr. Schaltungssncrd-4 shows a block diagram of a further embodiment of the invention according to Circuit sncrd

nung.tion.

In Fig.1 ist ein Sprachsignal SP dargestellt, das gemeinsam den Eingingen von zwei Fonnantfiltern F-1 und F-2 zugeführt wird, die in zwei getrennten Kanälen enthalten sind. Diese Filter weisen Kennlinien auf, wie sie durch die ausgezogene linie in Fig.2 dargestellt sind. Die Frequenz, bei der das Minimum der in F i g. 2 dargestellten Kennlinie liegt, entspricht einer Formantfrequenz, die im Sprachsignal SP enthalten ist, die Frequenz, bei der das Minimum liegt, kann in jedem Filter F-\ und F-2 mittels entsprechender Steuerspannungen verändert werden, die über Steuerleitungen Q und C2 zugeführt werden. Auf diese Weise entfernen die Filter F-t und F-2 die Formantfrequenzen (gemäß der gestrichelten linie von Fig.2), auf die sie abgestimmt sind, so daß der Ausgang jedes Filters F-\ und F_2 ein Sprachsignal liefert, das nur eine Formantfrequenz enthält Die Ausgange der Filter F-\ und F_2 werden Formanterkennungsschaltungen Firund Fit zugeführt, die sich langsam ändernde Signale Si und S2 erzeugen, die für die Formantfrequenzen /i und f2 repräsentativ sind. Die Signale Si und S2 werden zu den Formantfiltern F-2 und F-i zu Steuerzwecken zurückgeführt. Die Signale Si und S2, werden auch den Steuereingängen der Filter F_n und F-zz zugeführt, die einer Meßvorrichtung angehören und hintereinander geschaltet sind; diesen Filtern wird ebenfalls das Sprachsignal SP zugeführt Diese Filter F_u und F-22, deren Übertragungsfunktionen zwei Nullstellen aufweist, unterdrükken Formanten mit den Formantfrequenzen /1 uad Z2, und es bleibt das Larynx-Signal k übrig. Eine Anzeige der Stimmlagenfrequenz oder der Tonhöhenfrequenz kann mittels einer Stimmlagenmeßeinrichtung Ci erhalten werden, wobei diese Einrichtung die Form einer Impulszählvorrichtung haben kann; es kann auch von Autokorrelationsverfahren Gebrauch gemacht werden, um die Periodizität des Larynx-Signals zu messen. Das Verfahren der Messung der Periodizität unter Verwendung der Autokorrelation ist an sich bekannt und beruht im Grunde auf einer variablen Verzögerungsschaltung, der das zu messende Signal zugeführt wird, wobei das Ausgangssignal der variablen Verzögerungsschaltung und das tatsächliche Signal miteinander multipliziert werden und das Ergebnissignal dann integriert wird. Durch eine Veränderung der Verzögerung der variablen Verzögerungsschaltung vom Verzögerungswert Null aus verändert sich das integrierte Ausgangssignal von einem Maximalwert zu einem Minimalwert und wieder zurück auf einen Maximalwert, und aus der Verzögerung, die erforderlich ist, um das Ausgangssignal des Integrators von einem Maximum zum nächsten zu verändern, kann eine Anzeige der Periodizität erhalten werden.1 shows a speech signal SP which is fed jointly to the inputs of two Fonnant filters F- 1 and F-2 , which are contained in two separate channels. These filters have characteristics as shown by the solid line in FIG. The frequency at which the minimum of the in FIG. 2 corresponds to a formant frequency that is contained in the speech signal SP, the frequency at which the minimum lies can be changed in each filter F- \ and F-2 by means of corresponding control voltages supplied via control lines Q and C 2 will. In this way the filters Ft and F-2 remove the formant frequencies (according to the dashed line of Figure 2) to which they are tuned so that the output of each filter F- \ and F_ 2 provides a speech signal having only one formant frequency The outputs of the filters F- \ and F_ 2 are fed to formant recognition circuits Firund Fit , which generate slowly changing signals Si and S 2 which are representative of the formant frequencies / i and f 2 . The signals Si and S 2 are fed back to the formant filters F-2 and Fi for control purposes. The signals Si and S 2 are also fed to the control inputs of the filters F_n and F-zz, which belong to a measuring device and are connected in series; The speech signal SP is also fed to these filters. These filters F_u and F-22, the transfer functions of which have two zeros, suppress formants with the formant frequencies / 1 and Z 2 , and the larynx signal k remains. An indication of the pitch frequency or the pitch frequency can be obtained by means of a voice pitch measuring device Ci, which device can be in the form of a pulse counting device; autocorrelation techniques can also be used to measure the periodicity of the laryngeal signal. The method of measuring the periodicity using autocorrelation is known per se and is basically based on a variable delay circuit to which the signal to be measured is fed, the output signal of the variable delay circuit and the actual signal being multiplied with one another and the result signal then being integrated . By changing the delay of the variable delay circuit from the delay value zero, the integrated output signal changes from a maximum value to a minimum value and back to a maximum value, and from the delay that is required for the output signal of the integrator from one maximum to the next change, an indication of the periodicity can be obtained.

Bei der Übertragung der Sprache können ein Signal, weiches die Tonlagenfrequenz oder die Stimmlagenfrequenz darstellt, und von der Meßeinrichtung Co abgegeben wird, und die Signale Si und S2, die die Formantenfrequenzen f\ und f2 darstellen, über eine Telefonleitung übertragen, und zur Steuerung einer Sprachsyntheseschaltung am Empfangsort verwendet werden, die die Sprachsignale SP wiederherstellt Andere Steuersignale zur Erzeugung von Tönen, die nicht von der Larynx ausgehen (beispielsweise Pfeifoder Zischlaute), die jedoch von den Zähnen und Lippen ausgehen, können ebenfalls bei der Wiederherstellung des Sprachsignals verwendet werden.In the transmission of speech, a signal representing the pitch frequency or the pitch frequency output from the measuring device Co and the signals Si and S 2 representing the formant frequencies f 1 and f 2 can be transmitted through a telephone line and to Control of a speech synthesis circuit at the receiving location can be used to restore the speech signals SP.Other control signals for generating sounds that do not come from the larynx (e.g. whistles or sibilants), but that come from the teeth and lips, can also be used in the restoration of the speech signal .

In Fig.3 ist eine Formanterkennungsschaltung dargestellt, die bei der in Fig. 1 gezeigten Schäiüiüig verwendet werden kann. Die Formanterkennungsschaltung besteht aus einem Filter F, wo zwischen dessen Eingang Fj und Ausgang ft ein phasenempfindlicher Gleichrichter PSR eingeschaltet ist Das Ausgangssignal s dieses phasenempfindlichen Gleichrichters PSR wird mittels der Integrationsschaltung W integriert, und das integrierte Ausgangssignal wird mittels eines Verstärkers HG mit hoher Verstärkung verstärkt und zum Filter F zurückgeführt, um dessen Kennlinie zu steuern.FIG. 3 shows a formant recognition circuit which can be used in the Schäiüiüig shown in FIG. The Formanterkennungsschaltung consists of a filter F, where between the input Fj and output ft a phase-sensitive rectifier PSR is turned on the output signal S of this phase-sensitive rectifier PSR is integrated by the integration circuit W, and the integrated output signal is amplified by an amplifier HG high gain and fed back to the filter F in order to control its characteristic.

Das Rückkopplungssignal zum Filter Fbefindet sich auf dem Minimalwert, wenn die Filterkennlinie genau auf die Formantenfrequenz, die gemessen wird, eingestellt ist, Das Rückkopplungssignal zum Filter F wird ferner als weiteres Ausgangssignal F0' verwendet Das Aasgangssignal ft des in F i g. 3 dargestellten Formantenregisters entspricht den Ausgangssignalen Si oder S2 in F i g. 2, während das Ausgangssignal ft' dem Ausgang entspricht, der in Fig. 1 gestrichelt dargestellt ist Das Ausgangssignal ft' entspricht dem Larynx-Signal, so daß eine Anzeige der Tonlagen- oder Stimmhöhenfrequenz mittels einer TonlagenfrequenzmeBeinrichtung Cb erreicht werden kann, wie bei der in F i g. 1 dargestellten Schaltung. Die Ausgangssignale F0' von beiden Formanterkennungsschaltungen oder von einer Formanterkennungsschaltung können verwendet werden, um eine Anzeige der Tonhöhen- oder Stimmlagenfrequenz zu erhalten. Wenn dieser Typ der Formanterkennungsschaltung in der in F i g. 1 dargestellten Schaltung verwendet wird, kann die Anordnung der Filter F_n und F-22 zur Erzeugung einer Anzeige der Stimmlagenfrequenz fortgelassen werden.The feedback signal to filter F is at the minimum value when the filter characteristic is set precisely to the formant frequency that is being measured. The feedback signal to filter F is also used as a further output signal F 0 '. The formant register shown in FIG. 3 corresponds to the output signals Si or S 2 in FIG. 2, while the output signal ft 'corresponds to the output which is shown in phantom in Fig. 1 ft The output signal' corresponds so that a display of the Tonlagen- or pitch frequency can be achieved by means of a TonlagenfrequenzmeBeinrichtung Cb, as in the in the larynx signal, F i g. 1 shown circuit. The output signals F 0 ' from both formant detection circuits or from one formant detection circuit can be used to obtain an indication of the pitch or pitch frequency. When this type of formant detection circuit is used in the embodiment shown in FIG. 1 is used, the arrangement of filters F_n and F-22 to produce an indication of the pitch frequency can be omitted.

In Fig.4 ist eine weitere Abwandlung der in Fig. 1 dargestellten Anordnung gezeigt Die in F i g. 4 gezeigte Schaltung ist zur Behandlung einer Dreiformanten-Sprache geeignet; und es werden drei Ausgangssignale Si, S2 und S3 mit den Formantenfrequenzen f\, h und /3 erzeugt Wie bei der Anordnung in Fig. 1 wird das Sprachsignal SP den Formantfiltern F-1 und F_2 zugeführt, die Kennlinien haben, die den Formantenfrequenzen h und h entsprechen. Da angenommen wird, daß das Sprachsignal SP eine Dreiformantensprache enthält, weist das Ausgangssignal des Filters F-1 die Formantenfrequenzen f\ und h auf, während das Ausgangssignal des Filters F_2 ein Sprachsignal ist, das die Formantenfrequenzen /Ί und fi enthält Das Ausgangssignal des Filters F_2 wird einem Hochpaßfilter HPX und einem Tiefpaßfilter LPl zugeführt Das Hochpaßfilter HPX ist derart ausgebildet, daß es die Formantenfrequenz /3 durchläßt, während es dieIn FIG. 4, a further modification of the arrangement shown in FIG. 1 is shown. The circuit shown in Figure 4 is suitable for handling three-form speech; and there are three output signals Si, S2 and S3 with the formant frequencies f \, h and / 3 generates As with the arrangement in Fig. 1, the speech signal SP is the Formantfiltern F-1 and F_ 2 supplied to have the characteristics that the Formant frequencies h and h correspond. Since it is assumed that the speech signal SP contains a three-form language, the output signal of the filter F-1 has the formant frequencies f \ and h , while the output signal of the filter F_ 2 is a speech signal which contains the formant frequencies / Ί and fi Filters F_ 2 is fed to a high- pass filter HPX and a low-pass filter LP1. The high-pass filter HPX is designed such that it passes the formant frequency / 3 while it passes the

so Formantenfrequenz f\ sperrt; das Tiefpaßfilter LP X laß* die Formantenfrequenz /1 hindurch, jedoch nicht die Formantenfrequenz & Das Ausgangssignal des Tiefpaßfilters LP X wird einer Formanterkennungsschaltung Ft r zugeführt, die ein Ausgangssignal Si erzeugt, das für die Formantenfrequenz f\ charakteristisch ist Das Ausgangssignal des Hochpaßfilters HPX wird einer weiteren Formanterkennungsschaltung Kt zugeführt, die ein Ausgangssignal S3 erzeugt, das die Formantenfrequenz /3 kennzeichnetso formant frequency f \ blocks; the low-pass filter LP X lets * the formant frequency / 1 through, but not the formant frequency & The output signal of the low-pass filter LP X is fed to a formant detection circuit F tr, which generates an output signal Si that is characteristic of the formant frequency f \ The output signal of the high-pass filter is HPX a further formant recognition circuit Kt which generates an output signal S3 which characterizes the formant frequency / 3

Das Ausgangssignal des Formantfüters F-1 wird einem weiteren Formantfilter F_3 zugeführt, dessen Ausgangssignal ein Sprachsignal ist, das lediglich die Formantenfrequenz /2 enthält; und dieses Sprachsignal wird einer Formanterkennungsschaltung F27· zugeführt, deren Ausgangssignal S2 der Formantenfrequenz h entspricht Die Ausgangssignale Si, S2 und S3 werden den Formantfiltern F-1, F_2 und F_3 zugeführt, damit deren Kennlinien gesteuert werden. Außerdem werdenThe output signal of the formant filter F-1 is fed to a further formant filter F_ 3 , the output signal of which is a speech signal which only contains the formant frequency / 2; and this speech signal is fed to a formant recognition circuit F27 · whose output signal S 2 corresponds to the formant frequency h . The output signals Si, S 2 and S3 are fed to the formant filters F-1, F_2 and F_ 3 so that their characteristics are controlled. Also be

sie den Formanfiltern F_n, F-22 und F-33 zugeführt Die Filter F-U, F-22 und F-33 sind in Kaskade geschaltet und das Sprachsignal SPwird dem Eingang des Filters F_n zugeführt. Das Ausgangssignal k des Filters F-33 entspricht dem Larynx-Signal, eine Anzeige der Stimmlagenfrequenz kann wiederum mittels der Stimmlagenfrequenzmeßeinrichtung Q> wie bei der in F i g. 1 dargestellten Ausführungsform erhalten werden.they are fed to the form filters F_n, F-22 and F-33. The filters FU, F-22 and F-33 are connected in cascade and the speech signal SP is fed to the input of the filter F_n. The output signal k of the filter F-33 corresponds to the larynx signal; the voice pitch frequency can in turn be displayed by means of the voice pitch frequency measuring device Q> as in the case of the one in FIG. 1 shown embodiment can be obtained.

Hierzu 2 Blatt ZeichnungenFor this purpose 2 sheets of drawings

Claims (6)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Elektrische Schaltungsanordnung zur Sprachsignalanalyse mit zwei parallelen Übertragungskanälen, die jeweils ein Formantfilter zum Entfernen einer Formantfrequenz aus dem ihm zugeführten Sprachsignal und eine Formanterkennungsschaltung zum Erzeugen eines der im Ausgangssignal des Formantfilters verbleibenden Formantfrequenz entsprechenden Steuersignals enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuersignal aus der Formanterkennungsschaltung (Fit, Fit) eines Übertragungskanals an das Formantfilter (F-U F_2) des jeweils anderen Obertragungskanals zur Steuerung seiner Sperrkennlinie angelest ist und dal? eine mit dem Sprachsignal (SP) gespeiste, vom Ausgangssi gnal wenigstens einer Formanterkennungsschaltung gesteuerte MeBvorrichtung (F-n, F-Z2, Cb) zur Erzeugung eines die Tonhöhenfrequenz des Sprachsignals (SP) anzeigenden Signals vorhanden ist1. Electrical circuit arrangement for speech signal analysis with two parallel transmission channels, each containing a formant filter for removing a formant frequency from the speech signal fed to it and a formant recognition circuit for generating a control signal corresponding to the formant frequency remaining in the output signal of the formant filter, characterized in that the control signal from the formant recognition circuit (Fit, Fit) of a transmission channel is connected to the formant filter (F- U F_ 2 ) of the other transmission channel to control its blocking characteristic and that? a measuring device (Fn, FZ 2 , Cb) controlled by the output signal (SP) and controlled by the output signal (SP) for generating a signal indicating the pitch frequency of the speech signal (SP) is present 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem Formantfilter (F-\, F_2) und der Formanterkennungsschaltung (Fit, Fit) eines der parallelen Kanäle ein Tiefpaßfilter (LPX) in Serie geschaltet ist, daß der Ausgang des Formantfilters dieses einen Kanals mit einem Hochpaßfilter (HP 1) verbunden ist, dessen Ausgang mit einer weiteren Formanterkennungsschaltung (FiT) verbunden ist, daß der andere Kanal ein weiteres Formantfilter (F-3) enthält und daß das Ausgangssignal der weiteren Formanterkennungsschaltung (FiT) va das weitere Formantfilter (F-3) zu dessen Steuerung angelegt ist2. Circuit arrangement according to claim 1, characterized in that with the formant filter (F- \, F_ 2 ) and the formant detection circuit (Fit, Fit) one of the parallel channels, a low-pass filter (LPX) is connected in series, that the output of the formant filter this a channel is connected to a high-pass filter (HP 1), the output of which is connected to a further formant recognition circuit (FiT) , that the other channel contains a further formant filter (F- 3 ) and that the output signal of the further formant recognition circuit (FiT) above all else Formant filter (F-3) has been created to control it 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß jede Formanterkennungsschaltung ein Filter (F), einen phasenempfindlichen Gleichrichter (PSR), der mit den Eingangssignalen und den Ausgangssignalen des Filters (F) gespeist ist, und eine Integrationsschaltung (IN) zum Integrieren des Ausgangssignals des phasenempfindlichen Gleichrichters (PSR) aufweist3. Circuit arrangement according to claim 1 or 2, characterized in that each formant detection circuit has a filter (F), a phase-sensitive rectifier (PSR ) which is fed with the input signals and the output signals of the filter (F) , and an integration circuit (IN) for Integrating the output of the phase sensitive rectifier (PSR) 4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgang jeder Formanterkennungsschaltung mit einem weiteren, in Kaskade geschalteten Formantfilter verbunden ist, daß an den Eingang dieses weiteren Formantfilters das Sprachsignal angelegt ist und daß zur Anzeige der Tonhöhenfrequenz das Ausgangssignal der in Kaskade geschalteten Formantfilter ausgewertet wird.4. Circuit arrangement according to claim 1 or 2, characterized in that the output each Formant recognition circuit connected to a further formant filter connected in cascade is that the speech signal is applied to the input of this further formant filter and that for Display of the pitch frequency the output signal of the formant filter connected in cascade is evaluated will. 5. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß die Meßvorrichtung eine Impulszählvorrichtung enthält5. Circuit arrangement according to one of the preceding claims, characterized in that the Measuring device contains a pulse counting device 6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßvorrichtung eine Autokorrelationsvorrichtung zum Anzeigen der Periodizität der zugeführten Signale enthält6. Circuit arrangement according to one of claims 1 to 4, characterized in that the Measuring device an autocorrelation device for displaying the periodicity of the supplied Contains signals
DE19702019280 1969-04-24 1970-04-22 Electrical circuit arrangement for speech signal analysis Expired DE2019280C3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB2100069 1969-04-24

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE2019280A1 DE2019280A1 (en) 1970-11-12
DE2019280B2 true DE2019280B2 (en) 1979-02-15
DE2019280C3 DE2019280C3 (en) 1979-10-04

Family

ID=10155483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19702019280 Expired DE2019280C3 (en) 1969-04-24 1970-04-22 Electrical circuit arrangement for speech signal analysis

Country Status (4)

Country Link
DE (1) DE2019280C3 (en)
FR (1) FR2046471A5 (en)
GB (1) GB1303808A (en)
SE (1) SE365890B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2422028A1 (en) * 1973-05-08 1974-11-28 Westinghouse Electric Corp CIRCUIT ARRANGEMENT FOR IDENTIFYING A SHAPE FREQUENCY IN A SPOKEN WORD

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3808370A (en) * 1972-08-09 1974-04-30 Rockland Systems Corp System using adaptive filter for determining characteristics of an input

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2422028A1 (en) * 1973-05-08 1974-11-28 Westinghouse Electric Corp CIRCUIT ARRANGEMENT FOR IDENTIFYING A SHAPE FREQUENCY IN A SPOKEN WORD

Also Published As

Publication number Publication date
DE2019280A1 (en) 1970-11-12
GB1303808A (en) 1973-01-24
FR2046471A5 (en) 1971-03-05
DE2019280C3 (en) 1979-10-04
SE365890B (en) 1974-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2219085B2 (en) FREQUENCY ANALYZER
DE2520372A1 (en) SIGNAL ANALYZER WITH AUTOMATIC FREQUENCY TRACKING
DE2805478C2 (en) Circuit arrangement for the discrimination of speech signals
DE2657592C2 (en) Method and device for adjusting the RF bias in sound recording
DE3025937C2 (en) Device for displaying frequency spectra of input signals
DE2143560C3 (en) Filter arrangement
DE69123160T2 (en) Neighbor channel selectivity signal generator
DE1200891B (en) Demodulator for frequency-modulated electrical high-frequency oscillations
DE2139039C3 (en) Band pass filter circuit
DE2019280C3 (en) Electrical circuit arrangement for speech signal analysis
DE2747333C3 (en) Measuring method and measuring device for recording the electroacoustic properties of magnetic tapes
DE2333524C2 (en) Method for transmitting a first and a second signal, in particular for recording a stereo sound signal
DE2602601C3 (en) Procedure for the operational checking of the frequency response and level of magnetic sound devices
DE3114244C2 (en) Circuit arrangement for measuring the intermodulation distortion
DE2406774B2 (en) Electronic frequency counter
DE2426992B2 (en) On-board navigation computer for aircraft
DE1466222C3 (en) Method for increasing the setting accuracy of a heterodyne receiver with digital display
DE2408780A1 (en) Measurement of effective value of voltage in successive intervals - squaring integrating and extraction of square root
EP0002790B1 (en) Measuring device for frequency analysis of signal levels within a large dynamic range
DE2334459C3 (en) Differentiation between voiced and unvoiced sounds in speech signal evaluation
DE19811895A1 (en) Method for determining various errors in a digital transmitter modulator
EP0795853A2 (en) Pilot signal detection circuit for track following in magnetic tape recording
DE1122274B (en) Method and arrangement for the automatic recognition of speech
DE2350877C2 (en) Device for suppressing a fixed frequency which is located in a channel gap of a frequency multiplex signal
DE2539340C3 (en) Carrier frequency measuring amplifier

Legal Events

Date Code Title Description
C3 Grant after two publication steps (3rd publication)
EHJ Ceased/non-payment of the annual fee