JPH06303690A - Microphone equipment - Google Patents

Microphone equipment

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Publication number
JPH06303690A
JPH06303690A JP5090287A JP9028793A JPH06303690A JP H06303690 A JPH06303690 A JP H06303690A JP 5090287 A JP5090287 A JP 5090287A JP 9028793 A JP9028793 A JP 9028793A JP H06303690 A JPH06303690 A JP H06303690A
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JP
Japan
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wind noise
filter
output
microphone
converter
Prior art date
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Application number
JP5090287A
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Japanese (ja)
Inventor
Kimiaki Ono
公了 小野
Satoru Ibaraki
悟 茨木
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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  • Television Receiver Circuits (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
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Abstract

PURPOSE:To provide microphone equipment for a video camera in which wind noise is automatically reduced in response to a wind noise level calculated correctly without causing a large deterioration in the sound quality of a desired sound signal. CONSTITUTION:The equipment is provided with a microphone 1 collecting sound, an A/D converter 2 converting an output of the microphone 1 into a digital signal, a wind noise elimination filter 3 comprising cascade connection of plural digital filters 4-6 receiving an output of the A/D converter 2, a wind noise detector 7 calculating a level of wind noise, a filter control means 8 revising a filter coefficient so as to make each of the digital filters 4-6 to be all-path filter or a high pass filter forming the wind noise elimination filter 3 according to an output of the wind noise detector 7, and a D/A converter 9 converting an output of the wind noise elimination filter into an analog signal.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、屋外で使用する頻度の
高いマイクロホン、例えば、ビデオカメラに搭載される
マイクロホン等のマイクロホン装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a microphone device frequently used outdoors, for example, a microphone device such as a microphone mounted on a video camera.

【0002】[0002]

【従来の技術】図4に従来のビデオカメラ用マイクロホ
ン装置の構成の一例を示す。図4において、41は音声
収音用マイクロホン、42はハイパスフィルタ、43は
風雑音検出器、44はカットオフ周波数決定手段であ
る。図4のように構成されたマイクロホン装置は以下の
ように動作する。
2. Description of the Related Art FIG. 4 shows an example of the configuration of a conventional microphone device for a video camera. In FIG. 4, 41 is a voice pickup microphone, 42 is a high-pass filter, 43 is a wind noise detector, and 44 is a cutoff frequency determining means. The microphone device configured as shown in FIG. 4 operates as follows.

【0003】風雑音検出器43は風雑音を検出し、風雑
音レベルを算出する。図5に風雑音検出器43の構成を
示す。図5において、51はハイパスフィルタ、54は
ローパスフィルタ、52と55はパワー算出器、53と
56は適当な時定数を有する積分器、57は減算器であ
る。この風雑音検出器43では、音声収音用マイクロホ
ン41の出力を高周波数成分と低周波数成分に分割して
帯域毎にパワーを算出し、積分器53、56を通した
後、低周波数成分のパワーより高周波数成分のパワーを
差し引く。マイクロホンにおける風雑音は低周波数域に
パワーが集中するため、減算器57の出力が大きいほど
風雑音が強いと判断することができる。
The wind noise detector 43 detects wind noise and calculates the wind noise level. FIG. 5 shows the configuration of the wind noise detector 43. In FIG. 5, 51 is a high-pass filter, 54 is a low-pass filter, 52 and 55 are power calculators, 53 and 56 are integrators having an appropriate time constant, and 57 is a subtractor. In this wind noise detector 43, the output of the voice pickup microphone 41 is divided into a high frequency component and a low frequency component, power is calculated for each band, and after passing through integrators 53 and 56, the low frequency component Subtract the power of high frequency components from the power. Since the wind noise in the microphone concentrates in the low frequency range, it can be determined that the wind noise is stronger as the output of the subtractor 57 is larger.

【0004】そこで、カットオフ周波数決定手段44は
風雑音検出器43の出力に従い、風雑音レベルが高いと
きはハイパスフィルタ42のカットオフ周波数を高く
し、逆に風雑音レベルは低いときにはハイパスフィルタ
42のカットオフ周波数を低くするようにハイパスフィ
ルタ42を制御する。この制御により、ハイパスフィル
タ42の遮断特性は図6のように変化する。ハイパスフ
ィルタ42はカットオフ周波数決定手段44で決定され
たカットオフ周波数に従い、音声収音用マイクロホン4
1の出力の低周波数成分を除去する。従って、図4のマ
イクロホン装置は、風雑音のパワーの集中する周波数で
充分な減衰量が得られるようにハイパスフィルタ42の
カットオフ周波数を制御することによって、マイクロホ
ン41の出力に含まれる風雑音を自動的に除去すること
ができる。
Therefore, according to the output of the wind noise detector 43, the cut-off frequency determining means 44 increases the cut-off frequency of the high-pass filter 42 when the wind noise level is high, and conversely, when the wind noise level is low, the high-pass filter 42. The high-pass filter 42 is controlled so as to lower the cutoff frequency. By this control, the cutoff characteristic of the high-pass filter 42 changes as shown in FIG. The high-pass filter 42 follows the cutoff frequency determined by the cutoff frequency determining means 44, and the sound pickup microphone 4
The low frequency component of the 1 output is removed. Therefore, the microphone device of FIG. 4 controls the cutoff frequency of the high-pass filter 42 so that a sufficient amount of attenuation is obtained at the frequency where the power of the wind noise is concentrated, thereby reducing the wind noise included in the output of the microphone 41. It can be removed automatically.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図4の
ような構成のマイクロホン装置の場合、図6に示したよ
うにハイパスフィルタの遮断域の振幅特性の傾きが固定
であるため、風雑音のパワーの集中する周波数で充分な
減衰量が得られるようにするハイパスフィルタのカット
オフ周波数を設定すると、所望の音声信号の低周波数成
分も除去され、音声信号の音質が大きく劣化する。しか
し、このような音質劣化を防ぐためにハイパスフィルタ
の遮断特性を急峻にすると回路規模の増大やコストアッ
プという問題を生じる。また、図5のような構成の風雑
音検出器43の場合、周波数が低く且つパワーが大きい
音声信号が入力されると、風雑音か音声信号かの判断が
不可能となり、風雑音の誤検出を生じるという課題があ
った。
However, in the case of the microphone device configured as shown in FIG. 4, the slope of the amplitude characteristic of the cutoff region of the high-pass filter is fixed as shown in FIG. When the cutoff frequency of the high-pass filter is set so that a sufficient amount of attenuation can be obtained at the concentrated frequency, the low frequency component of the desired audio signal is also removed, and the sound quality of the audio signal is greatly deteriorated. However, if the cutoff characteristic of the high-pass filter is made steep in order to prevent such sound quality deterioration, there arises a problem that the circuit scale increases and the cost increases. Further, in the case of the wind noise detector 43 having the configuration as shown in FIG. 5, when a voice signal having a low frequency and a large power is input, it is impossible to determine whether it is the wind noise or the voice signal, and the wind noise is erroneously detected. There was a problem of causing.

【0006】本発明は、上記のような従来マイクロホン
装置の課題を解決し、音声信号の音質に大きな劣化を生
じることなく、正しく算出された風雑音レベルに応じて
ディジタルフィルタにより自動的に風雑音を低減するマ
イクロホン装置を提供することを目的とする。
The present invention solves the problems of the conventional microphone device as described above, and the wind noise is automatically generated by the digital filter according to the correctly calculated wind noise level without causing a significant deterioration in the sound quality of the voice signal. An object of the present invention is to provide a microphone device that reduces the noise.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のビデオカメラ用
マイクロホン装置は、音声収音用のマイクロホンと、マ
イクロホンの出力をディジタル信号に変換するAD変換
器と、AD変換器の出力を入力とし複数のディジタルフ
ィルタが縦続接続された風雑音除去フィルタと、風雑音
のレベルを算出する風雑音検出器と、風雑音検出器の出
力に従って風雑音除去フィルタを構成する個々のディジ
タルフィルタがオールパス或いはハイパスフィルタとな
るようにフィルタ係数を変更するフィルタ制御手段と、
風雑音除去フィルタの出力をアナログ信号に変換するD
A変換器を備えた構成とするものである。
A microphone device for a video camera according to the present invention includes a microphone for collecting sound, an AD converter for converting the output of the microphone into a digital signal, and a plurality of inputs for receiving the output of the AD converter. Wind noise removal filter in which the digital filters of the above are connected in cascade, a wind noise detector that calculates the level of wind noise, and the individual digital filters that constitute the wind noise removal filter according to the output of the wind noise detector are all-pass or high-pass filters. Filter control means for changing the filter coefficient so that
D that converts the output of the wind noise elimination filter into an analog signal
The configuration includes an A converter.

【0008】また、風雑音検出器を、主軸方向を同じく
し互いに隣接して配置された特性の等しい2つのマイク
ロホンユニットと、2つのマイクロホンユニットの出力
の差信号を生成する減算器と、減算器の出力をディジタ
ル信号に変換するAD変換器と、AD変換器の出力の自
乗を算出するパワー算出器と、パワー算出器の出力を入
力とし適当に設定された時定数をもつ積分器を備えた構
成とするものである。
Further, the wind noise detector includes two microphone units having the same main axis direction and arranged adjacent to each other and having the same characteristics, a subtractor for generating a difference signal between the outputs of the two microphone units, and a subtractor. And an AD converter for converting the output of the AD converter into a digital signal, a power calculator for calculating the square of the output of the AD converter, and an integrator having the output of the power calculator as an input and having an appropriately set time constant. It is to be configured.

【0009】[0009]

【作用】本発明のビデオカメラ用マイクロホン装置にお
ける風雑音除去フィルタは、検出された風雑音レベルに
応じて、風雑音レベルが充分に低い場合にはオールパス
フィルタとして動作し、風雑音レベルが高くなるに従っ
て遮断特性がより急峻になるようなハイパスフィルタと
して動作する。従って、従来のハイパスフィルタのカッ
トオフ周波数を可変とする方式よりも低いカットオフ周
波数で、充分な低周波数域の減衰量を得ることができ、
所望の音声信号の音質を劣化させることなく風雑音を低
減することができる。
The wind noise removing filter in the microphone device for a video camera of the present invention operates as an all-pass filter when the wind noise level is sufficiently low according to the detected wind noise level, and the wind noise level becomes high. It operates as a high-pass filter whose cutoff characteristic becomes steeper. Therefore, it is possible to obtain a sufficient amount of attenuation in the low frequency range at a cutoff frequency lower than that of the conventional method in which the cutoff frequency of the high pass filter is variable.
Wind noise can be reduced without degrading the sound quality of a desired audio signal.

【0010】[0010]

【実施例】以下、本発明の実施例について詳細に説明す
る。
EXAMPLES Examples of the present invention will be described in detail below.

【0011】図1は本発明のビデオカメラ用マイクロホ
ン装置の第1の実施例の構成を示す図である。図1にお
いて、1は音声収音用マイクロホン、2はそのマイクロ
ホン1からの出力信号をAD変換するAD変換器、3は
風雑音を除去するための風雑音除去フィルタであり、I
IRフィルタ4、IIRフィルタ5、IIRフィルタ6
が縦続して接続されている。7は風雑音を検出するため
の風雑音検出器、8はその風雑音検出器7からの出力信
号に応じて、フィルタ3を制御するフィルタ制御手段、
9は、フィルタ3からの出力信号をDA変換するDA変
換器である。
FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a first embodiment of a microphone device for a video camera according to the present invention. In FIG. 1, 1 is a voice pickup microphone, 2 is an AD converter for AD converting an output signal from the microphone 1, 3 is a wind noise removal filter for removing wind noise, and I
IR filter 4, IIR filter 5, IIR filter 6
Are connected in cascade. 7 is a wind noise detector for detecting wind noise, 8 is a filter control means for controlling the filter 3 in accordance with the output signal from the wind noise detector 7,
Reference numeral 9 is a DA converter that DA-converts the output signal from the filter 3.

【0012】フィルタ制御手段8は風雑音検出器7によ
り算出された風雑音レベルWと適当に設定された3つの
閾値a、b、c(但し閾値a<閾値b<閾値c)とを比
較し、風雑音除去フィルタ内の3つのフィルタ4、5、
6に対して(表1)に示す4通りの状態を設定する。
The filter control means 8 compares the wind noise level W calculated by the wind noise detector 7 with three appropriately set thresholds a, b and c (where threshold a <threshold b <threshold c). , Three filters 4, 5 in the wind noise removal filter,
The four states shown in (Table 1) for 6 are set.

【0013】[0013]

【表1】 [Table 1]

【0014】例えば、状態1は風雑音レベルWが閾値a
未満であり、風雑音が最も弱い状態である。このとき3
つのフィルタが全てオールパスフィルタとなるように風
雑音除去フィルタ3のフィルタ係数を設定する。また、
状態3ではフィルタ4とフィルタ5がハイパスフィルタ
でありフィルタ6のみがオールパスフィルタとなるよう
に風雑音除去フィルタ3のフィルタ係数を設定する。そ
の他の状態でも同様に各IIRフィルタの特性を決定す
る。
For example, in the state 1, the wind noise level W is the threshold value a.
The wind noise is the weakest. At this time 3
The filter coefficients of the wind noise elimination filter 3 are set so that all the two filters are all-pass filters. Also,
In the state 3, the filter coefficient of the wind noise elimination filter 3 is set so that the filters 4 and 5 are high-pass filters and only the filter 6 is an all-pass filter. The characteristics of each IIR filter are similarly determined in other states.

【0015】フィルタ制御手段8により上述のようにし
て決定される風雑音除去フィルタ3の遮断特性を図2に
示す。図2において、21は状態1における遮断特性、
22は状態2における遮断特性、23は状態3における
遮断特性、24は状態4における遮断特性である。図2
に示すように、風雑音除去フィルタ3の遮断特性は風雑
音レベルが大きくなるに従って急峻になるため、3つの
IIRフィルタがハイパスフィルタとなるときのカット
オフ周波数がそれぞれ200Hz前後の値でも、風雑音のパ
ワーが集中する周波数では充分な減衰量を得ることがで
きる。従って、音声収音用マイクロホン1が収音した所
望の音声信号に大きな音質劣化を生じることなく風雑音
を低減することができる。
FIG. 2 shows the cutoff characteristic of the wind noise elimination filter 3 determined by the filter control means 8 as described above. In FIG. 2, reference numeral 21 is the cutoff characteristic in the state 1,
Reference numeral 22 is a cutoff characteristic in state 2, 23 is a cutoff characteristic in state 3, and 24 is a cutoff characteristic in state 4. Figure 2
As shown in, the cutoff characteristics of the wind noise elimination filter 3 become steeper as the wind noise level increases, so even if the cutoff frequencies when the three IIR filters are high-pass filters are around 200 Hz, A sufficient amount of attenuation can be obtained at the frequency where the power of is concentrated. Therefore, the wind noise can be reduced without causing a significant sound quality deterioration in the desired sound signal picked up by the sound pickup microphone 1.

【0016】また、図3に本発明のビデオカメラ用マイ
クロホン装置の第2の実施例における風雑音検出器の構
成を示す図である。図3において31、32は互いに等
しい特性をもつマイクロホンユニットであり、それぞれ
の主軸方向を同じくし互いに隣接して設置してある。3
3はマイクロホンユニット31と32の出力の差信号を
生成する減算器、34はAD変換器、35はAD変換器
34の出力信号の自乗を算出するパワー算出器、36は
適当な時定数を有する積分器である。このように構成さ
れた風雑音検出器において、マイクロホンユニット31
と32は互いに隣接して配置されるおり、マイクロホン
ユニット31と32に到達する音波の振幅と位相の差は
非常に小さいため、減算器33の出力には通常の収音対
象となる周波数帯域の音声信号はほとんど含まれない。
これに対し、風雑音の場合は2つのマイクロホンユニッ
トの出力間の相関が低いため減算器33の出力において
も相殺されることがない。従って、図3に示すように構
成された風雑音検出器では、減算器33の出力のパワー
を求め、積分器を通した信号から風雑音レベルを求める
ことにより、低周波数の音声信号が印加されることによ
る風雑音の誤検出が無く、精度の高い風雑音レベルの算
出が可能となる。但し、本実施例のマイクロホン装置の
風雑音検出器以外の構成は第1の実施例と全く同様であ
る。
FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the wind noise detector in the second embodiment of the microphone device for a video camera according to the present invention. In FIG. 3, reference numerals 31 and 32 denote microphone units having the same characteristics, and the microphone units have the same main axis direction and are installed adjacent to each other. Three
Reference numeral 3 is a subtractor for generating a difference signal between the outputs of the microphone units 31 and 32, 34 is an AD converter, 35 is a power calculator for calculating the square of the output signal of the AD converter 34, and 36 is an appropriate time constant. It is an integrator. In the wind noise detector configured as described above, the microphone unit 31
And 32 are arranged adjacent to each other, and the difference between the amplitude and the phase of the sound waves reaching the microphone units 31 and 32 is very small. Therefore, the output of the subtractor 33 has a frequency band of a normal sound collection target. Almost no audio signal is included.
On the other hand, in the case of wind noise, the correlation between the outputs of the two microphone units is low, and therefore the output of the subtractor 33 is not canceled. Therefore, in the wind noise detector configured as shown in FIG. 3, the power of the output of the subtractor 33 is obtained, and the wind noise level is obtained from the signal passed through the integrator, so that the low frequency voice signal is applied. There is no erroneous detection of wind noise due to this, and it is possible to calculate the wind noise level with high accuracy. However, the configuration of the microphone device of this embodiment other than the wind noise detector is exactly the same as that of the first embodiment.

【0017】なお、本発明の風雑音除去フィルタのディ
ジタルフィルタの数は、上記実施例では、3個であった
がこれに限られないことは言うまでもない。
The number of digital filters of the wind noise elimination filter of the present invention is three in the above embodiment, but it goes without saying that the number is not limited to this.

【0018】また、その個々のディジタルフィルタのフ
ィルタ係数の変更の仕方も、上記実施例に限られないこ
とも言うまでもない。
Needless to say, the method of changing the filter coefficient of each individual digital filter is not limited to the above embodiment.

【0019】また、本発明のマイクロホン装置は、ビデ
オカメラだけでなく、他の装置にも応用可能である。
The microphone device of the present invention can be applied not only to a video camera but also to other devices.

【0020】また、本発明の各手段は、コンピュータを
用いてソフトウェア的に実現し、あるいはそれら各機能
を有する専用のハード回路を用いて実現する事が出来
る。
Each means of the present invention can be realized by software using a computer, or can be realized by using a dedicated hardware circuit having each of these functions.

【0021】[0021]

【発明の効果】以上述べたところから明らかなように、
本発明のビデオカメラ用マイクロホン装置においては、
風雑音除去フィルタが、例えば、風雑音レベルが充分に
低い場合にはオールパスフィルタとして動作し、風雑音
レベルが高くなるに従って遮断特性がより急峻になるよ
うなハイパスフィルタとして動作する。従って、従来の
遮断域の振幅特性の傾きが固定されたハイパスフィルタ
のカットオフ周波数を可変とする方式よりも低いカット
オフ周波数で、充分な低周波数域の減衰量を得ることが
でき、所望の音声信号の音質を劣化させることなく風雑
音を低減することができる。
As is apparent from the above description,
In the microphone device for a video camera of the present invention,
For example, the wind noise removal filter operates as an all-pass filter when the wind noise level is sufficiently low, and operates as a high-pass filter in which the cutoff characteristic becomes steeper as the wind noise level increases. Therefore, it is possible to obtain a sufficient amount of attenuation in the low frequency range at a cutoff frequency lower than that of the conventional method in which the cutoff frequency of the high-pass filter in which the slope of the amplitude characteristic in the cutoff region is fixed is variable. Wind noise can be reduced without deteriorating the sound quality of the audio signal.

【0022】また、2つのマイクロホンユニットを互い
に隣接して配置し、これらのマイクロホンユニットの出
力を差信号を生成し風雑音を検出することにより、精度
の高い風雑音レベルの算出を行うことができる。
Further, by arranging two microphone units adjacent to each other and generating a difference signal from the outputs of these microphone units to detect wind noise, the wind noise level can be calculated with high accuracy. .

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施例におけるビデオカメラ用
マイクロホン装置の一実施例の構成を示すブロック図で
ある。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an embodiment of a video camera microphone device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第1の実施例におけるビデオカメラ用
マイクロホン装置の風雑音除去フィルタの遮断特性を示
すグラフである。
FIG. 2 is a graph showing a cutoff characteristic of the wind noise elimination filter of the microphone device for a video camera according to the first embodiment of the present invention.

【図3】本発明の第2の実施例におけるビデオカメラ用
マイクロホン装置の風雑音検出器の構成を示すブロック
図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a wind noise detector of a microphone device for a video camera according to a second embodiment of the present invention.

【図4】従来のビデオカメラ用マイクロホンの構成を示
すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a conventional video camera microphone.

【図5】従来のビデオカメラ用マイクロホンの風雑音検
出器の構成を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a wind noise detector of a conventional video camera microphone.

【図6】従来のビデオカメラ用マイクロホンのハイパス
フィルタの遮断特性を示すグラフである。
FIG. 6 is a graph showing a cutoff characteristic of a high-pass filter of a conventional video camera microphone.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 音声収音用マイクロホン 2 AD変換器 3 風雑音除去フィルタ 4、5、6 IIRフィルタ 7 風雑音検出器 8 フィルタ制御手段 9 DA変換器 21 状態1における風雑音除去フィルタの遮断
特性 22 状態2における風雑音除去フィルタの遮断
特性 23 状態3における風雑音除去フィルタの遮断
特性 24 状態4における風雑音除去フィルタの遮断
特性 31、32 マイクロホンユニット 33 減算器 34 AD変換器 35 パワー算出器 36 積分器 41 音声収音用マイクロホン 42 ハイパスフィルタ 43 風雑音検出器 51 ハイパスフィルタ 52、55 パワー算出器 53、56 積分器 54 ローパスフィルタ 57 減算器
1 voice pickup microphone 2 AD converter 3 wind noise removal filter 4, 5, 6 IIR filter 7 wind noise detector 8 filter control means 9 DA converter 21 cutoff characteristic of wind noise removal filter in state 22 in state 2 Blocking characteristics of wind noise removing filter 23 Blocking characteristics of wind noise removing filter in state 3 24 Blocking characteristics of wind noise removing filter in state 4 31, 32 Microphone unit 33 Subtractor 34 AD converter 35 Power calculator 36 Integrator 41 Voice Microphone for sound collection 42 High-pass filter 43 Wind noise detector 51 High-pass filter 52, 55 Power calculator 53, 56 Integrator 54 Low-pass filter 57 Subtractor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04N 5/60 A H04R 1/04 A ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 5 Identification number Office reference number FI technical display location H04N 5/60 A H04R 1/04 A

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 音声収音用のマイクロホンと、そのマイ
クロホンの出力をディジタル信号に変換するAD変換器
と、前記AD変換器の出力を入力とし、複数のディジタ
ルフィルタが縦続接続された風雑音除去フィルタと、風
雑音のレベルを算出する風雑音検出器と、その風雑音検
出器の出力値に応じて、前記風雑音除去フィルタを構成
する個々のディジタルフィルタをそれぞれオールパス或
いはハイパスフィルタとなるようにフィルタ係数を変更
して、前記風雑音除去フィルタの遮断特性が変化するよ
うに制御するフィルタ制御手段と、前記風雑音除去フィ
ルタの出力をアナログ信号に変換するDA変換器とを備
えたことを特徴とするマイクロホン装置。
1. A microphone for collecting sound, an AD converter for converting the output of the microphone into a digital signal, and a wind noise elimination in which the output of the AD converter is input and a plurality of digital filters are connected in cascade. The filter, the wind noise detector for calculating the level of wind noise, and the individual digital filters constituting the wind noise removal filter are all-pass or high-pass filters according to the output value of the wind noise detector. A filter control unit that changes the filter coefficient to control the cutoff characteristic of the wind noise removal filter and a DA converter that converts the output of the wind noise removal filter into an analog signal are provided. Microphone device.
【請求項2】 風雑音除去フィルタのハイパスフィルタ
遮断特性は、風雑音レベルが大きくなるに従って急峻に
なるように変化させられることを特徴とする請求項1記
載のマイクロホン装置。
2. The microphone device according to claim 1, wherein the high-pass filter cutoff characteristic of the wind noise removal filter is changed so as to become steeper as the wind noise level increases.
【請求項3】 風雑音検出器が、主軸方向を同じくし互
いに隣接して配置された特性の等しい2つのマイクロホ
ンユニットと、前記2つのマイクロホンユニットの出力
の差信号を生成する減算器と、前記減算器の出力をディ
ジタル信号に変換するAD変換器と、前記AD変換器の
出力の自乗を算出するパワー算出器と、前記パワー算出
器の出力を入力とし、所定値に設定された時定数をもつ
積分器とを有することを特徴とする請求項1、又は2記
載のマイクロホン装置。
3. A wind noise detector, wherein two microphone units having the same main axis direction and arranged adjacent to each other and having the same characteristics, a subtractor for generating a difference signal of the outputs of the two microphone units, and An AD converter for converting the output of the subtractor into a digital signal, a power calculator for calculating the square of the output of the AD converter, and an output of the power calculator for inputting a time constant set to a predetermined value. The microphone device according to claim 1 or 2, further comprising an integrator.
JP5090287A 1993-04-16 1993-04-16 Microphone equipment Pending JPH06303690A (en)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002221975A (en) * 2001-01-26 2002-08-09 New Japan Radio Co Ltd Digital signal processor
JP2012195772A (en) * 2011-03-16 2012-10-11 Canon Inc Audio signal processing device, control method thereof, and computer program
JP2013142797A (en) * 2012-01-11 2013-07-22 Sony Corp Sound signal processing device, sound signal processing method, program and recording medium

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