NL8103123A - CHAIN DEVICES FOR REDUCING MEDIA OVERLOAD EFFECTS IN SIGNAL REGISTRATION AND TRANSMISSION SYSTEMS. - Google Patents

CHAIN DEVICES FOR REDUCING MEDIA OVERLOAD EFFECTS IN SIGNAL REGISTRATION AND TRANSMISSION SYSTEMS. Download PDF

Info

Publication number
NL8103123A
NL8103123A NL8103123A NL8103123A NL8103123A NL 8103123 A NL8103123 A NL 8103123A NL 8103123 A NL8103123 A NL 8103123A NL 8103123 A NL8103123 A NL 8103123A NL 8103123 A NL8103123 A NL 8103123A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
frequency
signal
audio
main
compression member
Prior art date
Application number
NL8103123A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL192652B (en
NL192652C (en
Original Assignee
Dolby Ray Milton
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 Dolby Ray Milton filed Critical Dolby Ray Milton
Publication of NL8103123A publication Critical patent/NL8103123A/en
Publication of NL192652B publication Critical patent/NL192652B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL192652C publication Critical patent/NL192652C/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G7/00Volume compression or expansion in amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G9/00Combinations of two or more types of control, e.g. gain control and tone control
    • H03G9/02Combinations of two or more types of control, e.g. gain control and tone control in untuned amplifiers
    • H03G9/12Combinations of two or more types of control, e.g. gain control and tone control in untuned amplifiers having semiconductor devices
    • H03G9/18Combinations of two or more types of control, e.g. gain control and tone control in untuned amplifiers having semiconductor devices for tone control and volume expansion or compression

Landscapes

  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)
  • Signal Processing Not Specific To The Method Of Recording And Reproducing (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Description

* i _* i _

Keteninrichtingen voor het verminderen van media-overbelastings-effecten bij signaalregistratie en transmissiestelsels.Chain devices for reducing media overload effects in signal recording and transmission systems.

De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op registratie- en transmissiestelsels en op keteninrichtingen die het dynamische gebied van signalen die behandeld worden door dergelijke stelsels verandert, namelijk compressie-organen die 5 het dynamische, gebied comprimeren en expansie-organen die het dynamische gebied expanderen. De uitvinding is in het bijzonder bruikbaar voor het behandelen van audiosignalen maar kan ook toegepast -worden op andere signalen, inclusief videosignalen.The invention generally relates to recording and transmission systems and to circuit devices that change the dynamic region of signals handled by such systems, namely compression members that compress the dynamic region and expanders that expand the dynamic region. The invention is particularly useful for handling audio signals, but can also be applied to other signals, including video signals.

Compressie-organen en expansie-organen worden 10 ’ normaal tezamen gebruikt (een compressie-expansiestelsel) om ruisreductie te bewerkstelligen; het signaal wordt gecomprimeerd voor transmissie of registratie en geexpandeerd na ontvangst of afspelen uit het transmissiekanaal. Compressie-organen kunnen echter alleen gebruikt worden om het dynamische gebied te redu-15 ceren, bijvoorbeeld om te passen bij de capaciteit van het transmissiekanaal, zonder een volgende expansie wanneer het gecomprimeerde signaal toereikend is voor het einddoel. Aanvullend worden compressie-organen alleen gebruikt bij zekere produkten, in het bijzonder audioprodukten waarvan het slechts 20 de bedoeling is om gecomprimeerde omroep of voorgeregistreerde signalen uit te zenden of te registreren. Expansie-organen alleen worden gebruikt bij zékere produkten, in het bijzonder-audioprodukten waarvan het slechts de bedoeling is om reeds gecomprimeerde omroep voor geregistreerde signalen te ontvangen 25 of af te spelen. In zékere produkten, in het bijzonder audio- registratie en afspeelprodukten is dikwijls een enkele inrichting geconstrueerd om te kunnen omschakelen als een compressie-orgaan om signaal te registreren en als een expansie-orgaan om gecomprimeerde omroep of voor geregistreerde signalen af te 30 spelen.Compression members and expansion members are normally used together (a compression expansion system) to effect noise reduction; the signal is compressed for transmission or recording and expanded upon reception or playback from the transmission channel. Compression means, however, can only be used to reduce the dynamic range, for example, to match the capacity of the transmission channel, without subsequent expansion when the compressed signal is sufficient for the end purpose. Additionally, compressors are used only with certain products, especially audio products, the purpose of which is only to transmit or record compressed broadcasting or pre-recorded signals. Expansions are used only with dark products, especially audio products, the purpose of which is only to receive or play back already compressed broadcast for recorded signals. In certain products, in particular audio recording and playback products, a single device is often constructed to be able to switch as a compression means to record signal and as an expansion means to play compressed broadcasting or for recorded signals.

Meer in het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op compressie-organen en expansie-organen die in aan- 8103 1 23 » i - 2 - vulling op het leveren van compressie of expansie ook niveau-afhahkelijke compensatie bewerkstelligen. Bij magnetische registratie ontstaat de behoefte aan een dergelijke compensatie tengevolge van de neiging van een magnetische band om te verza-5 digen, in het bijzonder bij hoge frequenties. Er zijn verschil lende voorstellen gedaan voor het verkrijgen van de compensatie, waarvan verscheidene besproken zijn in Rundfunktechn. Mitteilungen, jaargang 22 (1978), H.2, blz. 63 - 7¾-Een behoefte aan compensatie kan ook optreden bij andere registratie- of transmissie-10 media die gevoelig zijn van hoogniveauverzadigings- of overbelas- tingseffect bij zekere frequenties.More particularly, the invention relates to compression members and expansion members which, in addition to providing compression or expansion, also effect level-dependent compensation. With magnetic recording, the need for such compensation arises due to the tendency of a magnetic tape to saturate, especially at high frequencies. Several proposals have been made for obtaining the compensation, several of which have been discussed in Rundfunktechn. Mitteilungen, Volume 22 (1978), H.2, pp. 63-7. A need for compensation may also arise with other recording or transmission media sensitive to high level saturation or overload effect at certain frequencies.

Een mogelijkheid (maar die geen niveau-afhankelijke compensatie kan leveren) is een hoogfrequent knikpuntketen te leveren na het compressie-orgaan en een compensatie-opjaagketen 15 voor het expansie-orgaan. Een alternatief is om de knikpuntketen voor het compressie-orgaan en de opjaagketen na het expansie-orgaan. Een nadeel van ieder dergelijke techniek is dat signalen op alle niveaus onderworpen zijn aan dezelfde knikpuntwer-king (en volgende opjaging) zodat er een belangrijke afname is 20 in de ruisreductie welke verkregen wordt. In Rundfunktechn.One possibility (but which cannot provide level-dependent compensation) is to provide a high-frequency kink point chain after the compression member and a compensation chasing chain 15 for the expansion member. An alternative is to have the kink point chain before the compression member and the chasing chain after the expansion member. A drawback of any such technique is that signals at all levels are subject to the same kink effect (and subsequent chasing) so that there is a significant decrease in the noise reduction obtained. In Rundfunktechn.

Mitteilungen wordt gesuggereerd dat het verlies aan ruisreductie toegelaten kan worden wanneer de ruisreductie zonder dergelijke technieken tot 20 dB bedraagt. Dit is slechts gedeeltelijk waar.Mitteilungen is suggested that the loss of noise reduction can be allowed if the noise reduction without such techniques is up to 20 dB. This is only partially true.

In de praktijk, in het bijzonder met betrekking tot enkele compact-25 cassettebanden strekken de bandverzadigingseffecten zich naar beneden toe uit totaan 2 kHz en de verandering in compansatie die nodig is om dit in rekening te brengen zal leiden tot een belangrijke toename in de hoorbare ruis.In practice, especially with regard to some compact-25 cassette tapes, the tape saturation effects extend down to 2 kHz and the change in the compensation required to account for this will lead to a significant increase in the audible noise .

Er zijn pogingen gedaan om dit vraagstuk te over-30 winnen door de responsie van de knikpunt- en opjaagketens niveau- afhankelijk te maken (US-PS 4.072.91¾). In het geval van de knikpuntketen is het knikpunt steiler bij hoge niveaus dan bij lage niveaus. Voor de opjaagketen is de opjaagkarakteristiek eveneens steiler bij hoge niveaus dan bij lage niveaus. Een nadeel 35 van deze benadering is de consequente toename in de ingewikkeld- 8103123 *· * - 3 - heid van de keten.Attempts have been made to overcome this issue by making the response of the kink and chase chains level dependent (US-PS 4,072.91¾). In the case of the kink point chain, the kink point is steeper at high levels than at low levels. For the chase chain, the chase characteristic is also steeper at high levels than at low levels. A drawback of this approach is the consistent increase in the complexity of the chain.

In het artikel in Eundfunktech. Mitteilungen is er ook een voorstel om een hoogfrequente opjaagketen voor de regelketen te plaatsen van zovel het compressie-orgaan als het 5 expansie-orgaan maar ook hier vordt opgemerkt dat het resul terende dalen slechts waarneembaar is in het middenniveausignaal-gehied terwijl het gewenst is om het effect hoofdzakelijk bij hoge niveaus te verkrijgen. In videoregistratiestelsels kunnen hoogfrequente verzadigingsvraagstukken veroorzaakt worden door 10 de gebruikte registratie pre- emphasis. Een soortgelijk probleem bestaat bij FM-omroep.In the article in Eundfunktech. Mitteilungen there is also a proposal to place a high frequency boost circuit in front of the control circuit as much as the compression member as the expansion member, but again it is noted that the resulting drop is only observable in the mid-level signal area while it is desired to obtain the effect mainly at high levels. In video recording systems, high-frequency saturation problems can be caused by the recording emphasis used. A similar problem exists with FM broadcasting.

Het is daarom éên doel van de uitvinding om een betere oplossing te leveren voor de hierboven besproken vraagstukken, namelijk een oplossing die zowel effectief als eenvoudig is. 15 Ofschoon niet besproken in de bekende stand van de techniek is er een daarmee verband houdend probleem door het feit dat laagfrequente compensatie (daling in het compressie-orgaan en opjaging in het expansie-orgaan) wenselijk is wanneer de compressie en expansie effectief zijn ook bij lage frequenties. 20 Laagfrequente compressie en expansie zijn bruikbaar voor zoem- ruisreductie en kan verkregen worden door gebruik te maken van pree-bandcompressie-organen en expansie-organen of compressie-organen en expansieorganen met ketens die onafhankelijk werken bij lage en hoge frequenties. Bij lage frequenties is het voor-25 naamste doel van compansatie om het effect van de 3180 usec (+ 3 dB bij 50 Hz) tegen te gaan van de ingebouwde registratie-opjaging in vele magnetische bandrecorders welke laagfTequente-bandverzadigingsproblemen, bijvoorbeeld bij orgelmuziek, veroorzaakt .It is therefore one object of the invention to provide a better solution to the issues discussed above, namely a solution that is both effective and simple. Although not discussed in the prior art, there is a related problem due to the fact that low-frequency compensation (drop in the compression member and chasing in the expansion member) is desirable when the compression and expansion are effective also in low frequencies. Low frequency compression and expansion are useful for buzzing noise reduction and can be obtained by using pre-band compressors and expansions or compressors and expansions with chains operating independently at low and high frequencies. At low frequencies, the primary purpose of compensation is to counteract the effect of the 3180 usec (+ 3 dB at 50 Hz) of the built-in recording boost in many magnetic tape recorders that causes low-frequency tape saturation problems, such as organ music. .

30 Een ander doel van de uitvinding is het leveren van een middel waarbij de vereiste condensatie aanvullend bewerkstelligd kan worden, indien vereist, bij lage frequenties.Another object of the invention is to provide a means by which the required condensation can additionally be effected, if required, at low frequencies.

Een verder doel van de uitvinding is het vergroten van de hoofdruimte en dus het dynamische gebied van registratie-35 media onderworpen aan verzadiging.A further object of the invention is to increase the headroom and thus the dynamic region of recording media subject to saturation.

810 3 12 3 * c - k -810 3 12 3 * c - k -

Het uitgangspunt van de uitvinding is een compressie-orgaan of expansie-orgaan dat een hoofdsignaalweg bevat die lineair is met betrekking tot het dynamische gebied, een combi-natieketen in de hoofdweg, en een verdere weg waarvan de ingang 5 verbonden is met de ingang of uitgang van de hoofdweg en waar van de uitgang verbonden is met de combinatieketen, waarbij de verdere weg een signaal levert dat, tenminste in een bovendeel van de frequentieband, het hoofdwegsignaal opjaagt of inperkt door middel van de combinatieketen maar die zo beperkt is dat in het 10 bovendeel van het dynamische ingangsgebied het verdere wegsignaal kleiner is dan het hoofdwegsignaal.The starting point of the invention is a compression member or expansion member which contains a main signal path that is linear with respect to the dynamic region, a combination circuit in the main path, and a further path whose input 5 is connected to the input or main road output and where the output is connected to the combination circuit, the further road providing a signal which, at least in an upper part of the frequency band, chases or limits the main road signal by means of the combination chain but is so limited that in the In the upper part of the dynamic input area, the further road signal is smaller than the main road signal.

Het bovendeel van de frequentieband strekt zich typisch uit vanaf een waarde van enkele honderden Hz, bijvoorbeeld een waarde van 300 - UOO Hz, ofschoon een hogere waarde 15 gebruikt kan worden. In het bovendeel van het dynamische gebied, bijvoorbeeld - 10 dB tot + 10 dB, met betrekking tot een referentie-niveau, is het verdere wegsignaal klein met betrekking tot het hoofdwegsignaal.The upper part of the frequency band typically extends from a value of several hundred Hz, for example a value of 300 - UOO Hz, although a higher value can be used. In the upper part of the dynamic range, for example - 10 dB to + 10 dB, with respect to a reference level, the further road signal is small with respect to the main road signal.

Dergelijke compressie-organen en expansie-organen 20 zijn goed bekend en worden ruim gebruikt, waarbij voorbeelden beschreven zijn in US-PS 3.8½.719j US-PS 3.903.^85 en US-PS Re 28Λ26. Zij worden aangegeven als compressie-organen en expansie-organen met twee wegen. Het verdere wegsignaal jaagt het hoofdwegsignaal op in het compressie-orgaan maar perkt het hoofd-25 wegsignaal in in het expansie-orgaan. Een type I constructie (bijvoorbeeld zoals in US-PS 3-0U6.T19) wordt in het algemeen gebruikt voor audiotoepassingen en een type II constructie (bijvoorbeeld zoals in US-PS 3.903.U85) wordt in het algemeen gebruikt voor videotoepassingen.Such compression members and expansion members 20 are well known and widely used, examples being described in US-PS 3.8½.719j US-PS 3903.85 and US-PS Re 28-26. They are referred to as compression devices and two-way expansion devices. The further road signal chases the main road signal in the compression member but limits the main road signal in the expansion member. A type I construction (for example, as in US-PS 3-0U6.T19) is generally used for audio applications, and a type II construction (for example, as in US-PS 3,903.U85) is generally used for video applications.

30 In het geval van het compressie-orgaan wordt de uitvinding gekenmerkt door een frequentie—afhankelijke keten die slechts verbonden is in de hoofdweg en een reductie in de frequen— tieresponsie levert in een deel van de frequentieband beïnvloed door verzadiging.In the case of the compression member, the invention is characterized by a frequency dependent circuit connected only in the main road and providing a reduction in the frequency response in part of the frequency band affected by saturation.

35 In het geval van het expansie-orgaan wordt de uit- 8103123 - 5 - vinding gekenmerkt door een frequentie-afhankelijke keten die slechts verbonden is in de hoofdweg en een toename in de fre-quentieresponsie levert in het deel van de frequentieband beïnvloed door verzadiging.In the case of the expander, the invention is characterized by a frequency-dependent circuit connected only in the main road and providing an increase in the frequency response in the portion of the frequency band affected by saturation .

5 De frequentie-afhankelijke keten in de hoofdweg is verbonden tussen het afneempunt van de verdere weg en de com-binatieketen in zowel het eompressie-orgaan als het expansie-orgaan, zowel type I als type II.The frequency-dependent circuit in the main road is connected between the take-off point of the further road and the combination chain in both the eompression member and the expansion member, both type I and type II.

De uitvinding levert ook een volledig ruisreduc-10 tiestelsel zoals gekenmerkt in de conclusies. Het genoemde deel van de frequentieband beïnvloedt de verzadiging is gewoonlijk het bovenste extreme — dat wil zeggen dat het genoemde extreem is die bovenfrequentie die beschouwd wordt als het boveneinde van de audio-frequentieband in iedere gegeven praktisch geval, 15 of dit nu 15 kHz of 20 kHz is of enige andere waarde in het geval van audio of zoals k - 6 MHz in het geval van video.The invention also provides a complete noise reduction system as characterized in the claims. The said part of the frequency band affects saturation is usually the upper extreme - that is, the said extreme is that upper frequency which is considered the upper end of the audio frequency band in any given practical case, 15 whether 15 kHz or 20 kHz is some other value in the case of audio or like k - 6 MHz in the case of video.

In een audio-ontwikkeling volgens de uitvinding waarbij het compressie-orgaan of expansie-orgaan ook werkt bij lage frequenties levert de frequentie-afhankelijke keten ook een 20 reductie (eompressie-orgaan) of toename (expansie-orgaan) in de frequentieresponsie in een benedendeel van de audiofrequentie-band (bijvoorbeeld zich uitstrekkend naar beneden toe van ongeveer 100 Hz naar zijn lagere extreem, welk extreem typisch in het gebied van 20 Hz ligt.In an audio development according to the invention in which the compression member or expansion member also operates at low frequencies, the frequency-dependent circuit also produces a reduction (eompression member) or increase (expansion member) in the frequency response in a lower part of the audio frequency band (e.g., extending downward from about 100 Hz to its lower extreme, which is extremely typically in the range of 20 Hz.

25 De uitvinding zal aan de hand van de tekening wor den toegelicht.The invention will be elucidated with reference to the drawing.

Figuur 1 toont een representatieve responsiekromme van een cassette-bandrecorder-weergeefinrichting.Figure 1 shows a representative response curve of a cassette tape recorder display.

Figuur 2 is een toelichtende karakteristieke kromme. 30 Figuur 3 is een blokschema van een uitvoering van de uitvinding in de context of type I compressie-organen en expansie-organen.Figure 2 is an explanatory characteristic curve. Figure 3 is a block diagram of an embodiment of the invention in the context or type I compression members and expansion members.

Figuur U is een blokschema van de uitvinding in de context van type II compressie-organen en expansie-organen.Figure U is a block diagram of the invention in the context of type II compression members and expansion members.

35 Figuur 5 is een blokschema van een uitvoering vol- 8103 123 - 6 - gens de uitvinding in de context van een compressie-expansie-stelsel met twee trappen voor magnetische tandregistratie.Figure 5 is a block diagram of an embodiment of the invention in the context of a two-stage compression expansion system for magnetic tooth registration.

Het probleem van hoogfrequente verzadiging is gemeenschappelijk voor alle magnetische band- en optische film-5 registratie-inrichtingen. Het kan ook optreden in pre- emphase- registratie- en transmissiestelsels van vele soorten inclusief FM-omroepstelsels. Ofschoon het hoogst ernstig is bij bandrecorders met lage snelheid, in het bijzonder die welke gebruik maken van lage-kostenbandformules beïnvloedt het de capaciteit om te 10 registreren bij hoge niveaus zelfs bij professionele magneti sche band en optische filmrecorders van hoge kwaliteit. Dat wil wil zeggen dat het registratiemedium niet nauwkeurig de eraan aangelegde hoogfrequente signalen van hoog niveau registreert.The problem of high-frequency saturation is common to all magnetic tape and optical film-5 recorders. It can also occur in pre-emphase recording and transmission systems of many types including FM broadcasting systems. Although most serious with low speed tape recorders, especially those using low cost tape formulas, it affects the ability to record at high levels even with professional magnetic tape and high quality optical film recorders. That is, the recording medium does not accurately record the applied high level high frequency signals.

Het voornaamste hoorbare effect is intermodulatievervorming en 15 een reductie in de hoogfrequente inhoud van de registratie. In de context van de uitvinding echter is een dergelijke verzadiging bijzonder ongewenst omdat zekere combinaties van signaalniveaus en frequenties het de complementariteit van de weergave van het expansie-orgaan ontregelt. Zodoende zal het expansie-orgaan in 20 enige mate onnauwkeurig het weergegeven signaal decoderen afhanke lijk van de verzadigingsgraad. Het voornaamste hoorbare effect is gewoonlijk een overdrijving van het hoogfrequente verlies door het expansie-orgaan maar het kan ook een parasitaire modulatie van middenfrequentsignalen bevatten.The main audible effect is intermodulation distortion and a reduction in the high-frequency content of the registration. However, in the context of the invention, such saturation is particularly undesirable because certain combinations of signal levels and frequencies disrupt the complementarity of the expander display. Thus, the expander will inaccurately decode the displayed signal to some degree depending on the degree of saturation. The main audible effect is usually an exaggeration of the high-frequency loss by the expander, but it may also include a parasitic modulation of mid-frequency signals.

25 De aangegeven uitvoering wordt hoofdzakelijk be schouwd in de context van een cassettebandrecorder recorder/weer-geefïnrichting ofschoon de uitvinding even goed toepasbaar is bij magnetische band met professionele kwaliteit, optische film-registratie en registratie en transmissiestelsels in het algemeen. 30 Figuur 1 toont de responsie van een compact cassette- registratie-weergeefinrichting die een stuk boven het gemiddelde ligt. Bij een registratieniveau van - 20 dB is de responsie praktisch vlak tot 20 kHz. Bij hogere registratieniveaus worden de effecten van hoogfrequente bandverzadiging duidelijk waarbij 35 sen aanzienlijke hoogfrequente daling veroorzaakt wordt bij een 8103 123 - 7 - registratieniveau van O dB. Typische cassette-eenheden vertonen aanzienlijke grotere verzadigingseffecten.The indicated embodiment is mainly contemplated in the context of a cassette tape recorder recorder / reproducer, although the invention is equally applicable to professional quality magnetic tape, optical film recording and recording and transmission systems in general. Figure 1 shows the response of a compact cassette recording display which is well above average. At a recording level of - 20 dB, the response is practically flat up to 20 kHz. At higher recording levels, the effects of high frequency band saturation become apparent, causing 35 s significant high frequency drop at an 8103 123 - 7 recording level of O dB. Typical cassette units exhibit significantly greater saturation effects.

De meest direkte manier om bovengenoemde verzadigingseffecten te verminderen is om de registratie-compensatie 5 te veranderen op een dergelijke wijze dat de band niet zo hard aangedreven wordt in het frequentiegebied waarin de verzadiging problemen geeft. De weergavecompensatie wordt dan op een complementaire wijze veranderd. Ongelukkig genoeg kunnen bij cassette-registratie verzadigingseffecten zibh naar beneden toe uitstrek-10 ken tot frequenties van 2 kHz of zo zoals figuur 1 suggereert.The most direct way to reduce the above-mentioned saturation effects is to change the recording compensation 5 in such a way that the tape is not driven so hard in the frequency range in which the saturation presents problems. The display compensation is then changed in a complementary manner. Unfortunately, in cassette recording, saturation effects can extend zibh down to frequencies of 2 kHz or so as Figure 1 suggests.

De vereiste verandering in compensatie zou dus resulteren in een belangrijke toename in de hoorbare ruis.Thus, the required change in compensation would result in a significant increase in the audible noise.

De hier beneden beschreven keten maakt effectief een behandeling mogelijk om hoogfrequente verzadiging te reduce-15 ren zonder dat enige belangrijke ruisreductie opgeofferd wordt in het behandelde frequentiegebied. Dezelfde techniek kan gebruikt worden om laagfrequente bandvervorming te verminderen waarbij een ruisreductiestelsel over een volledig gebied toegepast wordt. In het bijzonder wordt opgemerkt dat een compressie-20 orgaan of expansie-orgaan met twee wegen de uitgang van de keten bij zeer lage signaalniveaus meestal geleverd wordt door de verdere of ruisreductieweg. In het geval van een dergelijke inrichting die een dynamische werking van 10 dB levert liggen de bijdragen van de hoofd- en ruisreductiewegen in een verhouding 25 van 1 en 2,16, respectievelijk. Bij hoog signaalniveaus zijn de rollen van de twee wegen omgekeerd; de hoofdweg levert de overheersende signaalcomponent en de verdere wegbijdrage is verwaarloosbaar .The circuit described below effectively enables treatment to reduce high-frequency saturation without sacrificing any significant noise reduction in the treated frequency range. The same technique can be used to reduce low-frequency band distortion using a full-range noise reduction system. In particular, it is noted that a two-way compression or expander means the circuit output at very low signal levels is usually provided by the further or noise reduction path. In the case of such a device providing a dynamic operation of 10 dB, the contributions of the main and noise reduction paths are in a ratio of 1 and 2.16, respectively. At high signal levels, the roles of the two roads are reversed; the main road provides the predominant signal component and the further road contribution is negligible.

Het verzadigings- of vervormingsreductie-effect 30 is gebaseerd op de bovenstaande waarnemingen. Er wordt namelijk een compensatie-inrichting die de gewenste reductie levert in hoog- of laagfrequente aandrijving in de hoofdweg van het com-pressie-orgaan geplaatst. Zoals getoond in figuur 2, welke de werking aangeeft van een hoogfrequente vervormingsreductieketen 35 wordt bij hoge signaalniveaus essentieel het volledige effect 8103123 - 8 - van de compensatie verkregen met een consequente vermindering in de hoog frequente verzadiging. Bij lage niveaus is het com-pensatie-effect echter verminderd daar de bijdrage van de ruis-reductieweg belangrijk wordt. Wanneer bijvoorbeeld het anti-5 verzadigingsnetwerk zoveel als een 12 dB demping levert bij een bepaalde frequentie dan zal zonder te letten op fase-overwe-gingen het lage niveau-effect zijn:The saturation or distortion reduction effect 30 is based on the above observations. Namely, a compensation device providing the desired reduction in high or low frequency drive is placed in the main road of the compression member. As shown in Figure 2, which indicates the operation of a high frequency distortion reduction circuit 35, at high signal levels, essentially the full effect 8103123-8 of the compensation is obtained with a consequent reduction in the high frequency saturation. At low levels, however, the compensation effect is reduced as the contribution of the noise reduction path becomes important. For example, if the anti-5 saturation network provides as much as 12 dB attenuation at a given frequency, without regard to phase considerations, the low level effect will be:

0,25 x 1 + 2,16 = 2,Ul = 7,6 dB0.25 x 1 + 2.16 = 2, Ul = 7.6 dB

,12 dB, 12 dB

Dat wil zeggen dat een/reductie bij een registra-10 tie-aandrijving met hoog niveau verkregen wordt voor een verlies in ruisreductie-effect van 2,k dB. Een dergelijke hoge graad van vervormingsreductie zou slechts nodig zijn bij de hoogste frequenties, bijvoorbeeld bij 15 kHz. Bij lagere frequenties zou de gewenste reductie in de verzadiging minder zijn met een 15 overeenkomstig verminderd verlies van ruisreductie-effect. Bij lage frequenties zou het hoofddoel zijn om het effect tegen te werken van de 3180 usec (+ 3 dB bij 50 Hz) registratie-opjaging dat ingebouwd is in vele bandrecorders die laagfrequente band-verzadigingsproblemen veroorzaken, bijvoorbeeld bij orgel-20 muziek, zoals reeds vermeld.That is, a reduction in a high level registration drive is obtained for a loss in noise reduction effect of 2.1 k dB. Such a high degree of distortion reduction would only be necessary at the highest frequencies, for example at 15 kHz. At lower frequencies, the desired reduction in saturation would be less with a correspondingly reduced loss of noise reduction effect. At low frequencies, the main goal would be to counteract the effect of the 3180 usec (+ 3 dB at 50 Hz) recording boost built into many tape recorders that cause low frequency band saturation problems, for example with organ-20 music, as already mention.

Bij audio-toepassingen kunnen de eisen van een geschikt anti-verzadigingsnetwerk als volgt bepaald worden. Het maximum bruikbare uitgangsniveau van de band, optische film, FM-kanaal, of anders, wordt bepaald bij een lage tot midden-25 frequentie en bij hoge frequenties totaan de hoogste van belang zijnde frequentie. De resulterende kromme met maximaal uitgangsniveau wordt vergeleken met een plot van energiedistributie als een functie van de frequentie voor normale muziek en spraakgeluiden. Een dergelijke plot is aangegeven in Journal of the 30 Audio Engineering Society, vol. 21, Ho. 5, juni 1973, bladz.For audio applications, the requirements of a suitable anti-saturation network can be determined as follows. The maximum usable output level of the band, optical film, FM channel, or otherwise, is determined at a low to mid-frequency and at high frequencies up to the highest frequency of interest. The resulting maximum output level curve is compared to a plot of energy distribution as a function of frequency for normal music and speech sounds. Such a plot is reported in Journal of the 30 Audio Engineering Society, vol. 21, Ho. 5, June 1973, p.

357 - 362. Het verschil tussen de twee krommen is een aanwijzing van de vereiste hoogniveau-antiverzadigingskarakteristieken. Wanneer eenmaal dergelijke karakteristieken bepaald zijn en uitgevoerd moeten de resulterende compressiekarakteristieke krommen 35 nagegaan worden om te bepalen of het anti-verzadigingsnetwerk een 8103123 - 9 - toename veroorzaakt heeft in de compressieverhouding hij iedere frequentie of niveau. Wanneer dit zo is kunnen passende veranderingen aangehracht worden in de hegrenzingskarakteristieken van de ruisreductieweg en/of, waar verscheidene reeksen verbonden 5 compressie-organen (of expansie-organen) gebruikt worden kan de anti-verzadigingskarakteristiek verdeeld worden over de inrichtingen .357 - 362. The difference between the two curves is an indication of the required high level anti-saturation characteristics. Once such characteristics have been determined and performed, the resulting compression characteristic curves must be checked to determine whether the anti-saturation network has caused an 8103123-9 increase in the compression ratio at any frequency or level. If so, appropriate changes can be made to the hedge characteristics of the noise reduction path and / or, where several arrays of connected compression members (or expansions) are used, the anti-saturation characteristic may be distributed among the devices.

Soortgelijke overwegingen zijn van toepassing in het geval van video-inrichtingen. Bij videorecorders wordt veel-10 vuldig hoogfrequente pre-emphasis gebruikt hetgeen kan resul teren in FM-overmodulatieproblemen. De overmodulatieneiging van elk bepaald registratiestelsel kan gemeten worden en een passende soort en graad van antiverzadiging kan aangebracht worden, Wanneer compressie-organen en expansie-organen van het 15 soort beschreven in US-PS (type I) en US-PS (type II) gebruikt worden zal er een verdere overmodulatieneiging zijn, geleverd door kleine residudoorschietingen (enkele procenten) van de compressie-organen. Deze overschietingen kunnen gecompenseerd worden met de uitvinding.Similar considerations apply in the case of video devices. VCRs often use high-frequency pre-emphasis, which can result in FM overmodulation problems. The overmodulation tendency of any given registration system can be measured and an appropriate type and degree of anti-saturation can be applied, When compression members and expansion members of the type described in US-PS (type I) and US-PS (type II) used there will be a further tendency to overmodulate, provided by small residual overshoots (a few percent) of the compression members. These excesses can be compensated for with the invention.

20 (in audiostelsels bestaat ook de neiging om resi dudoorschietingen te compenseren).20 (audio systems also tend to compensate for residual overshoots).

Terwijl het mogelijk zou zijn om met slechts het antiverzadigingsnetwerk te werken in de codeereenheid geeft men er de voorkeur aan om een complementaire correctie aan te brengen 25 aan de weergavezijde zodat een vlakke frequentieresponsie op alle niveaus gehandhaafd wordt. De volgende analyse toont het soort van correctie dat nodig is.While it would be possible to work with only the anti-saturation network in the encoder, it is preferred to make a complementary correction on the display side so that a flat frequency response is maintained at all levels. The following analysis shows the type of correction needed.

In figuur 3, die het type I compressie-organen en expansie-orgaanconstruetie met twee wegen toont wordt veronder- 30 steld dat het ingangssignaal naar het compressie-orgaan x is, het signaal in het informatiekanaal y het uitgangssignaal van het expansie-orgaan z. Dat F^ en F^ de overdrachtkarakteristieken zijn van de verdere weg van het compressie-orgaan en het expansie- orgaan respectievelijk en F.„ de overdrachtkarakteristiek van AS -at 35 bet anti-verzadigingsnetwerk. La/het F'^g de vereiste compensa- 8103123 -10- y * tiekarakteristiek in de decodeerinrichting zijn. y * (FÜS +F1> 1 en * = yF·^ - 5 FVaS * Vi8 dus z = „ „, x 1 + F F'In Figure 3, which shows the type I compressors and two-way expander assembly, it is assumed that the input signal to the compressor x is the signal in the information channel y the output of the expander z. That F 1 and F 1 are the transfer characteristics of the further away from the compression member and the expansion member, respectively, and F 1, the transfer characteristic of AS-at the anti-saturation network. La / f / g are the required compensation 8103123-10-y * characteristic in the decoder. y * (FÜS + F1> 1 and * = yF · ^ - 5 FVaS * Vi8 so z = "", x 1 + F F '

' 2 AS2 AS

Inspectie toont dat z = x wanneer F. = F0 en F’ = — .Inspection shows that z = x when F. = F0 and F '= -.

12 AS rAS12 AS RAS

10 Een soortgelijke afleiding is van toepassing op de constructie van het type II aangegeven in figuur k: F1FASy en s * F'^y - F^ (F* - F ) v AS 2' 15 dus z = 1 x ? ~ F1 48 1A similar derivation applies to the type II construction shown in figure k: F1FASy and s * F '^ y - F ^ (F * - F) v AS 2' 15 so z = 1 x? ~ F1 48 1

Inspectie toont dat z = x wanneer F = F0 en F' = - .Inspection shows that z = x when F = F0 and F '= -.

1 2 AS Fas1 2 AS Fas

Het bovenstaande toont niet alleen dat de twee 20 ruisreductienetwerken identiek moeten zijn zoals bekend is uit eerdere aanvragen van aanvrager maar dat het anti-verzadigings-compensatienetwerk in de decodeerinrichting een omgekeerde karakteristiek moet hebben aan die van het netwerk toegepast in de codeerinrichting. Eenvoudige correcties kunnen passief ver-25 kregen worden zoals door RC-combinaties, terwijl complexere terugkoppeltechnieken kunnen toepassen, in het bijzonder om de omgekeerde karakteristieken die nodig zijn in de decodeerinrichting te verkrijgen.The above not only shows that the two noise reduction networks must be identical as known from applicant's previous applications, but that the anti-saturation compensation network in the decoder must have an inverse characteristic to that of the network used in the encoder. Simple corrections can be obtained passively, such as by RC combinations, while more complex feedback techniques can be applied, in particular to obtain the inverse characteristics required in the decoder.

In figuur 5 is een blokschema van de uitvinding 30 aangegeven in een tweetrapsconstructie van het type I in hoofd zaak om te gebruiken bij de magnetische bandregistratie en weergave.In Figure 5, a block diagram of the invention is shown in a two-stage type I construction primarily for use in magnetic tape recording and reproduction.

De aangegeven uitvoering past in cascade geschakelde compressie-organen 52 en 5^ toe om een vergrote compres-35 sie te verkrijgen en overeenkomstig in cascade geschakelde ex- 8103123 - 11 - pansie-organen 56, 58. De uitvinding is ook van toepassing op enkeltrapscompressie-organen en expansie-organen met twee wegen. Ieder compressie-orgaan heeft een hoofdweg 10 met een combinatieketen 12 welke aan de hoofdweg de uitgang toevoegt 5 van de verdere weg Ng, waarvan de ingang is verbonden met de ingang van de overeenkomstige hoofdweg. De expansie-organen hebben hoofdwegen 1U en combinatieketens 16 die van het hoofdwegsignaal de uitgang van de verdere weg Eg, aftrekken waarvan de ingang is verbonden met de overeenkomstige hoofdweg-10 uitgang.The disclosed embodiment uses cascaded compression members 52 and 5 to obtain increased compression and corresponding cascaded expansion members 56, 58. The invention also applies to single-stage compression organs and two-way expansion organs. Each compression member has a main road 10 with a combination circuit 12 which adds to the main road the exit 5 of the further road Ng, the entrance of which is connected to the entrance of the corresponding main road. The expanders have major roads 1U and combination circuits 16 that subtract from the main road signal the output of the further road Eg, the input of which is connected to the corresponding main road 10 output.

De compressie- en expansieconstructies zijn op-zichzelf bekend en zullen daarom niet in detail beschreven worden. Er zijn echter twee hoofdvormen van de verdere weg of Eg. Een alternatief (figuur 7 en 8 van US-PS 3.8)+6.719) is een 15 filter gevolgd door een geregelde begrenzer waarbij gezorgd wordt dan deze progressief begrenst wanneer het signaalniveau stijgt door een gelijkgericht en afgevlakt regelsignaal. Een ander alternatief (US-PS Re 28.1+26) is een hoogdoorlaatfilter met schuivende band waarvan de doorlaatband progressief versmald 20 wordt door het regelsignaal om grote signaalcomponenten van de uitgang van het filter uit te sluiten en dat bij voorkeur in serie ligt met een vast hoogdoorlaatfilter. Op voordelige wijze zijn knikpuntfrequentiewaarden voor de filters met schuivende band ongeveer 375 Hz in de insteltoestand maar worden progres-25 sief smaller hoogdoorlatend in responsie op het regelsignaal.The compression and expansion structures are known per se and therefore will not be described in detail. However, there are two main forms of the further away or Eg. An alternative (Figures 7 and 8 of US-PS 3.8 + 6.719) is a filter followed by a controlled limiter ensuring that it is progressively limited as the signal level rises by a rectified and smoothed control signal. Another alternative (US-PS Re 28.1 + 26) is a high-pass sliding band filter whose passband is progressively narrowed by the control signal to exclude large signal components from the filter's output and which is preferably in series with a fixed high-pass filter. Advantageously, breakpoint frequency values for the sliding band filters are about 375 Hz in the setting state but progressively narrow high pass in response to the control signal.

De eerste en tweede compressie-organen 52 en 5*+ hebben ieder hoogfrequente en/of laagfrequente (en/of iedere andere bepaalde frequentie of frequentiegebied) antiverzadigings-netwerk jb3 J6 die de hoofdsignaalcomponenten beïnvloeden.The first and second compression members 52 and 5 * + each have high-frequency and / or low-frequency (and / or any other particular frequency or frequency range) anti-saturation network jb3 J6 affecting the main signal components.

30 Aan de weergavezijde van de bandrecorder T hebben de eerste en tweede expansie-organen 56 en 58 complementaire netwerken die de hoofdsignaalcomponenten beïnvloeden. Alternatief kan een dergelijke compensatie slechts aangebracht zijn in een van de compressie-organen en in slechts het overeenkomstige expansie-35 orgaan. De compensatie kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van 8103123 - 12 - een gematigde hoogfrequente daling in de codeerinrichting (compressie-orgaan), toenemend bij zeer hoge frequenties, bijvoorbeeld boven 10 kHz en complementaire opjaging in de decodeer inrichting (expansie-orgaan).On the playback side of the tape recorder T, the first and second expanders 56 and 58 have complementary networks that affect the main signal components. Alternatively, such compensation may be provided only in one of the compression members and in only the corresponding expansion member. For example, the compensation may take the form of 8103123-12 - a moderate high-frequency drop in the encoder (compression member), increasing at very high frequencies, for example above 10 kHz, and complementary boost in the decoder (expansion member).

5 Daar de hoogfrequentekanaaloverbelastingsreductie slechts toegepast -wordt op de hoofdsignaalcomponenten worden de laagniveaucomponenten in de zijkanalen niet beïnvloed en dus beïnvloedt de overbelastingsreductie niet sterk de ruisreductie. Bijgevolg kan de kanaaloverbelastingsreductie zich uitstrekken 10 naar beneden tot het middenfrequente gebied.Since the high-frequency channel overload reduction is only applied to the main signal components, the low-level components in the side channels are not affected, and so the overload reduction does not greatly affect the noise reduction. Consequently, the channel overload reduction can extend down to the mid-frequency range.

De anti-verzadigingsnetwerken in de codeerinrich-tingen 7^·» 76 en de complementaire netwerken in de decodeerin-richtingen 78, 80 zijn gelegen in de hoofdsignaalwegen. Deze inrichting resulteert in zeer kleine verliezen van het ruisre- ·· 15 ductie-effect daar het grootste deel van het signaal bij lage niveaus geleverd wordt door de ruisreductiezijdeketen. Daarom is het mogelijk om antiverzadigingsnetwerken te leveren die tezamen genomen een geleidelijke hoogfrequente daling hebben, 3-6 dB/octaaf bijvoorbeeld (en complementair opjagen in de 20 decodeerinrichting) die zich in frequentie ver naar beneden toe uitstrekt bijvoorbeeld tot 2-3 kHz, om af te'rekenen met verzadigingseffecten zonder een hoge graad van ruisreductieverlies. De frequentieresponsie bij 0 dB in figuur 1, toont bijvoorbeeld een daling van de hoge frequentieresponsie vanaf de verzadiging 25 beginnend bij ongeveer 2 kHz. Daar de anti-verzadigingsnetwerken in de hoofdkanalen liggen die de hoogniveausignalen dragen worden slechts die signalen welke de verzadiging veroorzaken beïnvloed. Zoals getoond in figuur 1 veroorzaken laagniveausignalen geen belangrijke bandverzadiging.The anti-saturation networks in the encoders 7, 76 and the complementary networks in the decoders 78, 80 are located in the main signal paths. This arrangement results in very small losses of the noise reduction effect since most of the signal is supplied at low levels by the noise reduction side chain. Therefore, it is possible to provide anti-saturation networks which, taken together, have a gradual high-frequency drop, for example 3-6 dB / octave (and complementary boost in the 20 decoder) that extends far down in frequency, for example, up to 2-3 kHz, to deal with saturation effects without a high degree of noise reduction loss. For example, the frequency response at 0 dB in Figure 1 shows a drop in the high frequency response from saturation starting at about 2 kHz. Since the anti-saturation networks are in the main channels carrying the high-level signals, only those signals that cause the saturation are affected. As shown in Figure 1, low level signals do not cause significant band saturation.

30 Faccultatief wordt de helft van de 3 - 6 dB/octaaf- daling in ieder netwerk Jb en 76 geleverd en wordt de helft van de complementaire opjaging in ieder netwerk 78 en 80 geleverd. Wanneer alle daling en opjaging in enkele netwerken 76 en J8 aangebracht is dan zal het ermee verbonden compressie-orgaan of 35 expansie-orgaan een toegenomen compressie- of expansieverhou- 8103123 -13-.Optionally, half of the 3 - 6 dB / octave drop is delivered in each network Jb and 76 and half of the complementary boost is delivered in each network 78 and 80. When all the drop and chase has been made in some networks 76 and J8, the associated compression member or expansion member will have an increased compression or expansion ratio.

ding hebben hij een bepaalde niveau een frequentiegebied verbonden met dit compressie-orgaan of expansie-orgaan. In een verbruikersstelsel echter is het gebruik van een enkel netwerk voldoende.thing, they have a certain level of a frequency range associated with this compression member or expansion member. In a consumer system, however, the use of a single network is sufficient.

81031238103123

Claims (9)

1. Compressie-orgaan dat een ho ofdsignaalweg "bevat die lineair is met "betrekking tot het dynamische gebied, een combinatieketen in de hoofdweg en een verdere weg waarvan 5 de ingang verbonden is met de ingang of uitgang van de hoofdweg en waarvan zijn uitgang verbonden is met de combinatieketen, waarbij de verdere weg een signaal levert dat tenminste in een bovendeel van de frequentieband het hoofdwegsignaal opjaagt door middel van de combinatieketen maar welke zo begrensd is dat in 10 het bovendeel van het dynamische ingangsgebied het verdere weg- signaal begrensd is tot een waarde die kleiner is dan het hoofdwegsignaal, gekenmerkt door een frequentie-afhankelijke keten slechts verbonden in de hoofdweg en die een reductie in de frequent ieresponsie levert in een gekozen deel van de frequentie-15 band.1. Compression member comprising a main signal path "which is linear with" with respect to the dynamic area, a combination circuit in the main road and a further road of which the entrance is connected to the entrance or exit of the main road and whose output is connected with the combination circuit, the further road providing a signal which drives the main road signal at least in an upper part of the frequency band by means of the combination chain, but which is so limited that in the upper part of the dynamic input region the further road signal is limited to a value less than the main road signal, characterized by a frequency-dependent circuit connected only in the main road and providing a reduction in the frequency response in a selected part of the frequency-15 band. 2. Compressie-orgaan volgens conclusie 1, waarin het compressie-orgaan een audiocompressie-orgaan is, met het kenmerk, dat de frequentie-afhankelijke keten een reductie in de frequentieresponsie levert in het bovendeel van de 20 audiofrequentieband.Compression member according to claim 1, wherein the compression member is an audio compression member, characterized in that the frequency dependent circuit provides a reduction in the frequency response in the upper part of the audio frequency band. 3. Audio-compressie-orgaan volgens conclusie 2, waarin het compressie-orgaan ook werkt bij lage frequentie, met het kenmerk, dat de frequentie-afhankelijke keten ook een reductie in de frequentieresponsie levert in het benedendeel 25 van de audiofrequentieband. U. Responsie-orgaan met een hoofdsignaalweg die lineair is met betrekking tot het dynamische gebied, een combinatieketen in de hoofdweg, en een verdere weg waarvan de ingang verbonden is met de ingang of uitgang van de hoofdweg en waar-30 van de uitgang verbonden is met de combinatieketen, waarbij de verdere weg een signaal levert dat tenminste in een bovendeel van de frequentieband het hoofdwegsignaal inperkt door middel van de combinatieketen, maar welke zo begrensd is dat in het bovendeel van het dynamische ingangsgebied het verderewegsignaal 35 kleiner is dat het hoofdwegsignaal, gekenmerkt door een frequen- 8103123 -15- Λ * ti e-afhankeli jke keten slechts verbonden in de hoofdweg en die een toename in de frequentieresponsie levert in een gekozen deel van de frequentieband.Audio compression member according to claim 2, wherein the compression member also operates at low frequency, characterized in that the frequency dependent circuit also provides a reduction in the frequency response in the lower part of the audio frequency band. U. Response means with a main signal path that is linear with respect to the dynamic area, a combination circuit in the main path, and a further path whose input is connected to the input or output of the main road and whose output is connected with the combination circuit, the further road supplying a signal which at least in an upper part of the frequency band limits the main road signal by means of the combination chain, but which is limited in such a way that in the upper part of the dynamic input region the further road signal is smaller than the main road signal, characterized by a frequency 8103123 -15- Λ * t dependent chain connected only in the main road and providing an increase in the frequency response in a selected part of the frequency band. 5· Expansie-orgaan volgens conclusie U, waarin 5 het expansie-orgaan een audio-expansie-orgaan is, met het kenmerk, dat de frequentie-afhankelijke keten een toename in de frequentieresponsie levert in het bovendeel van de audiofrequentieband.Expansion member according to claim U, wherein the expansion member is an audio expansion member, characterized in that the frequency-dependent circuit provides an increase in the frequency response in the upper part of the audio frequency band. 6. Audio-expansie-orgaan volgens conclusie 5» 10 waarin het expansie-orgaan ook werkt bij lage frequenties, met het kenmerk, dat de frequentie-afhankelijke keten ook een toename levert in de frequentieresponsie in het benedendeel van de audiofrequentieband.An audio expander according to claim 5 wherein the expander also operates at low frequencies, characterized in that the frequency dependent circuit also provides an increase in the frequency response in the lower part of the audio frequency band. 7. Ruisreductiestelsel dat een compressie-orgaan 15 en een expansie-orgaan bevat ieder met een hoofdsignaalweg die lineair is met betrekking tot het dynamische gebied, een com-binatieketen in de hoofdweg en een verdere weg waarvan de ingang verbonden is met de ingang of uitgang van de hoofdweg en waarbij zijn uitgang verbonden is met de combinatieketen,. waar-20 bij de verdere weg een signaal levert dat tenminste in een bovendeel van de frequent!eband het hoofdwegsignaal in het compressie-orgaan opjaagt en het hoofdwegsignaal in het expansie-orgaan inperkt door middel van de combinatieketen maar welke in ieder geval zo begrensd is dat in het bovendeel van het dyna-25 mische ingangsgebied het verderewegsignaal begrensd wordt tot een waarde die kleiner is dan het hoofdwegsignaal, gekenmerkt door frequentie-afhankelijke ketens die slechts verbonden zijn in de hoofdwegen en een reductie in de frequentieresponsie leveren in het compressie-orgaan en een complementaire toename in de 30 frequentieresponsie in het expansie-orgaan in een gekozen deel van de frequentieband.Noise reduction system comprising a compression member 15 and an expansion member each having a main signal path that is linear with respect to the dynamic region, a combination circuit in the main path and a further path whose input is connected to the input or output from the main road and where its exit is connected to the combination chain ,. the further road providing a signal that at least in an upper part of the frequency band chases the main road signal in the compression member and limits the main road signal in the expansion member by means of the combination circuit but which is in any case so limited that in the upper part of the dynamic input region the further-way signal is limited to a value smaller than the main road signal, characterized by frequency-dependent circuits connected only in the main roads and providing a reduction in the frequency response in the compression member and a complementary increase in the frequency response in the expander in a selected portion of the frequency band. 8. Ruisreductiestelsel volgens conclusie 7, waarin het compressie-orgaan en het expansie-orgaan werken bij audiof requenties, met het kenmerk, dat de frequent ie-afhankelijke 35 ketens een reductie in de frequentieresponsie leveren in het 8103123 w * -16-. compressie-orgaan en een complementaire toename in de frequen-tieresponsie in het expansie-orgaan in het bovendeel van de audi o f r equent i eb and.Noise reduction system according to claim 7, wherein the compression member and the expansion member operate at audio frequencies, characterized in that the frequency dependent chains provide a reduction in the frequency response in the 8103123 w * -16-. compression member and a complementary increase in the frequency response in the expansion member in the upper portion of the audio equiv. 9· Audioruisreductiestelsel volgens conclusie 8, 5 waarin het compressie-orgaan en het expansie-orgaan ook werken bij lage frequenties, met het kenmerk, dat de frequentie-afhan-kelijke ketens ook een reductie leveren in de frequentierespon-sie in het compressie-orgaan en een complementaire toename in de frequentieresponsie in het expansie-orgaan in het benedendeel 10 van de audiofrequentieband.Audio noise reduction system according to claim 8, 5, wherein the compression member and the expansion member also operate at low frequencies, characterized in that the frequency-dependent chains also provide a reduction in the frequency response in the compression member and a complementary increase in the frequency response in the expander in the lower portion of the audio frequency band. 10. Inrichting in hoofdzaak in hoofdzaak zoals beschreven in de beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 810312310. Device substantially as described in the description and / or shown in the drawing. 8103123
NL8103123A 1980-06-30 1981-06-29 Circuit member for reducing medium overload effects in signal recording and signal transmission systems. NL192652C (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16395080A 1980-06-30 1980-06-30
US16395080 1980-06-30
US18077180A 1980-08-22 1980-08-22
US18077180 1980-08-22

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8103123A true NL8103123A (en) 1982-01-18
NL192652B NL192652B (en) 1997-07-01
NL192652C NL192652C (en) 1997-11-04

Family

ID=26860115

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NLAANVRAGE8103122,A NL190214C (en) 1980-06-30 1981-06-29 CHAIN DEVICE FOR CHANGING THE DYNAMIC AREA OF AN INPUT SIGNAL.
NL8103123A NL192652C (en) 1980-06-30 1981-06-29 Circuit member for reducing medium overload effects in signal recording and signal transmission systems.
NLAANVRAGE8103124,A NL189988C (en) 1980-06-30 1981-06-29 COMPANDOR NOISE REDUCTION SYSTEM AND COMPRESSOR AND EXPANDER FOR SUCH A SYSTEM.

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NLAANVRAGE8103122,A NL190214C (en) 1980-06-30 1981-06-29 CHAIN DEVICE FOR CHANGING THE DYNAMIC AREA OF AN INPUT SIGNAL.

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NLAANVRAGE8103124,A NL189988C (en) 1980-06-30 1981-06-29 COMPANDOR NOISE REDUCTION SYSTEM AND COMPRESSOR AND EXPANDER FOR SUCH A SYSTEM.

Country Status (17)

Country Link
KR (4) KR880000106B1 (en)
AT (3) AT386911B (en)
AU (3) AU546641B2 (en)
BR (3) BR8104158A (en)
CH (3) CH654703A5 (en)
DE (3) DE3125790A1 (en)
DK (3) DK168806B1 (en)
ES (3) ES503493A0 (en)
FI (3) FI79428C (en)
GB (3) GB2079113B (en)
HK (3) HK28385A (en)
IT (3) IT1137985B (en)
MY (3) MY8501149A (en)
NL (3) NL190214C (en)
NO (3) NO157398C (en)
SE (3) SE447524B (en)
SG (3) SG4285G (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4736433A (en) * 1985-06-17 1988-04-05 Dolby Ray Milton Circuit arrangements for modifying dynamic range using action substitution and superposition techniques
US4815068A (en) * 1987-08-07 1989-03-21 Dolby Ray Milton Audio encoder for use with more than one decoder each having different characteristics
US5651028A (en) * 1995-05-09 1997-07-22 Unisys Corporation Data transmission system with a low peak-to-average power ratio based on distorting frequently occuring signals
US5793797A (en) * 1995-05-09 1998-08-11 Unisys Corporation Data transmisson system with a low peak-to-average power ratio based on distorting small amplitude signals
DE10011193B4 (en) * 2000-03-08 2004-02-05 Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg Compander system with a compressor circuit and an expander circuit

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US28426A (en) * 1860-05-22 Shortening tires
US2558002A (en) * 1939-10-24 1951-06-26 Int Standard Electric Corp Volume compression system
US3022473A (en) * 1959-08-18 1962-02-20 Bell Telephone Labor Inc Signal recovery circuits
GB1253031A (en) * 1968-01-10 1971-11-10
US3903485A (en) * 1968-01-10 1975-09-02 Ray Milton Dolby Compressors, expanders and noise reduction systems
US3846719A (en) * 1973-09-13 1974-11-05 Dolby Laboratories Inc Noise reduction systems
USRE28426E (en) * 1968-11-01 1975-05-20 Signal compressors and expanders
US3757254A (en) * 1970-06-05 1973-09-04 Victor Co Ltd N system noise reduction system and apparatus using a compression and expansio
GB1390341A (en) * 1971-03-12 1975-04-09 Dolby Laboratories Inc Signal compressors and expanders
GB1367002A (en) * 1971-04-06 1974-09-18 Victor Company Of Japan Compression and/or expansion system and circuit
US3875537A (en) * 1972-05-02 1975-04-01 Dolby Laboratories Inc Circuits for modifying the dynamic range of an input signal
GB1432763A (en) * 1972-05-02 1976-04-22 Dolby Laboratories Inc Compressors expanders and noise reduction systems
US3934190A (en) * 1972-09-15 1976-01-20 Dolby Laboratories, Inc. Signal compressors and expanders
US3909733A (en) * 1973-05-17 1975-09-30 Dolby Laboratories Inc Dynamic range modifying circuits utilizing variable negative resistance
US3971405A (en) * 1974-07-15 1976-07-27 Parker-Hannifin Corporation Pressure controlled hydrant valve coupler
US3930208A (en) * 1974-08-29 1975-12-30 Northern Electric Co A-C signal processing circuits for compandors
US3902131A (en) * 1974-09-06 1975-08-26 Quadracast Systems Tandem audio dynamic range expander
JPS51127608A (en) * 1975-04-30 1976-11-06 Victor Co Of Japan Ltd Signal transmitting unit
US4061874A (en) * 1976-06-03 1977-12-06 Fricke J P System for reproducing sound information
DE2803751C2 (en) * 1978-01-28 1982-06-09 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Circuit for automatic dynamic compression or expansion
JPS5552971A (en) * 1978-10-16 1980-04-17 Mitsubishi Electric Corp Simulator for radar indicator

Also Published As

Publication number Publication date
MY8501149A (en) 1985-12-31
DE3125790A1 (en) 1982-05-13
NO812216L (en) 1982-01-04
ES503496A0 (en) 1982-04-16
CH654703A5 (en) 1986-02-28
AU7239381A (en) 1982-01-07
DE3125788A1 (en) 1982-05-13
AT386911B (en) 1988-11-10
NL8103124A (en) 1982-01-18
IT8122650A0 (en) 1981-06-30
FI79428C (en) 1989-12-11
AU545125B2 (en) 1985-07-04
GB2079114A (en) 1982-01-13
NO157398B (en) 1987-11-30
BR8104156A (en) 1982-03-16
DE3125790C2 (en) 1992-11-12
GB2079113A (en) 1982-01-13
DE3125788C2 (en) 1992-06-11
DK282581A (en) 1981-12-31
SE450985B (en) 1987-09-07
HK28285A (en) 1985-04-12
FI74368C (en) 1988-01-11
FI812026L (en) 1981-12-31
GB2079112A (en) 1982-01-13
SG4285G (en) 1985-06-14
NL190214B (en) 1993-07-01
ATA291681A (en) 1988-03-15
DK282881A (en) 1981-12-31
NO812217L (en) 1982-01-04
KR830006992A (en) 1983-10-12
FI79428B (en) 1989-08-31
GB2079113B (en) 1984-10-03
NO812218L (en) 1982-01-04
DK168806B1 (en) 1994-06-13
GB2079114B (en) 1984-10-03
SE8104063L (en) 1981-12-31
IT1137985B (en) 1986-09-10
SE8104061L (en) 1981-12-31
KR840002492B1 (en) 1984-12-31
ES8204255A1 (en) 1982-04-16
IT1137986B (en) 1986-09-10
NO157398C (en) 1988-03-09
DK172325B1 (en) 1998-03-16
ATA291481A (en) 1987-12-15
NL189988C (en) 1993-09-16
NL192652B (en) 1997-07-01
DK156356B (en) 1989-08-07
CH660653A5 (en) 1987-05-15
KR840002491B1 (en) 1984-12-31
ES8301084A1 (en) 1982-11-01
NO157400B (en) 1987-11-30
HK28485A (en) 1985-04-12
FI74368B (en) 1987-09-30
IT8122651A0 (en) 1981-06-30
AU544888B2 (en) 1985-06-20
ES503497A0 (en) 1982-11-01
AU7236581A (en) 1982-01-07
BR8104158A (en) 1982-03-16
SE447524B (en) 1986-11-17
SE8104062L (en) 1981-12-31
NL8103122A (en) 1982-01-18
NL190214C (en) 1993-12-01
IT1137987B (en) 1986-09-10
ATA291581A (en) 1983-03-15
AT386304B (en) 1988-08-10
ES8300233A1 (en) 1982-10-01
MY8501147A (en) 1985-12-31
FI76456B (en) 1988-06-30
AT372796B (en) 1983-11-10
SE447525B (en) 1986-11-17
FI812024L (en) 1981-12-31
CH662684A5 (en) 1987-10-15
NL189988B (en) 1993-04-16
ES503493A0 (en) 1982-10-01
HK28385A (en) 1985-04-12
AU7239481A (en) 1982-01-07
SG4385G (en) 1985-06-14
DK156356C (en) 1989-12-27
DE3125789C2 (en) 1984-01-12
KR830006993A (en) 1983-10-12
BR8104157A (en) 1982-03-16
NO157399C (en) 1988-03-09
NO157399B (en) 1987-11-30
MY8501148A (en) 1985-12-31
AU546641B2 (en) 1985-09-12
DE3125789A1 (en) 1982-05-19
FI76456C (en) 1988-10-10
DK282981A (en) 1981-12-31
SG4585G (en) 1985-06-14
FI812025L (en) 1981-12-31
KR880000106B1 (en) 1988-02-23
IT8122652A0 (en) 1981-06-30
NO157400C (en) 1988-03-09
KR880000105B1 (en) 1988-02-23
NL192652C (en) 1997-11-04
GB2079112B (en) 1984-10-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5172358A (en) Loudness control circuit for an audio device
US4490691A (en) Compressor-expander circuits and, circuit arrangements for modifying dynamic range, for suppressing mid-frequency modulation effects and for reducing media overload
EP0206746B1 (en) Circuit arrangements for modifying dynamic range using series and parallel circuit techniques
US6498852B2 (en) Automatic LFE audio signal derivation system
CA1153315A (en) Signal compression and expansion system
US4263624A (en) Analog recording on magnetic media
US4815068A (en) Audio encoder for use with more than one decoder each having different characteristics
NL8103123A (en) CHAIN DEVICES FOR REDUCING MEDIA OVERLOAD EFFECTS IN SIGNAL REGISTRATION AND TRANSMISSION SYSTEMS.
JPH0123963B2 (en)
US5838800A (en) Apparatus for enhancing stereo effect with central sound image maintenance circuit
JPS6232849B2 (en)
JPH0359612B2 (en)
NL192860C (en) Circuit arrangement for modifying the dynamics magnitude of an input signal such as, for example, an audio signal.
US4306201A (en) Signal processing circuit
JPH0522416B2 (en)
CA1219809A (en) Audio compressors and expanders
JPS6232850B2 (en)
JPH0474886B2 (en)
KR830000872B1 (en) Analog recorder using magnetic media
CA1201388A (en) Improvements in audio compressors and expanders
EP0152284A2 (en) Noise reduction in optical sound track systems
Burwen A Dynamic Noise Filter For Mastering
JPH0452003B2 (en)
JPS6019564B2 (en) noise reduction device
JPS5942494B2 (en) noise reduction couch

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V4 Discontinued because of reaching the maximum lifetime of a patent

Free format text: 20010629