EP0705054A2 - Sound reproduction system - Google Patents

Sound reproduction system Download PDF

Info

Publication number
EP0705054A2
EP0705054A2 EP95114595A EP95114595A EP0705054A2 EP 0705054 A2 EP0705054 A2 EP 0705054A2 EP 95114595 A EP95114595 A EP 95114595A EP 95114595 A EP95114595 A EP 95114595A EP 0705054 A2 EP0705054 A2 EP 0705054A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
arrangement
sound
adder
signal
channels
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
EP95114595A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP0705054B1 (en
EP0705054A3 (en
Inventor
Friedbert Stuhlfelner
Harri Valio
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.)
Nokia Technology GmbH
Original Assignee
Nokia Technology GmbH
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 Nokia Technology GmbH filed Critical Nokia Technology GmbH
Publication of EP0705054A2 publication Critical patent/EP0705054A2/en
Publication of EP0705054A3 publication Critical patent/EP0705054A3/en
Application granted granted Critical
Publication of EP0705054B1 publication Critical patent/EP0705054B1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S5/00Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation 
    • H04S5/02Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation  of the pseudo four-channel type, e.g. in which rear channel signals are derived from two-channel stereo signals

Definitions

  • the invention is concerned with the channel reduction of sound reproduction arrangements which comprise a sound signal source, a cross-fading arrangement and an arrangement downstream of the two aforementioned units for the digital processing of sound signals.
  • Sound reproduction arrangements with an arrangement downstream of the sound signal source for the digital processing of sound signals are known in the prior art, so that there is no need to go into them anymore. If the audio signal source is one which has two separate audio signal channels for the stereophonic transmission of sound events, and the audio signal source is followed by a cross-fading arrangement which distributes the output audio signals present in the two audio signal channels to two different output channels of the cross-fading arrangement State of the art known two solutions that make the stereophonic sound signals accessible for digital processing.
  • this is an adjustable voltage divider which, by changing the setting, divides the total resistance in the respective voltage divider into two Individual resistors divided and thus divides an applied total voltage into individual voltages that can be tapped.
  • an adjustable voltage divider is provided for each audio signal channel.
  • the cross-fading arrangement can be used, for example, to divide a two-channel sound presentation between two front and two rear speakers in a motor vehicle, ie a sound presentation that can be heard between two speakers, for example front speakers, can also be heard between two further speakers.
  • the cross-fading arrangement can be an integral part of the audio signal source, for example in the form of a car radio, or else can be arranged at a distance from the audio signal source, for example on the center console of the motor vehicle.
  • the sound signal source has such a cross-fading arrangement and the sound signals become an arrangement for the digital processing of sound signals four high-quality A / D converters, that is to say sound signal-compatible A / D converters, are necessary in order to feed the sound signals “divided” in the cross-fading arrangement to digital processing, depending on the number of output channels emanating from the cross-fading arrangement.
  • the further consequence is that the digital signal processing must also be carried out in four channels.
  • the cross-fading arrangement since the cross-fading arrangement only has the function of dividing the two-channel sound information between two groups of loudspeakers (front and rear loudspeaker group), it makes sense to subject the output sound signals which are present in the two sound signal channels to digital sound signal processing and only then Allocation to the two speaker groups.
  • a cross-fading arrangement already installed in many audio signal sources cannot be used to distribute the audio information to the two loudspeaker groups, a separate crossfade arrangement must be used.
  • the audio signal source is provided with an integrated cross-fading arrangement and if the digital signal processing is to be carried out in two channels using an additional cross-fading arrangement, measures must also be taken to ensure that the two-channel output audio signals present in front of the cross-fading arrangement are independent of the setting on the cross-fading arrangement connected to the audio signal source the arrangement for the digital processing of sound signals are made available. Since it cannot be ruled out that an operator can leave the setting of the cross-fading arrangement available on the audio signal source unchanged, this can only be achieved by creating two further outputs on the audio signal source at which the output audio signals are independent of the setting on the audio signal source connected cross-fading arrangement can be tapped.
  • the invention is therefore based on the object of specifying a sound reproduction arrangement which uses the circuitry of the known arrangements while simultaneously using conventional ones, that is to say operating on the voltage divider principle Crossfade arrangements reduced.
  • an arrangement has the combination of features specified in claim 1, it is not only possible using this arrangement using the sound signals (L V , R V , L H , R H ) present in the output channels (AK1-AK4) of the cross-fading arrangement to reconstruct the two original output signals ( L , R ) present in the audio channels (TK L , TK R ) before the cross-fade arrangement and to feed them to a two-channel A / D conversion and further processing, but also the distribution of the output sound signals prevailing on the cross-fade arrangement ( L, R) to determine the various output channels (AK1-AK4) without the need for complex components or for the number of output channels already present after the cross-fading arrangement connecting lines between the cross-fading arrangement and the arrangement for digital processing of audio signals.
  • the inventors can be credited with the fact that they have recognized that the output audio signals (L, R), which have already been divided into different listening locations (front / rear) in a conventional cross-fading arrangement, can be used to process the output audio signals ( L, R) with simultaneous separation of the distribution rate set on the crossfade arrangement to different listening locations.
  • a second and third adder is provided to reconstruct each of the two output sound signals ( L , R ) present in the sound channels (TK L , TK R ).
  • Each of these two adders is connected to two such output channels of the cross-fade arrangement, in each of which two audio signals (L V , L H or R V , R H ) intended for different listening locations (front or rear) but originating from the same audio signal channel can be tapped are.
  • Each sum signal generated in the two adders which corresponds in amplitude and oscillation curve to the respective output sound signal (L, R), is fed to a sound signal-compatible A / D converter and is therefore accessible to channel-by-channel digital signal processing.
  • a first adder is provided to determine the respective setting of the distribution rate on the cross-fading arrangement. This first adder is connected to two output channels, on each of which a sound signal (L V , R V or L H , R H ) intended for the same listening locations but coming from different sound signal channels (TK L or TK R ) can be tapped.
  • the distribution rate present on the cross-fading arrangement can be determined by comparing the sum signals present after the first and fourth adder in a division element.
  • the quotient resulting after the division is a value which indicates the amount by which the respective output tone signals (L, R) are applied to the two Listening locations (front / rear) are transmitted.
  • the quotient is fed to a calculation element in which the signal distribution which is relevant for both listening locations is determined from the quotient, for example by determining a complementary quotient complementary to the respective quotient to 1.
  • the respective quotients and their complementary quotients can be used to refer to the digital sum signals Sum 2, Sum 3 in the two signal channels (SK2, SK3) after the A / D conversion to influence the distribution rate set on the crossfade arrangement.
  • each of these signal channels (SK2, SK3) after the A / D conversion in at least two mutually parallel signal channels (SK 2.2 / 3 , SK 3.2 / 3 ) is divided and each lead to a multiplier. If the two factors determined in the calculation element are made available, for example, via a data line to two multipliers arranged in different signal channels, digital sound signals are present after the multipliers, the distribution rate of which corresponds to that set on the cross-fade arrangement.
  • the fourth adder, the division member and the calculation member is arranged is in principle irrelevant as long as it is ensured that the factors in the respective multipliers are made available in digital form. This can mean that the sum signals present after the second and third adder are fed as analog signals to the fourth adder and from there, as well as that present after the first adder Analog signal - be fed to the division element and the calculation element and only then an A / D conversion is carried out.
  • each channel connected to a first and fourth adder has at least one arrangement for determining the average level value and since each of these arrangements is followed by a smoothing arrangement in the signal path, it is much more advantageous if, as stated in claim 3, the A / D Conversion is carried out immediately after the first to third adder and at least the determination of the average level value and the subsequent smoothing is carried out in digitized form.
  • the respective arrangements for determining the average level value and the respective smoothing elements are each arranged symmetrically with respect to the first and fourth adder.
  • This symmetry means that phase problems, which are unavoidable when adding different-channel sound signals, are not particularly significant, since the problems that otherwise occur due to the sum signals present after the first and fourth adder and having the same level except for the level, are not important for the reconstruction of the distribution rate no longer exist after the division.
  • a symmetrical arrangement is given if, with respect to the two summation points (in the first and fourth adder), either all arrangements for determining the average level value are arranged in front of or behind the respective adder.
  • the average level values are determined. This can be organized, for example, according to the absolute or the squared value method. However, it is particularly advantageous if the arrangement for determining the average level value works according to the absolute value method. This is because, in contrast to the squared value method with the absolute value method, even with very low LF voltage values at the inputs of the A / D converter, they are sufficiently distinctive, i.e. less tolerant average level values are available.
  • the division element is preceded by a threshold value arrangement, divisions by 0 are excluded there. Furthermore, the threshold value arrangement ensures that the total level value, which is available after the fourth adder, exceeds a certain threshold in order to achieve stable quotient formation. In other words, in the sense of the last function, the arrangement of the threshold values is intended to ensure that otherwise present and very little overall signal levels lead to falsification or instability in the formation of the quotient.
  • the components which are arranged between the outputs of the cross-fading arrangement and the inputs of the A / D converter are combined in an adapter. This is because such an adapter has only a small size and can therefore be very easily arranged in the immediate vicinity of the cross-fading arrangement. If the adapter is arranged in the immediate vicinity of the cross-fading arrangement and the cross-fading arrangement is at a large distance from the arrangement for digital processing of audio signals, only three line channels are required for contacting them.
  • FIG. 1 shows an audio signal source 10 which has two audio signal channels TK L , TK R.
  • these sound signal channels TK there are two output sound signals L, R, which in the present exemplary embodiment carry the two signals of a sound event transmitted stereophonically.
  • To the audio signal source 10 closes after Voltage divider principle working cross-fade arrangement 11.
  • the two audio signal channels TK are routed to this crossfade arrangement 11.
  • the output sound signals L, R are divided into two listening locations, namely the front and the rear listening location (indicated by the corresponding indices) and on the corresponding output channels AK 1 4 given.
  • the audio signal source 10 and the cross-fade arrangement 11 form a unit (indicated by the dashed line which frames the two components 10, 11).
  • Such units are known for example from car radios.
  • the sound signals L V and R V ie the sound signals which are provided for the front listening location, are fed via the output channels AK 1, AK 2 to a first adder 12.1 which forms a sum signal Sum 1 from the two sound signals L V , R V.
  • each of an adder 12.1-3 signal channel SK1 ⁇ 3 is guided to an A / D converter 14.1-3.
  • the A / D converters 14.2, 14.3 are sound signal-compatible converters and should have a resolution of 16 bit or greater. Such a high resolution is not required for the A / D converter 14.1. Rather, it is sufficient if this A / D converter has a resolution of 8 bits or greater.
  • a converter with the designation "Codec one” was used to convert the signals, which, in addition to two A / D converters 14.2, 14.3 suitable for sound signals, with a resolution of 16 bit each, also as a by-product, via an A / D converter has a resolution of 12 bit, which acts as an A / D converter 14.1. was used.
  • Each converter 14 is followed by a high-pass filter 15 for excluding DC components.
  • each signal channel SK 2/3 is divided into three sum channels SK 2.1-3 , SK 3.1-3 lying parallel to one another.
  • a multiplier M1-4 is arranged in each of the sum channels, which are provided with the reference symbols SK 2.2 or 3 or SK 3.2 or 3 .
  • the signal channels SK 2.1 , SK 3.1 lead to a fourth adder 12.4.
  • the sum signal Sum 4 formed in the adder 12.4 from the two applied sum signals Sum 2/3 is applied to the sum channel SK4 adjoining the adder 12.4.
  • each sum channel SK1, SK4 an arrangement 17 for determining the average level values is then provided to the high-pass filter 15.1 or the fourth adder 12.4.
  • the average level values are determined according to the absolute value method.
  • the smoothed sum signals Sum 1 ', Sum 4' are fed to a threshold value arrangement 19.
  • This threshold value arrangement 19 is designed such that when the respective sum signal Sum 4 'is equal to 0, only the sum signal Sum 1' is processed further. This precludes 20 divisions from 0 being carried out in the division element downstream of the threshold value arrangement 19.
  • the design of the threshold value arrangement 19 ensures that the smoothed sum signal Sum 4 ′, which corresponds to the overall LF level, exceeds a certain threshold in order to be able to form a long-term stable quotient Q in the division element 20 connected downstream of the threshold value arrangement 19.
  • the division element 20 by dividing Sum 1 'by Sum 4', the quotient Q is determined, which of the calculation elements 21 following the division element 20 is fed.
  • a further smoothing element 18 ' (shown in dashed lines) can be arranged between the division element 20 and the calculation element 21.
  • two factors F V , F H are determined in the calculation element 21 from the respective quotients Q provided.
  • Each of these factors F V , F H determined in the calculation element 21 is made available to the multipliers M1-4 via a data line 22 in the exemplary embodiment shown here.
  • the factor F H which represents the signal distribution to the rear listening location, is passed to the multipliers M1 / 3 and the factor F V , which is the object of the distribution of the signals to the front listening location, is passed to the multipliers M2 / 4, so that after appropriate multiplication at the outputs of the multipliers M1-4, the sound signals L V , R V , L H , R H with their after Cross-fading arrangement 11 present distribution rate as digital audio signals dL H / V , dR V / H.
  • the dashed line indicates that the components located between the crossfade arrangement 11 and the arrangement 13 (essentially the adders 12.1-3) are combined in an adapter 23. Since such an adapter 23 has only relatively small dimensions, it can be arranged very easily in the vicinity of the cross-fading arrangement 11. Since the arrangement 13 for the digital processing of audio signals often has to be arranged at a large distance from the cross-fading arrangement 11, the illustration according to FIG. 1 clearly shows that when using an adapter 23 connected to the outputs 24 of the cross-fading arrangement 11, only three signal channels from the outputs 25 of the Adapters 23 to the inputs 26 of the arrangement 13 located at a spatial distance from it for digital processing of sound signals must be guided.
  • the arrangement according to FIG. 2 differs from the illustration according to FIG. 1 in that instead of the output channels AK 1/2, the output channels AK 3/4 are led to the first adder 12.1.
  • the arrangements 17 for determining the average level value are arranged in the output channels AK3, AK4, which are led to the first adder 12.1.
  • these arrangements 17 are designed as rectifier arrangements.
  • the arrangement of the rectifiers in front of the first adder 12.1 ensures that the sum signal Sum 1 formed in the first adder 12.1 becomes not equal to 0 in the case of sound signals L V , R V in phase opposition.
  • the rectification of the audio signals L V , R V carried in the output channels AK 3, 4 contributes to the fact that phase problems, which also occur at not completely opposite-phase sound signals L V , R V from different sound channels TK can otherwise occur when they are added.
  • the latter is due to the fact that, according to the inventors' knowledge, the addition of averaged (individual) level values in the adder 12.1 is completely sufficient for the reconstruction of the division according to the crossfade arrangement 11.
  • the arrangements 17 in front of the first adder 12.1 the symmetry to the fourth adder 12.4 is not disturbed, since the arrangements 17 are also connected upstream of the respective signal channels to the fourth adder 12.4.
  • the respective smoothing elements 18 are connected downstream of the respective adding elements 12.1 / 4 in the signal path.
  • a direct rearrangement of the smoothing elements 18 after the adding elements 12.1, 12.4 is not mandatory. Rather, in a further embodiment (not shown), the respective smoothing elements 18 can also be arranged between the arrangements 17 and the respective adding elements 12.1 / 4.
  • the reconstruction of the division rate set on the cross-fading arrangement 11 is implemented purely analogously.
  • two signal channels SK 2.1 , SK 3.1 are branched off from each signal channel SK 2/3 after the second and third adder 12.2 / 3, but before the arrangement 13 for digital processing of the audio signals, and are fed to a fourth adder 12.4 '. Since the output channels AK 3/4 supplied to the first adder 12.1 — as already discussed in connection with FIG. 2 — each have a rectifier arrangement 17 as arrangement 17, a rectifier arrangement 17 is also switched on in each channel supplied to the fourth adder 12.4 ′.
  • the signals leaving the two adder elements 12.1, 12.4 ' are each smoothed in a smoothing element 18''.
  • the smoothed signals are then fed to a threshold value arrangement 19 '.
  • the division element 20' is arranged, in which the quotient Q 'is determined.
  • the two factors F V , F H are then determined in the calculation element 21' downstream of the division element 20 'and are each fed to an A / D converter 14.1' via a data line 22 '.
  • the converted factors F V / H are then given to the respective multipliers M1-4 in the manner already discussed, so that the digitized audio signals can be tapped at the outputs of the multipliers M1-4 with a corresponding distribution to the various listening locations.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Stereophonic Arrangements (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)

Abstract

The system has a sound source (10) coupled to 2 separate stereo channels, with the output signals (L, R) fed to the latter each split into front and rear tone signals, fed to 4 output channels (AK1,...AK4). The signals provided by the output channels are combined in pairs by 3 adders (12.1, 12.2, 12.3), the obtained sum signals fed via respective A/D converters (14.1, 14.2, 14.3) to a quotient circuit (20) controlling multipliers (M1,...M4) in parallel tone signal channels (SK22, SK23, SK32, SK33), providing the left and right front and rear tone signals.

Description

Technisches GebietTechnical field

Die Erfindung befaßt sich mit der Kanalreduktion von Tonwiedergabeanordnungen, die eine Tonsignalquelle, eine Überblendanordnung und eine den beiden zuvor genannten Einheiten nachgeschaltete Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen umfassen.The invention is concerned with the channel reduction of sound reproduction arrangements which comprise a sound signal source, a cross-fading arrangement and an arrangement downstream of the two aforementioned units for the digital processing of sound signals.

Stand der TechnikState of the art

Tonwiedergabeanordnungen mit einer der Tonsignalquelle nachgeschalteten Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen sind im Stand der Technik bekannt, so daß hierauf nicht mehr eingegangen zu werden braucht. Handelt es sich bei der Tonsignalquelle um eine solche, die über zwei getrennte Tonsignalkanäle zur stereophonen Übertragung von Schallereignissen verfügt, und ist der Tonsignalquelle eine Überblendanordnung nachgeschaltet, welche die in den beiden Tonsignalkanälen vorliegenden Ausgangstonsignale jeweils auf zwei verschiedene Ausgangskanäle der Überblendanordnung verteilt, so sind im Stand der Technik zwei Lösungen bekannt, die die stereophonen Tonsignale einer digitalen Bearbeitung zugänglich machen.Sound reproduction arrangements with an arrangement downstream of the sound signal source for the digital processing of sound signals are known in the prior art, so that there is no need to go into them anymore. If the audio signal source is one which has two separate audio signal channels for the stereophonic transmission of sound events, and the audio signal source is followed by a cross-fading arrangement which distributes the output audio signals present in the two audio signal channels to two different output channels of the cross-fading arrangement State of the art known two solutions that make the stereophonic sound signals accessible for digital processing.

Bevor hierauf näher eingegangen wird, sei zunächst die Funktionsweise einer Überblendanordnung erläutert. Hierbei handelt es sich in einer sehr einfachen Ausführungsform um einen einstellbaren Spannungsteiler, der durch Veränderung der Einstellung den Gesamtwiderstand im jeweiligen Spannungsteiler in zwei Einzelwiderstände unterteilt und somit eine anliegende Gesamtspannung in abgreifbare Einzelspannungen aufteilt. Bei Tonsignalquellen, die zur stereophonen Übertragung von Schallereignissen über zwei Tonsignalkanäle verfügen und eine nachgeordnete Überblendanordnung aufweisen, ist je Tonsignalkanal ein einstellbarer Spannungsteiler vorgesehen. Diese beiden Spannungsteiler, welche gleich große Gesamtwiderstände haben, sind so miteinander verbunden, daß entsprechend der Einstellung an der Überblendanordnung ein gleich großes Verhältnis der jeweiligen Einzelwiderstände pro Spannungsteiler gegeben ist. Durchlaufen die in den beiden Tonsignalkanälen vorliegenden Ausgangstonsignale eine derartige Überblendanordnung, so sind an deren Ausgangskanälen je Tonsignalkanal zwei Tonsignale mit gleichem Schwingungsverlauf abgreifbar. Die Amplitude der Tonsignale mit gleichem Schwingungsverlauf kann in Abhängigkeit vom Verhältnis der jeweiligen Einzelwiderstände zueinander entweder gleich groß oder verschieden groß sein. Eine derartige Überblendanordnung kann beispielsweise dazu genutzt werden, in einem Kraftfahrzeug eine zweikanalige Tondarbietung zwischen zwei vorderen und zwei rückwärtigen Lautsprechern aufzuteilen, d.h. eine Tondarbietung, welche zwischen zwei -beispielsweise vorderen- Lautsprechern abhörbar ist, auch zwischen zwei weiteren Lautsprechern abhörbar zu machen. Je nach Ausführung kann dabei die Überblendanordnung integraler Bestandteil der Tonsignalquelle sein, etwa in der Form eines Autoradios, oder aber auch abgesetzt von der Tonsignalquelle, etwa auf der Mittelkonsole des Kraftfahrzeugs, angeordnet sein.Before this is discussed in more detail, the mode of operation of a cross-fading arrangement is first explained. In a very simple embodiment, this is an adjustable voltage divider which, by changing the setting, divides the total resistance in the respective voltage divider into two Individual resistors divided and thus divides an applied total voltage into individual voltages that can be tapped. In the case of audio signal sources which have two audio signal channels for the stereophonic transmission of sound events and which have a downstream cross-fading arrangement, an adjustable voltage divider is provided for each audio signal channel. These two voltage dividers, which have the same total resistances, are connected to one another in such a way that the ratio of the respective individual resistances per voltage divider is the same, depending on the setting on the crossfade arrangement. If the output audio signals present in the two audio signal channels pass through such a cross-fading arrangement, then two audio signals with the same waveform can be tapped off at their output channels per audio signal channel. The amplitude of the sound signals with the same waveform can be either the same size or different sizes depending on the ratio of the respective individual resistances to one another. Such a cross-fading arrangement can be used, for example, to divide a two-channel sound presentation between two front and two rear speakers in a motor vehicle, ie a sound presentation that can be heard between two speakers, for example front speakers, can also be heard between two further speakers. Depending on the design, the cross-fading arrangement can be an integral part of the audio signal source, for example in the form of a car radio, or else can be arranged at a distance from the audio signal source, for example on the center console of the motor vehicle.

Verfügt die Tonsignalquelle über eine derartige Überblendanordnung und werden die Tonsignale einer Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen zugeführt, so sind - entsprechend der Anzahl der von der Überblendanordnung ausgehenden Ausgangskanäle - vier hochwertige, d. h. tonsignaltaugliche A/D-Wandler notwendig, um die in der Überblendanordnung "aufgeteilten" Tonsignale einer digitalen Bearbeitung zuzuführen. Die weitere Folge ist, daß die digitale Signalbearbeitung ebenfalls vierkanalig durchgeführt werden muß.The sound signal source has such a cross-fading arrangement and the sound signals become an arrangement for the digital processing of sound signals four high-quality A / D converters, that is to say sound signal-compatible A / D converters, are necessary in order to feed the sound signals “divided” in the cross-fading arrangement to digital processing, depending on the number of output channels emanating from the cross-fading arrangement. The further consequence is that the digital signal processing must also be carried out in four channels.

Da jedoch die Überblendanordnung nur die Funktion hat, die zweikanalig vorliegenden Toninformationen zwischen zwei Gruppen von Lautsprechern (vordere und hintere Lautsprechergruppe) aufzuteilen, liegt es nahe, nur die Ausgangstonsignale, welche in den beiden Tonsignalkanälen vorliegen, einer digitalen Tonsignalbearbeitung zu unterziehen und erst dann die Aufteilung auf die beiden Lautsprechergruppen vorzunehmen. Wenngleich ein derartiger Aufbau den Vorteil hat, daß eingangsseitig nur zwei tonsignaltaugliche A/D-Wandler notwendig sind, muß es als nachteilig angesehen werden, daß zur Verteilung der Toninformationen auf die beiden Lautsprechergruppen nicht eine schon in vielen Tonsignalquellen fest installierte Überblendanordnung genutzt werden kann, sondern auf eine separate Überblendanordnung zurückgegriffen werden muß. Hinzu kommt, daß in räumlicher Nähe zur Tonsignalquelle oft nicht der Platz für eine Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen vorhanden ist, so daß eine Vielzahl von mitunter langen Verbindungsleitungen zwischen der separaten Überblendanordnung und der Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen notwendig ist, wenn die separate Überblendanordnung entfernt von der Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen, etwa in der Nähe der Tonsignalquelle, angeordnet werden soll.However, since the cross-fading arrangement only has the function of dividing the two-channel sound information between two groups of loudspeakers (front and rear loudspeaker group), it makes sense to subject the output sound signals which are present in the two sound signal channels to digital sound signal processing and only then Allocation to the two speaker groups. Although such a structure has the advantage that only two audio signal-compatible A / D converters are required on the input side, it must be regarded as disadvantageous that a cross-fading arrangement already installed in many audio signal sources cannot be used to distribute the audio information to the two loudspeaker groups, a separate crossfade arrangement must be used. In addition, there is often no space for an arrangement for digital processing of sound signals in spatial proximity to the sound signal source, so that a large number of sometimes long connecting lines between the separate crossfade arrangement and the arrangement for digital processing of sound signals is necessary if the separate Cross-fade arrangement to be arranged away from the arrangement for digital processing of sound signals, for example in the vicinity of the sound signal source.

Letzteres gilt sowohl für den Fall, daß als separate Überblendanordnung eine solche verwendet wird, die bereits weiter oben ausführlich beschrieben wurde, als auch für den Fall, daß die Funktion der Überblendanordnung von einer anderen Einstelleranordnung übernommen wird, die entsprechend der gewählten Einstellung direkt auf die Prozessoren der Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen Einfluß nimmt.The latter applies both in the event that a separate cross-fading arrangement is used, which has already been described in detail above, and in the event that the function of the cross-fading arrangement is taken over by another adjuster arrangement which, depending on the setting selected, is directly based on the Processors of the arrangement for digital processing of sound signals influences.

Ist die Tonsignalquelle mit einer integrierten Überblendanordnung versehen und soll die digitale Signalbearbeitung zweikanalig unter Verwendung einer zusätzlichen Überblendanordnung ausgeführt werden, müssen außerdem Maßnahmen ergriffen werden, welche gewährleisten, daß die zweikanalig vor der Überblendanordnung vorliegenden Ausgangstonsignale unabhängig von der Einstellung an der mit der Tonsignalquelle verbundenen Überblendanordnung der Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen zur Verfügung gestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, daß eine Bedienperson die Einstellung der an der Tonsignalquelle vorhandenen Überblendanordnung unverändert läßt, läßt sich dies nur dadurch realisieren, daß zwei weitere Ausgänge an der Tonsignalquelle geschaffen werden, an der die Ausgangstonsignale unabhängig von der Einstellung an der mit der Tonsignalquelle verbundenen Überblendanordnung abgreifbar sind.If the audio signal source is provided with an integrated cross-fading arrangement and if the digital signal processing is to be carried out in two channels using an additional cross-fading arrangement, measures must also be taken to ensure that the two-channel output audio signals present in front of the cross-fading arrangement are independent of the setting on the cross-fading arrangement connected to the audio signal source the arrangement for the digital processing of sound signals are made available. Since it cannot be ruled out that an operator can leave the setting of the cross-fading arrangement available on the audio signal source unchanged, this can only be achieved by creating two further outputs on the audio signal source at which the output audio signals are independent of the setting on the audio signal source connected cross-fading arrangement can be tapped.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Tonwiedergabeanordnung anzugeben, welche den Schaltungsaufwand der bekannten Anordnungen bei gleichzeitiger Nutzung von konventionellen, d.h. nach dem Spannungsteilerprinzip arbeitenden Überblendanordnungen verringert.The invention is therefore based on the object of specifying a sound reproduction arrangement which uses the circuitry of the known arrangements while simultaneously using conventional ones, that is to say operating on the voltage divider principle Crossfade arrangements reduced.

Darstellung der ErfindungPresentation of the invention

Diese Aufgabe wird mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung sind den Ansprüchen 2 bis 7 entnehmbar.This object is achieved with the features specified in claim 1. Advantageous further developments of the invention can be found in claims 2 to 7.

Weist eine Anordnung die in Anspruch 1 angegebene Merkmalskombination auf, so ist es unter Nutzung dieser Anordnung anhand der in den Ausgangskanälen (AK₁-AK₄) der Überblendanordnung vorliegenden Tonsignale (LV, RV, LH, RH) nicht nur möglich, die beiden ursprünglichen, d. h. vor der Überblendanordnung in den Tonkanälen (TKL, TKR) vorliegenden Ausgangssignale (L, R) zu rekonstruieren und einer zweikanaligen A/D-Wandlung und Weiterbehandlung zuzuführen, sondern auch die an der Überblendanordnung jeweils vorherrschende Verteilung der Ausgangstonsignale (L, R) auf die verschiedenen Ausgangskanäle (AK₁-AK₄) zu ermitteln, ohne daß aufwendige Bauteile oder über die Anzahl der ohnehin schon nach der Überblendanordnung vorliegenden Ausgangskanäle hinausgehende Verbindungsleitungen zwischen der Überblendanordnung und der Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen notwendig sind. Folglich ist der Verdienst der Erfinder darin zu sehen, daß sie erkannt haben, daß die schon in einer herkömmlichen Überblendanordnung auf verschiedene Abhörorte (vorne/hinten) aufgeteilten Ausgangstonsignale (L, R) genutzt werden können, um eine im wesentlichen zweikanalige Bearbeitung der Ausgangstonsignale (L, R) bei gleichzeitiger Separation der an der Überblendanordnung eingestellten Aufteilungsrate auf verschiedene Abhörorte ausführen zu können.If an arrangement has the combination of features specified in claim 1, it is not only possible using this arrangement using the sound signals (L V , R V , L H , R H ) present in the output channels (AK₁-AK₄) of the cross-fading arrangement to reconstruct the two original output signals ( L , R ) present in the audio channels (TK L , TK R ) before the cross-fade arrangement and to feed them to a two-channel A / D conversion and further processing, but also the distribution of the output sound signals prevailing on the cross-fade arrangement ( L, R) to determine the various output channels (AK₁-AK₄) without the need for complex components or for the number of output channels already present after the cross-fading arrangement connecting lines between the cross-fading arrangement and the arrangement for digital processing of audio signals. As a result, the inventors can be credited with the fact that they have recognized that the output audio signals (L, R), which have already been divided into different listening locations (front / rear) in a conventional cross-fading arrangement, can be used to process the output audio signals ( L, R) with simultaneous separation of the distribution rate set on the crossfade arrangement to different listening locations.

Zur Rekonstruktion eines jeden der beiden in den Tonkanälen (TKL, TKR) vorliegenden Ausgangstonsignale (L, R) ist je ein - zweites und drittes - Addierglied vorgesehen. Jedes dieser beiden Addierglieder ist mit zwei solchen Ausgangskanälen der Überblendanordnung verbunden, in denen jeweils zwei für verschiedene Abhörorte (vorne bzw. hinten) bestimmte, aber aus dem gleichen Tonsignalkanal stammende Tonsignale (LV, LH bzw. RV, RH) abgreifbar sind. Jedes in den beiden Addiergliedern erzeugte Summensignal, welches in Amplitude und Schwingungsverlauf dem jeweiligen Ausgangstonsignal (L, R) entspricht, wird einem tonsignaltauglichen A/D-Wandler zugeführt und ist daher einer kanalweisen digitalen Signalbearbeitung zugänglich.To reconstruct each of the two output sound signals ( L , R ) present in the sound channels (TK L , TK R ), a second and third adder is provided. Each of these two adders is connected to two such output channels of the cross-fade arrangement, in each of which two audio signals (L V , L H or R V , R H ) intended for different listening locations (front or rear) but originating from the same audio signal channel can be tapped are. Each sum signal generated in the two adders, which corresponds in amplitude and oscillation curve to the respective output sound signal (L, R), is fed to a sound signal-compatible A / D converter and is therefore accessible to channel-by-channel digital signal processing.

Zur Ermittlung der jeweiligen Einstellung der Aufteilungsrate an der Überblendanordnung ist ein erstes Addierglied vorhanden. Dieses erste Addierglied ist mit zwei Ausgangskanälen verbunden, an welchen jeweils ein, für gleiche Abhörorte bestimmtes, aber aus verschiedenen Tonsignalkanälen (TKL oder TKR) stammendes Tonsignal (LV, RV bzw. LH, RH) abgreifbar ist.A first adder is provided to determine the respective setting of the distribution rate on the cross-fading arrangement. This first adder is connected to two output channels, on each of which a sound signal (L V , R V or L H , R H ) intended for the same listening locations but coming from different sound signal channels (TK L or TK R ) can be tapped.

Werden die nach dem zweiten und dritten Addierglied vorhandenen Summensignale einem vierten Addierglied zugeführt, kann die an der Überblendanordnung vorliegende Aufteilungsrate dadurch ermittelt werden, daß die nach dem ersten und vierten Addierglied vorliegenden Summensignale in einem Divisionsglied zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Mit anderen Worten, der sich nach der Division ergebende Quotient ist ein Wert, der angibt, mit welchem Betrag die jeweiligen Ausgangstonsignale (L, R) auf die beiden Abhörorte (vorn/hinten) übertragen werden. Dazu wird der Quotient einem Kalkulationsglied zugeführt, in welchem aus dem Quotienten die für beide Abhörorte maßgebliche Signalverteilung bestimmt wird, indem dort beispielsweise ein den jeweiligen Quotienten zu 1 ergänzender Komplementärquotient ermittelt wird. Die jeweiligen Quotienten und ihre Komplementärquotienten, welche in dieser Anmeldung als Faktoren bezeichnet sind, können dazu genutzt werden, um die in den beiden Signalkanälen (SK₂, SK₃) nach der A/D-Wandlung vorliegenden digitalen Summensignale Sum 2, Sum 3 in bezug auf die an der Überblendanordnung eingestellte Aufteilungsrate zu beeinflussen. Dazu ist es erforderlich, daß jeder dieser Signalkanäle (SK₂, SK₃) nach der A/D-Wandlung in wenigstens zwei zueinander parallel liegende Signalkanäle (SK2.2/3, SK3.2/3) aufgeteilt und zu jeweils einem Multiplizierglied geführt wird. Werden die beiden in dem Kalkulationsglied ermittelten Faktoren beispielsweise jeweils über eine Datenleitung zwei und in unterschiedlichen Signalkanälen angeordneten Multipliziergliedern zur Verfügung gestellt, so liegen nach den Multipliziergliedern digitale Tonsignale vor, deren Aufteilungsrate derjenigen entspricht, die an der Überblendanordnung eingestellt ist.If the sum signals present after the second and third adder are fed to a fourth adder, the distribution rate present on the cross-fading arrangement can be determined by comparing the sum signals present after the first and fourth adder in a division element. In other words, the quotient resulting after the division is a value which indicates the amount by which the respective output tone signals (L, R) are applied to the two Listening locations (front / rear) are transmitted. For this purpose, the quotient is fed to a calculation element in which the signal distribution which is relevant for both listening locations is determined from the quotient, for example by determining a complementary quotient complementary to the respective quotient to 1. The respective quotients and their complementary quotients, which are referred to in this application as factors, can be used to refer to the digital sum signals Sum 2, Sum 3 in the two signal channels (SK₂, SK₃) after the A / D conversion to influence the distribution rate set on the crossfade arrangement. For this it is necessary that each of these signal channels (SK₂, SK₃) after the A / D conversion in at least two mutually parallel signal channels (SK 2.2 / 3 , SK 3.2 / 3 ) is divided and each lead to a multiplier. If the two factors determined in the calculation element are made available, for example, via a data line to two multipliers arranged in different signal channels, digital sound signals are present after the multipliers, the distribution rate of which corresponds to that set on the cross-fade arrangement.

An welcher Stelle des Schaltungsverlaufs das vierte Addierglied, das Divisionsglied und das Kalkulationsglied angeordnet ist, ist prinzipiell ohne Bedeutung, solange sichergestellt ist, daß die Faktoren in jeweiligen Multipliziergliedern in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Dies kann bedeuten, daß die nach dem zweiten und dritten Addierglied vorliegenden Summensignale als Analogsignale dem vierten Addierglied zugeführt werden und von dort -ebenso wie das nach dem ersten Addierglied vorliegende Analogsignal- dem Divisionsglied und dem Kalkulationsglied zugeführt werden und erst dann eine A/D-Wandlung durchgeführt wird.At which point in the circuit course the fourth adder, the division member and the calculation member is arranged is in principle irrelevant as long as it is ensured that the factors in the respective multipliers are made available in digital form. This can mean that the sum signals present after the second and third adder are fed as analog signals to the fourth adder and from there, as well as that present after the first adder Analog signal - be fed to the division element and the calculation element and only then an A / D conversion is carried out.

Da zumindest jeder mit einem ersten und vierten Addierglied verbundene Kanal wenigstens eine Anordnung zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwertes aufweist und da jeder dieser Anordnungen im Signalgang eine Glättungsanordnung nachgeordnet ist, ist es wesentlich vorteilhafter, wenn - wie in Anspruch 3 angegeben - die A/D-Wandlung unmittelbar nach dem ersten bis dritten Addierglied ausgeführt und zumindest die Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts und die nachfolgende Glättung in digitalisierter Form ausgeführt wird.Since at least each channel connected to a first and fourth adder has at least one arrangement for determining the average level value and since each of these arrangements is followed by a smoothing arrangement in the signal path, it is much more advantageous if, as stated in claim 3, the A / D Conversion is carried out immediately after the first to third adder and at least the determination of the average level value and the subsequent smoothing is carried out in digitized form.

Besonders gute Ergebnisse werden dann erzielt, wenn gemäß Anspruch 2 in bezug auf das erste und vierte Addierglied die jeweiligen Anordnungen zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts und die jeweiligen Glättungsglieder jeweils symmetrisch angeordnet sind. Diese Symmetrie bewirkt, daß Phasenprobleme, welche bei der Addition von verschiedenkanaligen Tonsignalen unvermeidbar sind, nicht sonderlich stark ins Gewicht fallen, da für die Rekonstruktion der Aufteilungsrate die sonst auftretenden Probleme wegen der nach dem ersten und vierten Addierglied vorliegenden und bis auf den Pegel gleichen Summensignale nach der Division nicht mehr vorhanden sind. Eine symmetrische Anordnung ist dann gegeben, wenn bezogen auf die beiden Summationspunkte (im ersten und vierten Addierglied) entweder alle Anordnungen zur Bestimmungen des durchschnittlichen Pegelwerts vor oder hinter dem jeweiligen Addierglied angeordnet sind.Particularly good results are achieved if, according to claim 2, the respective arrangements for determining the average level value and the respective smoothing elements are each arranged symmetrically with respect to the first and fourth adder. This symmetry means that phase problems, which are unavoidable when adding different-channel sound signals, are not particularly significant, since the problems that otherwise occur due to the sum signals present after the first and fourth adder and having the same level except for the level, are not important for the reconstruction of the distribution rate no longer exist after the division. A symmetrical arrangement is given if, with respect to the two summation points (in the first and fourth adder), either all arrangements for determining the average level value are arranged in front of or behind the respective adder.

Extreme Phasenprobleme, die beispielsweise dann auftreten, wenn in den dem ersten Addierglied zugeführten Ausgangskanälen um 180° verschobene Tonsignale anliegen, werden gemäß Anspruch 4 dadurch ausgeschlossen, daß jedem Kanal, der dem ersten Addierglied zugeführt wird, eine Anordnung zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwertes in der Form eines Gleichrichters vorgeschaltet ist.Extreme phase problems, for example then occur when there are sound signals shifted by 180 ° in the output channels supplied to the first adder, are excluded according to claim 4 in that an arrangement for determining the average level value in the form of a rectifier is connected upstream of each channel which is fed to the first adder.

Wie die Bestimmung der durchschnittlichen Pegelwerte ausgeführt ist, ist prinzipiell gleichgültig. Dies kann beispielsweise nach der Absolut- oder der Quadrierwertmethode organisiert sein. Besonders vorteilhaft ist es aber, wenn die Anordnung zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts nach der Absolutwertmethode arbeitet. Dies deshalb, weil im Gegensatz zur Quadrierwertmethode bei der Absolutwertmethode auch noch bei sehr kleinen NF-Spannungswerten an den Eingängen der A/D-Wandler ausreichend unterscheidungskräftige, d.h. weniger toleranzbehaftete durchschnittliche Pegelwerte zur Verfügung stehen.In principle, it does not matter how the average level values are determined. This can be organized, for example, according to the absolute or the squared value method. However, it is particularly advantageous if the arrangement for determining the average level value works according to the absolute value method. This is because, in contrast to the squared value method with the absolute value method, even with very low LF voltage values at the inputs of the A / D converter, they are sufficiently distinctive, i.e. less tolerant average level values are available.

Ist nach Anspruch 6 dem Divisionsglied eine Schwellwertanordnung vorgeschaltet, werden dort zum einen Divisionen durch 0 ausgeschlossen. Zum weiteren wird durch die Schwellwertanordnung sichergestellt, daß der Gesamtpegelwert, welcher nach dem vierten Addierglied zur Verfügung steht, eine bestimmte Schwelle überschreitet, um eine stabile Quotientenbildung zu erreichen. Mit anderen Worten, durch die Schwellwertanordnung soll im Sinne der letzten Funktion sichergestellt werden, daß sonst vorhandene und sehr keine Gesamtsignalpegel zu einer Verfälschung bzw. Instabilität bei der Quotientenbildung führen.If, according to claim 6, the division element is preceded by a threshold value arrangement, divisions by 0 are excluded there. Furthermore, the threshold value arrangement ensures that the total level value, which is available after the fourth adder, exceeds a certain threshold in order to achieve stable quotient formation. In other words, in the sense of the last function, the arrangement of the threshold values is intended to ensure that otherwise present and very little overall signal levels lead to falsification or instability in the formation of the quotient.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn - wie in Anspruch 7 angegeben - die Bauteile, welche zwischen den Ausgängen der Überblendanordnung und den Eingängen der A/D-Wandler angeordnet sind, in einem Adapter zusammengeschlossen sind. Dies deshalb, weil ein derartiger Adapter nur eine geringe Baugröße aufweist und deshalb sehr leicht in unmittelbarer Nahe zur Überblendanordnung angeordnet werden kann. Ist der Adapter in unmittelbarer Nähe zur Überblendanordnung angeordnet und weist die Überblendanordnung einen großen Abstand zur Anordnung zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen auf, so sind nur drei Leitungskanäle zu ihrer Kontaktierung erforderlich.It is particularly advantageous if, as stated in claim 7, the components which are arranged between the outputs of the cross-fading arrangement and the inputs of the A / D converter are combined in an adapter. This is because such an adapter has only a small size and can therefore be very easily arranged in the immediate vicinity of the cross-fading arrangement. If the adapter is arranged in the immediate vicinity of the cross-fading arrangement and the cross-fading arrangement is at a large distance from the arrangement for digital processing of audio signals, only three line channels are required for contacting them.

Kurze Darstellung der FigurenBrief presentation of the figures

Es zeigen:

Figur 1
ein Blockschaltbild gemäß der Erfindung;
Figur 2
eine weitere Darstellung gemäß Figur 1; und
Figur 3
eine weitere Darstellung gemäß Figur 1.
Show it:
Figure 1
a block diagram according to the invention;
Figure 2
a further representation according to Figure 1; and
Figure 3
another representation according to FIG. 1.

Wege zum Ausführen der ErfindungWays of Carrying Out the Invention

Die Erfindung soll nun anhand der Figuren näher erläutert werden.The invention will now be explained in more detail with reference to the figures.

Das in Figur 1 gezeigte Blockschaltbild zeigt eine Tonsignalquelle 10, die über zwei Tonsignalkanäle TKL, TKR verfügt. In diesen Tonsignalkanälen TK liegen zwei Ausgangstonsignale L, R an, welche im vorliegenden Ausführungsbeispiel die beiden Signale eines stereophon übertragenen Schallereignisses führen. An die Tonsignalquelle 10 schließt eine nach dem Spannungsteilerprinzip arbeitende Überblendanordnung 11 an. Zu dieser Überblendanordnung 11 sind die beiden Tonsignalkanäle TK geführt. Je nach gewählter Einstellung an der Überblendanordnung 11 durch eine Bedienperson werden - wie schon oben näher ausgeführt - die Ausgangstonsignale L, R auf zwei Abhörorte, nämlich den vorderen und den hinteren Abhörort (angedeutet durch die entsprechenden Indizes) aufgeteilt und auf die entsprechenden Ausgangskanäle AK₁₋₄ gegeben.The block diagram shown in FIG. 1 shows an audio signal source 10 which has two audio signal channels TK L , TK R. In these sound signal channels TK there are two output sound signals L, R, which in the present exemplary embodiment carry the two signals of a sound event transmitted stereophonically. To the audio signal source 10 closes after Voltage divider principle working cross-fade arrangement 11. The two audio signal channels TK are routed to this crossfade arrangement 11. Depending on the selected setting on the cross-fade arrangement 11 by an operator - as already explained in more detail above - the output sound signals L, R are divided into two listening locations, namely the front and the rear listening location (indicated by the corresponding indices) and on the corresponding output channels AK 1 ₄ given.

Die Tonsignalquelle 10 und die Überblendanordnung 11 bilden im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Einheit (angedeutet durch den gestrichelten Linienzug, welcher die beiden Bauteile 10, 11 umrandet). Derartige Einheiten sind beispielsweise von Autoradios her bekannt.In the present exemplary embodiment, the audio signal source 10 and the cross-fade arrangement 11 form a unit (indicated by the dashed line which frames the two components 10, 11). Such units are known for example from car radios.

Die Tonsignale LV und RV, d. h. die Tonsignale, welche für den vorderen Abhörort vorgesehen sind, werden über die Ausgangskanäle AK₁, AK₂ einem ersten Addierglied 12.1 zugeführt, welches aus den beiden Tonsignalen LV, RV ein Summensignal Sum 1 bildet.The sound signals L V and R V , ie the sound signals which are provided for the front listening location, are fed via the output channels AK 1, AK 2 to a first adder 12.1 which forms a sum signal Sum 1 from the two sound signals L V , R V.

Die jeweils für verschiedene Abhörorte bestimmten, aber aus gleichen Tonsignalkanälen TKL bzw. TKR stammenden Tonsignale LV, LH bzw. RV, RH sind -tonkanalweise- über die jeweiligen Ausgangskanäle AK₁₋₄ jeweils einem Addierglied 12.2, 12.3 zugeführt. Vorliegend ist dies so ausgebildet, daß die aus dem rechten Tonsignalkanal TKR stammenden Tonsignale RV/H dem Addierglied 12.2 und die aus dem linken Tonsignalkanal TKL stammenden Tonsignale LV/H dem Addierglied 12.3 zugeführt sind.The respective for different listening locations, but originating from the same sound signal channels TK L and TK R sound signals L V , L H and R V , R H are - sound channel-wise - via the respective output channels AK₁₋₄ each an adder 12.2, 12.3 supplied. In the present case, this is designed such that the audio signals R V / H originating from the right audio signal channel TK R are fed to the adder 12.2 and the audio signals L V / H originating from the left audio signal channel TK L are fed to the adder 12.3.

An die jeweiligen Addierglieder 12.1-3 schließt jeweils ein Summenkanal SK₁₋₃ an, auf welchen die in den Addiergliedern 12.1-3 gebildeten Summensignale Sum 1-3 gegeben werden. Durch die in den Addiergliedern 12.2, 12.3 ausgeführte Addition steht in den jeweiligen Summenkanälen SK2/3 jeweils ein den Ausgangstonsignalen L, R entsprechendes Summensignal Sum 2/3 zur Verfügung.Connects to the respective adders 12.1-3 a sum channel SK₁₋₃ on which the sum signals formed in the adder 12.1-3 Sum 1-3 are given. As a result of the addition carried out in the adders 12.2, 12.3, a sum signal Sum 2/3 corresponding to the output tone signals L, R is available in the respective sum channels SK 2/3 .

Die weitere Behandlung der Summensignale Sum 1-3 erfolgt in einer Anordnung 13 zur digitalen Bearbeitung von (Ton-)Signalen. Dazu ist jeder von einem Addierglied 12.1-3 ausgehende Signalkanal SK₁₋₃ zu einem A/D-Wandler 14.1-3 geführt. Die A/D-Wandler 14.2, 14.3 sind tonsignaltaugliche Wandler und sollten eine Auflösung von größer/gleich 16 bit haben. Eine derartig hohe Auflösung ist für den A/D-Wandler 14.1 nicht erforderlich. Vielmehr reicht es aus, wenn dieser A/D-Wandler eine Auflösung von größer/gleich 8 bit hat. Vorliegend wurde zur Wandlung der Signale ein Wandler mit der Bezeichnung "Codec eins" eingesetzt, welcher neben zwei tonsignaltauglichen A/D-Wandlern 14.2, 14.3 mit einer Auflösung je 16 bit auch noch -quasi als Nebenprodukt- über einen A/D-Wandler mit einer Auflösung von 12 bit verfügt, welcher als A/D-Wandler 14.1. eingesetzt wurde.The further treatment of the sum signals Sum 1-3 takes place in an arrangement 13 for the digital processing of (sound) signals. For this purpose, each of an adder 12.1-3 signal channel SK₁₋₃ is guided to an A / D converter 14.1-3. The A / D converters 14.2, 14.3 are sound signal-compatible converters and should have a resolution of 16 bit or greater. Such a high resolution is not required for the A / D converter 14.1. Rather, it is sufficient if this A / D converter has a resolution of 8 bits or greater. In the present case, a converter with the designation "Codec one" was used to convert the signals, which, in addition to two A / D converters 14.2, 14.3 suitable for sound signals, with a resolution of 16 bit each, also as a by-product, via an A / D converter has a resolution of 12 bit, which acts as an A / D converter 14.1. was used.

Jedem Wandler 14 ist ein Hochpassfilter 15 zum Ausschluß von Gleichspannungsanteilen nachgeordnet.Each converter 14 is followed by a high-pass filter 15 for excluding DC components.

Nachdem die Summensignale Sum 2/3 die jeweiligen Hochpassfilter 15 durchlaufen haben, wird jeder Signalkanal SK2/3 in drei jeweils zueinander parallel liegende Summenkanäle SK2.1-3, SK3.1-3 aufgeteilt. In den Summenkanälen, welche mit dem Bezugszeichen SK2.2 bzw. 3 oder SK3.2 bzw. 3 versehen sind, ist jeweils ein Multiplizierglied M1-4 angeordnet.After the sum signals Sum 2/3 have passed through the respective high-pass filters 15, each signal channel SK 2/3 is divided into three sum channels SK 2.1-3 , SK 3.1-3 lying parallel to one another. A multiplier M1-4 is arranged in each of the sum channels, which are provided with the reference symbols SK 2.2 or 3 or SK 3.2 or 3 .

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß bevor die Aufspaltung der Summenkanäle SK₂, SK₃ in die jeweiligen Summenkanäle SK2.2/3 bzw. SK3.2/3 erfolgt, die in diesen Kanälen geführten Signale einer weiteren und kanalweise ausgeführten digitalen Bearbeitung unterzogen werden. Letzteres ist durch den gestrichelten Block 16 angedeutet.For the sake of completeness, it should be pointed out that before the splitting of the sum channels SK₂, SK₃ into the respective sum channels SK 2.2 / 3 or SK 3.2 / 3 takes place, the signals carried in these channels are subjected to a further and channel-wise digital processing. The latter is indicated by the dashed block 16.

Die Signalkanäle SK2.1, SK3.1 sind zu einem vierten Addierglied 12.4 geführt. Das im Addierglied 12.4 aus den beiden anliegenden Summensignalen Sum 2/3 gebildete Summensignal Sum 4 wird auf den an das Addierglied 12.4 anschließenden Summenkanal SK₄ gegeben.The signal channels SK 2.1 , SK 3.1 lead to a fourth adder 12.4. The sum signal Sum 4 formed in the adder 12.4 from the two applied sum signals Sum 2/3 is applied to the sum channel SK₄ adjoining the adder 12.4.

In jedem Summenkanal SK₁, SK₄ ist anschließend an den Hochpassfilter 15.1 bzw. das vierte Addierglied 12.4 eine Anordnung 17 zur Bestimmung der durchschnittlichen Pegelwerte vorgesehen. In dieser Anordnung 17 werden die durchschnittlichen Pegelwerte nach der Absolutwertmethode bestimmt.In each sum channel SK₁, SK₄, an arrangement 17 for determining the average level values is then provided to the high-pass filter 15.1 or the fourth adder 12.4. In this arrangement 17, the average level values are determined according to the absolute value method.

Jeder Anordnung 17 ist ein Glättungsglied 18 nachgeschaltet, daß nach einem Alogarithmus die ermittelten durchschnittlichen Pegelwerte umformt. Eine mögliche Realisierung sei hier exemplarisch näher beschrieben. Maßgebliche Kriterien, welche in diesen Alogarithmus einfließen und die Umformung der durchschnittlichen Pegelwerte bewirken, sind

i(t) =
durchschnittlicher Pegelwert nach der Berechnung in der Anordnung 17
o(t) =
geglätteter Pegel nach dem Ausführen der Rechnung im Glättungsglied 18
ts =
Sampling time = 1/Samplimgfequenz
ta =
Attack Time
tr =
Release Time
ba =
exp(-ts/ta) und
br =
exp(-ts/tr).
Each arrangement 17 is followed by a smoothing element 18, which transforms the determined average level values according to an algorithm. A possible implementation is described in more detail here as an example. Relevant criteria that flow into this algorithm and which transform the average level values are
i (t) =
average level value after the calculation in the arrangement 17
o (t) =
smoothed level after performing the calculation in the smoothing member 18
t s =
Sampling time = 1 / sampling frequency
t a =
Attack time
t r =
Release time
b a =
exp (-ts / ta) and
b r =
exp (-ts / tr).

Die Glättunnungsfunktion o(t-ts) lautet: o(t+t s ) = i(t) + [b a + b r ] [1/2] [o(t) - i(t)] + [b r - b a ] [1/2]|[o(t) - i(t)]|

Figure imgb0001
Nach den Anordnungen 18 werden die geglätteten Summensignale Sum 1', Sum 4' einer Schwellwertanordnung 19 zugeführt. Diese Schwellwertanordnung 19 ist so ausgelegt, daß, wenn das jeweilige Summensignal Sum 4' gleich 0 ist, nur das Summensignal Sum 1' weiterbehandelt wird. Dadurch wird ausgeschlossen, daß in dem der Schwellwertanordnung 19 nachgeschalteten Divisionsglied 20 Divisionen durch 0 ausgeführt werden. Außerdem wird durch die Auslegung der Schwellwertanordnung 19 sichergestellt, daß das geglättet vorliegende Summensignal Sum 4', welches dem Gesamt-NF-Pegel entspricht, eine bestimmte Schwelle überschreitet, um einen langzeitstabilen Quotienten Q im der Schwellwertanordnung 19 nachgeschalteten Divisionsglied 20 bilden zu können. In dem Divisionsglied 20 wird durch die Division von Sum 1' durch Sum 4' der Quotient Q ermittelt, welcher der dem Divisionsglied 20 nachfolgenden Kalkulationsglied 21 zugeführt wird. Sofern es erforderlich ist, kann zwischen dem Divisionsglied 20 und dem Kalkulationsglied 21 noch ein weiteres Glättungsglied 18' (gestrichelt dargestellt) angeordnet sein.The smoothing function o (tt s) is: o (t + t s ) = i (t) + [b a + b r ] [1/2] [o (t) - i (t)] + [b r - b a ] [1/2] | [o (t) - i (t)] |
Figure imgb0001
After the arrangements 18, the smoothed sum signals Sum 1 ', Sum 4' are fed to a threshold value arrangement 19. This threshold value arrangement 19 is designed such that when the respective sum signal Sum 4 'is equal to 0, only the sum signal Sum 1' is processed further. This precludes 20 divisions from 0 being carried out in the division element downstream of the threshold value arrangement 19. In addition, the design of the threshold value arrangement 19 ensures that the smoothed sum signal Sum 4 ′, which corresponds to the overall LF level, exceeds a certain threshold in order to be able to form a long-term stable quotient Q in the division element 20 connected downstream of the threshold value arrangement 19. In the division element 20, by dividing Sum 1 'by Sum 4', the quotient Q is determined, which of the calculation elements 21 following the division element 20 is fed. If necessary, a further smoothing element 18 '(shown in dashed lines) can be arranged between the division element 20 and the calculation element 21.

Im Kalkulationsglied 21 werden nach einem weiteren Alogarithmus aus den jeweiligen zur Verfügung gestellten Quotienten Q zwei Faktoren FV, FH ermittelt. Die Faktorenbestimmung kann beispielsweise so realisiert sein, daß für Quotienten Q, die größer/gleich 0,5 sind, F V = 1

Figure imgb0002
und F H = 2 (1 - Q)
Figure imgb0003
ist
und für Quotienten Q, die kleiner 0,5 sind, F V = 2 Q
Figure imgb0004
und F H = 1
Figure imgb0005
ist.In a further algorithm, two factors F V , F H are determined in the calculation element 21 from the respective quotients Q provided. The factor determination can be implemented, for example, such that for quotients Q which are greater than or equal to 0.5, F V = 1
Figure imgb0002
and F H = 2 (1 - Q)
Figure imgb0003
is
and for quotients Q that are less than 0.5, F V = 2 Q
Figure imgb0004
and F H = 1
Figure imgb0005
is.

Jeder dieser im Kalkulationsglied 21 ermittelte Faktor FV, FH wird im hier dargestellten Ausführungsbeispiel je über eine Datenleitung 22 den Multipliziergliedern M1-4 zur Verfügung gestellt. Dabei wird der Faktor FH, welcher die Signalverteilung auf den hinteren Abhörort repräsentiert, zu den Multipliziergliedern M1/3 und der Faktor FV, welcher die Aufteilung der Signale auf den vorderen Abhörort zum Gegenstand hat, zu den Multipliziergliedern M2/4 geleitet, so daß nach entsprechender Multiplikation an den Ausgängen der Multiplizierglieder M1-4 die Tonsignale LV, RV, LH, RH mit ihrer nach der Überblendanordnung 11 vorliegenden Aufteilungsrate als digitale Tonsignale dLH/V, dRV/H vorliegen.Each of these factors F V , F H determined in the calculation element 21 is made available to the multipliers M1-4 via a data line 22 in the exemplary embodiment shown here. The factor F H , which represents the signal distribution to the rear listening location, is passed to the multipliers M1 / 3 and the factor F V , which is the object of the distribution of the signals to the front listening location, is passed to the multipliers M2 / 4, so that after appropriate multiplication at the outputs of the multipliers M1-4, the sound signals L V , R V , L H , R H with their after Cross-fading arrangement 11 present distribution rate as digital audio signals dL H / V , dR V / H.

Durch den gestrichelten Linienzug ist angedeutet, daß die zwischen der Überblendanordnung 11 und der Anordnung 13 befindlichen Bauteile (im wesentlichen die Addierglieder 12.1-3) in einem Adapter 23 zusammengeschlossen sind. Da ein solcher Adapter 23 nur relativ kleine Baumaße hat, kann er sehr leicht in der Nähe der Überblendanordnung 11 angeordnet werden. Da oftmals die Anordnung 13 zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen im großen Abstand zur Überblendanordnung 11 angeordnet werden muß, zeigt die Darstellung gemäß Figur 1 deutlich, daß bei Verwendung eines mit den Ausgängen 24 der Überblendanordnung 11 verbundenen Adapters 23 nur drei Signalkanäle von den Ausgängen 25 des Adapters 23 zu den Eingängen 26 der in räumlichem Abstand hierzu befindlichen Anordnung 13 zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen geführt werden müssen.The dashed line indicates that the components located between the crossfade arrangement 11 and the arrangement 13 (essentially the adders 12.1-3) are combined in an adapter 23. Since such an adapter 23 has only relatively small dimensions, it can be arranged very easily in the vicinity of the cross-fading arrangement 11. Since the arrangement 13 for the digital processing of audio signals often has to be arranged at a large distance from the cross-fading arrangement 11, the illustration according to FIG. 1 clearly shows that when using an adapter 23 connected to the outputs 24 of the cross-fading arrangement 11, only three signal channels from the outputs 25 of the Adapters 23 to the inputs 26 of the arrangement 13 located at a spatial distance from it for digital processing of sound signals must be guided.

Die Anordnung gemäß Figur 2 unterscheidet sich von der Darstellung gemäß Figur 1 dadurch, daß anstatt der Ausgangskanäle AK1/2 die Ausgangskanäle AK3/4 zu dem ersten Addierglied 12.1 geführt sind. Außerdem sind in den Ausgangskanälen AK₃, AK₄, welche zu dem ersten Addierglied 12.1 geführt sind, die Anordnungen 17 zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts angeordnet. Diese Anordnungen 17 sind vorliegend als Gleichrichteranordnungen ausgebildet. Durch die Anordnung der Gleichrichter vor dem ersten Addierglied 12.1 wird sichergestellt, daß bei gegenphasigen Tonsignalen LV, RV das im ersten Addierglied 12.1 gebildete Summensignal Sum 1 ungleich 0 wird. Außerdem wird durch die Gleichrichtung der in den Ausgangskanälen AK 3, 4 geführten Tonsignale LV, RV dazu beigetragen, daß Phasenprobleme, welche auch bei nicht vollständig gegenphasigen Tonsignalen LV, RV aus verschiedenen Tonkanälen TK bei ihrer Addition sonst auftreten können, beseitigt werden. Letzteres hat seine Ursache darin, daß nach der Erkenntnis der Erfinder für die Rekonstruktion der Aufteilung nach der Überblendanordnung 11 schon die Addition von gemittelten (Einzel-)Pegelwerten im Addierglied 12.1 völlig ausreichend ist. Trotz der Platzierung der Anordnungen 17 vor dem ersten Addierglied 12.1 wird die Symmetrie zu dem vierten Addierglied 12.4 nicht gestört, da auch dem vierten Addierglied 12.4 die Anordnungen 17 den jeweiligen Signalkanälen vorgeschaltet sind. Die jeweiligen Glättungsglieder 18 sind den jeweiligen Addiergliedern 12.1/4 nachgeordnet in den Signalgang eingeschaltet. Eine unmittelbare Nachordnung der Glättungsglieder 18 nach den Addiergliedern 12.1, 12.4 ist nicht zwingend. Vielmehr können in einem weiteren -nicht dargestellten-Ausführungsbeispiel die jeweiligen Glättungsglieder 18 auch zwischen den Anordnungen 17 und den jeweiligen Addiergliedern 12.1/4 angeordnet sein.The arrangement according to FIG. 2 differs from the illustration according to FIG. 1 in that instead of the output channels AK 1/2, the output channels AK 3/4 are led to the first adder 12.1. In addition, the arrangements 17 for determining the average level value are arranged in the output channels AK₃, AK₄, which are led to the first adder 12.1. In the present case, these arrangements 17 are designed as rectifier arrangements. The arrangement of the rectifiers in front of the first adder 12.1 ensures that the sum signal Sum 1 formed in the first adder 12.1 becomes not equal to 0 in the case of sound signals L V , R V in phase opposition. In addition, the rectification of the audio signals L V , R V carried in the output channels AK 3, 4 contributes to the fact that phase problems, which also occur at not completely opposite-phase sound signals L V , R V from different sound channels TK can otherwise occur when they are added. The latter is due to the fact that, according to the inventors' knowledge, the addition of averaged (individual) level values in the adder 12.1 is completely sufficient for the reconstruction of the division according to the crossfade arrangement 11. Despite the placement of the arrangements 17 in front of the first adder 12.1, the symmetry to the fourth adder 12.4 is not disturbed, since the arrangements 17 are also connected upstream of the respective signal channels to the fourth adder 12.4. The respective smoothing elements 18 are connected downstream of the respective adding elements 12.1 / 4 in the signal path. A direct rearrangement of the smoothing elements 18 after the adding elements 12.1, 12.4 is not mandatory. Rather, in a further embodiment (not shown), the respective smoothing elements 18 can also be arranged between the arrangements 17 and the respective adding elements 12.1 / 4.

In dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Rekonstruktion der an der Überblendanordnung 11 eingestellten Aufteilungsrate rein analog realisiert. Dazu ist aus jedem Signalkanal SK2/3 nach dem zweiten und dritten Addierglied 12.2/3, aber vor der Anordnung 13 zur digitalen Bearbeitung der Tonsignale zwei Signalkanäle SK2.1, SK3.1 abgezweigt und einem vierten Addierglied 12.4' zugeführt. Da die dem ersten Addierglied 12.1 zugeführten Ausgangskanäle AK3/4 -wie schon im Zusammenhang mit Figur 2 erörtert- als Anordnung 17 jeweils eine Gleichrichteranordnung aufweisen, ist auch in jedem dem vierten Addierglied 12.4' zugeführten Kanäle eine Gleichrichteranordnung 17 eingeschaltet.In the exemplary embodiment shown in FIG. 3, the reconstruction of the division rate set on the cross-fading arrangement 11 is implemented purely analogously. For this purpose, two signal channels SK 2.1 , SK 3.1 are branched off from each signal channel SK 2/3 after the second and third adder 12.2 / 3, but before the arrangement 13 for digital processing of the audio signals, and are fed to a fourth adder 12.4 '. Since the output channels AK 3/4 supplied to the first adder 12.1 — as already discussed in connection with FIG. 2 — each have a rectifier arrangement 17 as arrangement 17, a rectifier arrangement 17 is also switched on in each channel supplied to the fourth adder 12.4 ′.

Die Glättung der die beiden Addierglieder 12.1, 12.4' verlassenden Signale erfolgt jeweils in einem Glättungsglied 18''. Danach werden die geglätteten Signale einer Schwellwertanordnung 19' zugeführt. Im Anschluß an die Schwellwertanordnung 19' ist das Divisionsglied 20' angeordnet, in welchem der Quotient Q' ermittelt wird. Aus diesem Quotienten Q' werden dann im dem Divisionsglied 20' nachgeordneten Kalkulationsglied 21' die beiden Faktoren FV, FH ermittelt und jeweils über eine Datenleitung 22' einem A/D-Wandler 14.1' zugeführt. Die gewandelten Faktoren FV/H werden dann auf die jeweiligen Multiplizierglieder M1-4 in der schon erörterten Weise gegeben, so daß an den Ausgängen der Multiplizierglieder M1-4 die digitalisierten Tonsignale mit entsprechender Verteilung auf die verschiedenen Abhörorte abgreifbar sind.The signals leaving the two adder elements 12.1, 12.4 'are each smoothed in a smoothing element 18''. The smoothed signals are then fed to a threshold value arrangement 19 '. Following the threshold value arrangement 19 ', the division element 20' is arranged, in which the quotient Q 'is determined. From this quotient Q ', the two factors F V , F H are then determined in the calculation element 21' downstream of the division element 20 'and are each fed to an A / D converter 14.1' via a data line 22 '. The converted factors F V / H are then given to the respective multipliers M1-4 in the manner already discussed, so that the digitized audio signals can be tapped at the outputs of the multipliers M1-4 with a corresponding distribution to the various listening locations.

Auf den Einsatz von zwei A/D-Wandlern 14.1' gemäß Figur 3 kann dann verzichtet werden, wenn stattdessen ein A/D-Wandler 14.1' verwendet und dieser zwischen dem Divisionsglied 20' und dem Kalkulationsglied 21'im Signalgang angeordnet wird (angedeutet mit dem gestrichelten Kasten in Figur 3).The use of two A / D converters 14.1 'according to FIG. 3 can be dispensed with if an A / D converter 14.1' is used instead and this is arranged between the division element 20 'and the calculation element 21' in the signal path (indicated by the dashed box in Figure 3).

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß in einem -nicht dargestellten- Ausführungsbeispiel die gemäß Figur 3 analog vorliegenden Faktoren FV/H analogen Einstellern zugeführt sein können, welche nach der D/A-Wandlung in die Signalgänge eingeschaltet sind. In diesem Fall entfallen die Multiplizierglieder M1-4.In this context, it should be pointed out that in an embodiment (not shown) the factors F V / H which are present analogously according to FIG. 3 can be fed to analog adjusters which are switched on in the signal paths after the D / A conversion. In this case the multipliers M1-4 are omitted.

Claims (7)

Tonwiedergabeanordnung - mit einer Tonsignalquelle (10), welche über zwei getrennte Tonsignalkanäle (TKL, TKR) zur stereophonen Übertragung von Schallereignissen verfügt, - mit einer einstellbaren Überblendanordnung (11), zu welcher die beiden Tonsignalkanäle (TKL, TKR) geführt sind und in welcher die in den beiden Tonsignalkanälen (TKL, TKR) vorliegenden Ausgangstonsignale (L, R) kanalweise in zwei Tonsignale (LH, RH oder LV, RV) aufgeteilt und Ausgangskanälen (AK₁ bis AK₄) zugeführt werden, und - mit einer Anordnung (13) zur digitalen Bearbeitung von Tonsignalen, welche der Überblendanordnung (11) nachgeordnet ist und welche zumindest über zwei tonsignaltaugliche A/D-Wandler (14) mit jeweils einem nachgeordneten Signalkanal (SK) verfügt, dadurch gekennzeichnet, - daß ein erstes Addierglied (12.1) vorhanden und mit zwei Ausgangskanälen (AK₁, AK₂ oder AK₃, AK₄) verbunden ist, die jeweils für gleiche Abhörorte (vorn oder hinten) bestimmte Tonsignale (LH, RH bzw. LV, RV) führen, - daß ein zweites und drittes Addierglied (12.2, 12.3) vorgesehen ist und jedes dieser Addierglieder (12.2, 12.3) mit jeweils zwei Ausgangskanälen (AK₁, AK₃ oder AK₂, AK₄), die jeweils für unterschiedliche Abhörorte (vorn und hinten) bestimmte, aber aus gleichen Tonsignalkanälen (TKL oder TKR) stammende Tonsignale (LH, LV oder RH, RV) führen, verbunden ist, - daß jedes in einem Addierglied (12.2, 12.3) gebildete Summensignal (Sum 2 bis Sum 3) einem der tonsignaltauglichen A/D-Wandler (14.2, 14.3) zugeführt ist, - daß jeder der Signalkanäle (SK₂, SK₃) in wenigstens zwei zueinander parallel liegende Signalkanäle (SK2.1-3, SK3.1-3) aufgeteilt ist, - daß wenigstens zwei der jeweils zueinander parallel liegenden Signalkanäle (SK2.2, SK2.3, SK3.2, SK3.3) je ein Multiplizierglied (M1-4) angeordnet ist, - daß ein viertes Addierglied (12.4) vorhanden ist, welchem die in den Addiergliedern (12.2/3) gebildeten Summensignale (Sum 2, Sum 3) zugeführt sind und von welchem der Signalkanal (SK₄) ausgeht, - daß die mit den jeweiligen Addiergliedern (12.1-3) verbundenen Kanäle jeweils wenigstens eine Anordnung (17) zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts aufweisen, - daß den jeweiligen Anordnungen (17) zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts eine Glättungsanordnung (18) im Signalgang nachgeordnet ist, - daß die Signalkanäle (SK₁, SK₄) zu einem Divisionsglied (20) geführt sind, welches aus den anliegenden Signalen (Sum 1, Sum 4) einen Quotienten (Q) bildet, - daß ein Kalkulationsglied (21) vorgesehen ist, welchem über einen Signalkanal (SK₅) der Quotient (Q) zugeführt ist und in welchem anhand des jeweiligen Quotienten zwei Faktoren (FV, FH) bestimmt werden, - daß die Faktoren (FV, FH) jeweils zwei, jedoch in verschiedenen Signalkanälen (SK2.2/3, SK3.2/3) angeordneten Mulitipliziergliedern (M1/3, M2/4) zur Verfügung gestellt sind, und - daß wenigstens ein weiterer, nicht notwendig tonsignaltauglicher A/D-Wandler (14.1) im Signalgang zwischen dem ersten Addierglied (12.1) und den Multipliziergliedern (M1-4) vorgesehen ist. Sound display device - With a sound signal source (10) which has two separate sound signal channels (TK L , TK R ) for stereophonic transmission of sound events, - with an adjustable fader control (11) to which the two audio signal channels (TK L, TK R) are routed and in which the present in the two audio signal channels (TK L, TK R) Ausgangstonsignale (L, R) for each channel into two audio signals ( L H , R H or L V , R V ) divided and output channels (AK₁ to AK₄) are supplied, and - With an arrangement (13) for the digital processing of sound signals, which is arranged downstream of the cross-fade arrangement (11) and which has at least two sound signal-compatible A / D converters (14), each with a downstream signal channel (SK), characterized, - That a first adder (12.1) is present and connected to two output channels (AK₁, AK₂ or AK₃, AK₄), each for the same listening locations (front or rear) certain sound signals (L H , R H or L V , R V ) to lead, - That a second and third adder (12.2, 12.3) is provided and each of these adders (12.2, 12.3) each with two output channels (AK₁, AK₃ or AK₂, AK₄), each determined for different listening locations (front and rear), but lead from the same sound signal channels (TK L or TK R ) sound signals (L H , L V or R H , R V ) is connected, - That each in an adder (12.2, 12.3) formed sum signal (Sum 2 to Sum 3) one of the A / D converter (14.2, 14.3) which is suitable for audio signals, - That each of the signal channels (SK₂, SK₃) is divided into at least two mutually parallel signal channels (SK 2.1-3 , SK 3.1-3 ), - that at least two of the signal channels (SK 2.2 , SK 2.3 , SK 3.2 , SK 3.3 ) lying parallel to each other are each provided with a multiplier (M1-4), - That a fourth adder (12.4) is present, to which the sum signals (Sum 2, Sum 3) formed in the adder (12.2 / 3) are fed and from which the signal channel (SK₄) originates, - that the channels connected to the respective adders (12.1-3) each have at least one arrangement (17) for determining the average level value, - That the respective arrangements (17) for determining the average level value is followed by a smoothing arrangement (18) in the signal path, - That the signal channels (SK₁, SK₄) are guided to a division element (20) which forms a quotient (Q) from the signals present (Sum 1, Sum 4), - That a calculation element (21) is provided, to which the quotient (Q) is fed via a signal channel (SK₅) and in which two factors (F V , F H ) are determined on the basis of the respective quotient, - That the factors (F V , F H ) two, but in different signal channels (SK 2.2 / 3 , SK 3.2 / 3 ) arranged multiplier elements (M1 / 3, M2 / 4) are provided, and - That at least one further, not necessarily sound signal-compatible A / D converter (14.1) in the signal path is provided between the first adder (12.1) and the multiplier (M1-4). Tonwiedergabeanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß in bezug auf jedes erste und vierte Addierglied (12.1, 12.4) die jeweiligen Anordnungen (17) zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts und die ihnen nachfolgenden Glättungsglieder (18) jeweils symmetrisch angeordnet sind.
A sound display device according to claim 1,
characterized in that the respective arrangements (17) for determining the average level value and the smoothing elements (18) following them are each arranged symmetrically with respect to each first and fourth adder (12.1, 12.4).
Tonwiedergabeanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß an die Addierglieder (12.1-3) die A/D-Wandler (14.1-3) unmittelbar anschließen.
Sound reproduction arrangement according to Claim 1 or 2,
characterized in that the A / D converters (14.1-3) connect directly to the adder elements (12.1-3).
Tonwiedergabeanordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnungen (17) zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts dem ersten Addierglied (12.1) vorgeschaltet sind.
A sound display device according to claim 3,
characterized in that the arrangements (17) for determining the average level value are connected upstream of the first adder (12.1).
Tonwiedergabeanordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die den A/D-Wandlern (14.1-3) nachgeordneten Anordnungen (17) zur Bestimmung des durchschnittlichen Pegelwerts die durchschnittlichen Pegelwerte nach der Absolutwertmethode bilden.
A sound display device according to claim 3,
characterized in that the arrangements (17) downstream of the A / D converters (14.1-3) for determining the average level value form the average level values according to the absolute value method.
Tonwiedergabeanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß dem Divisionsglied (20) eine Schwellwertanordnung (19) vorgeschaltet ist.
A sound display device according to claim 1,
characterized in that a threshold value arrangement (19) is connected upstream of the division element (20).
Tonwiedergabeanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Bauteile (12), die zwischen den Ausgängen (24) der Überblendanordnung (11) und den Eingängen (25) der A/D-Wandler (14.1-3) angeordnet sind, in einem Adapter (23) zusammengeschlossen sind.
A sound display device according to claim 1,
characterized in that the components (12) which are arranged between the outputs (24) of the cross-fade arrangement (11) and the inputs (25) of the A / D converters (14.1-3) are combined in an adapter (23) .
EP95114595A 1994-09-30 1995-09-16 Sound reproduction system Expired - Lifetime EP0705054B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4435224 1994-09-30
DE4435224A DE4435224A1 (en) 1994-09-30 1994-09-30 Sound display device

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP0705054A2 true EP0705054A2 (en) 1996-04-03
EP0705054A3 EP0705054A3 (en) 1998-07-01
EP0705054B1 EP0705054B1 (en) 2005-12-14

Family

ID=6529777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95114595A Expired - Lifetime EP0705054B1 (en) 1994-09-30 1995-09-16 Sound reproduction system

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5592558A (en)
EP (1) EP0705054B1 (en)
JP (1) JP3586012B2 (en)
DE (2) DE4435224A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5872851A (en) * 1995-09-18 1999-02-16 Harman Motive Incorporated Dynamic stereophonic enchancement signal processing system
US6522758B1 (en) 1999-08-18 2003-02-18 Sound Advance Systems, Inc. Compensation system for planar loudspeakers

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3397286A (en) * 1964-09-17 1968-08-13 Gen Motors Corp Four-speaker adjustable stereo sound system
JPS63136494U (en) * 1987-02-27 1988-09-07
DE68921517T2 (en) * 1988-07-20 1996-01-25 Sanyo Electric Co Sound player.
US5109415A (en) * 1988-08-30 1992-04-28 Nec Corporation Audio signal processing system performing balance control in both amplitude and phase of audio signal
US4866774A (en) * 1988-11-02 1989-09-12 Hughes Aircraft Company Stero enhancement and directivity servo
JP2630651B2 (en) * 1989-07-26 1997-07-16 ヤマハ株式会社 Fader device
JPH07101827B2 (en) * 1989-10-13 1995-11-01 ヤマハ株式会社 Mixing console
US5285503A (en) * 1989-12-29 1994-02-08 Fujitsu Ten Limited Apparatus for reproducing sound field
US5216718A (en) * 1990-04-26 1993-06-01 Sanyo Electric Co., Ltd. Method and apparatus for processing audio signals
US5504819A (en) * 1990-06-08 1996-04-02 Harman International Industries, Inc. Surround sound processor with improved control voltage generator
US5042070A (en) * 1990-10-01 1991-08-20 Ford Motor Company Automatically configured audio system
DE4106844A1 (en) * 1991-03-04 1992-09-10 Blaupunkt Werke Gmbh Car radio system allowing fader control of four loudspeakers - has four-resistor bridge connecting loudspeakers to receiver via capacitors, with centre tap connected to negative terminal of front and positive terminal of rear loudspeakers
US5325435A (en) * 1991-06-12 1994-06-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Sound field offset device
DE4303386A1 (en) * 1993-02-05 1994-08-11 Blaupunkt Werke Gmbh Circuit arrangement for the digital processing of audio signals
JP2897586B2 (en) * 1993-03-05 1999-05-31 ヤマハ株式会社 Sound field control device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Also Published As

Publication number Publication date
EP0705054B1 (en) 2005-12-14
JPH08182096A (en) 1996-07-12
EP0705054A3 (en) 1998-07-01
JP3586012B2 (en) 2004-11-10
US5592558A (en) 1997-01-07
DE4435224A1 (en) 1996-04-04
DE59511029D1 (en) 2006-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2722574C2 (en) Cross-talk compensation circuit
DE2345296B2 (en) Decoder for a 4-2-4 matrix display
DE69020488T2 (en) Sound field control system.
DE69211452T2 (en) Coding arrangement and coding method with a subband encoder for subband coding a broadband digital signal, which is constructed from a first and a second signal component
EP2939445B1 (en) Production of 3d audio signals
DE2023570A1 (en) Single sideband modulation system
DE2438662C2 (en) Device for generating reverberation
DE3603042A1 (en) ULTRASONIC DEVICE WITH DYNAMIC CHANGING OF THE RECEPTION FOCUS
DE19632734A1 (en) Method and device for generating a multi-tone signal from a mono signal
EP0808076B1 (en) Surround sound system
DE69529222T2 (en) DEVICE AND METHOD FOR ENCODING A DIGITAL SIGNAL WITH AT LEAST ONE FIRST AND SECOND DIGITAL SIGNAL COMPONENT
DE2839229A1 (en) FREQUENCY BAND DIVISION FILTER
EP0705054B1 (en) Sound reproduction system
WO2014094709A2 (en) Method for detecting at least two individual signals from at least two output signals
DE2728325A1 (en) MULTI-CHANNEL SOUND REPRODUCTION SYSTEMS
DE102012210498A1 (en) Signal measuring device, signal measuring method and program
DE2827159C3 (en) Method for transmitting stereophonic signals on two equivalent television sound channels (two-carrier method) and device for receiving a signal transmitted according to this method
DE19900961A1 (en) Method and device for reproducing multi-channel sound signals
DE2261519B2 (en) Four-channel stereophonic demodulation system
DE4036114C2 (en)
DE102020100131A1 (en) Method for processing a multi-channel audio signal
DE602004003119T2 (en) Device for removing faults
DE2546468C3 (en) Decoder circuit for four-channel matrix systems
DE2355888C3 (en) Coding system for generating two-channel signals from several audio signals
DE69405409T2 (en) IMPROVEMENT AT THE INTERFACE AMPLIFIER SPEAKER BOX

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): BE DE ES FR GB IT NL SE

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): BE DE ES FR GB IT NL SE

17P Request for examination filed

Effective date: 19980710

17Q First examination report despatched

Effective date: 20000119

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: NOKIA TECHNOLOGY GMBH

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): BE DE ES FR GB IT NL SE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20051214

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REF Corresponds to:

Ref document number: 59511029

Country of ref document: DE

Date of ref document: 20060119

Kind code of ref document: P

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060314

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20060325

RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

Owner name: HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 20060322

NLT2 Nl: modifications (of names), taken from the european patent patent bulletin

Owner name: HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH

Effective date: 20060405

NLV1 Nl: lapsed or annulled due to failure to fulfill the requirements of art. 29p and 29m of the patents act
ET Fr: translation filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Payment date: 20061018

Year of fee payment: 12

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20060915

BERE Be: lapsed

Owner name: NOKIA TECHNOLOGY G.M.B.H.

Effective date: 20070930

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20070930

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20130927

Year of fee payment: 19

Ref country code: FR

Payment date: 20130919

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20130924

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20140929

Year of fee payment: 20

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20140916

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20150529

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140916

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140916

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20140930

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R071

Ref document number: 59511029

Country of ref document: DE