labview声音采集系统Word文档格式.docx
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孙来军
院系(部所):
电子工程学院
专业:
控制工程
1、前言2
2、声卡的硬件结构和特性3
2.1声卡的作用和特点3
2.2声卡的构造4
3、LABVIEW中与声卡相关的函数节点5
4、LABVIEW程序设计6
4.1程序原理6
4.2程序结构6
4.3结果分析8
5、结束语10
6、参考文献10
基于声卡的数据采集与分析
1、前言
虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。
在虚拟仪器系统中,硬件解决信号的输入和输出,软件可以方便地修改仪器系统的功能,以适应不同使用者的需要。
其中硬件的核心是数据采集卡。
目前市售的数据采集卡价格与性能基本成正比,一般比较昂贵。
随着DSP(数字信号处理)技术走向成熟,计算机声卡可以成为一个优秀的数据采集系统,它同时具有A/D和D/A转换功能,不仅价格低廉,而且兼容性好、性能稳定、灵活通用,驱动程序升级方便,在实验室中,如果测量对象的频率在音频范围,而且对指标没有太高的要求,就可以考虑使用声卡取代常规的DAQ设备。
而且LABVIEW中提供了专门用于声卡操作的函数节点,所以用声卡搭建数据采集系统是非常方便的。
2、声卡的硬件结构和特性
2.1声卡的作用和特点
声卡的主要功能就是经过DSP(数字信号处理)音效芯片的处理,进行模拟音频信号的与数字信号的转换,在实际中,除了音频信号以外,很多信号都在音频范围内,比如机械量信号,某些载波信号等,当我们对这些信号进行采集时,使用声卡作为采集卡是一种很好的解决方案。
声卡的功能主要是录制与播放,编辑与合成处理,MIDI接口三个部分。
(1)录制与播放
通过声卡,人们可以将来自话筒等外部音源的声音录入计算机,并转换成数字文件存储到计算机中进行编辑等操作,人们也可以将这些数字文件转换成声音信号,通过计算机扬声器播放。
(2)编辑与合成处理
通过对声音文件的多种特技效果的处理,包括加入回声、倒放、淡入淡出、往返放音以及左右两个声道交叉放音等,可以实现对各种声源音量的控制与混合。
(3)MIDI接口
通过MIDI接口和波表合成,可以记录和回放各种接近真实乐器原声的音乐。
基于声卡的数据采集系统框图如下图可示。
声卡数据采集系统框图
使用声卡作为数据采集卡具有以下优点
(1)价格便宜。
一般情况下,声卡的价格一般在一百多元甚至几十元都可以买得到,比起数据采集卡便宜很多,而且绝大多数计算机都会配置相应的声卡,这更加节约了成本,开发周期短,节省了数据采集卡的开发时间或购买时期。
(2)与PC整合完美。
使用声卡进行数据采集,不必担心像使用数据采集卡一样担心采集卡与系统的冲突,声卡与计算机紧密结合为一体,这正是虚拟仪器的实质。
当然使用声卡也具有局限性,那就是声卡针对音频信号(20-20000)Hz设计的,因此它既不能采集高频信号,也不能采集低频信号。
2.2声卡的构造
一般声卡由声音控制/处理芯片、功放芯片、声音输入/输出端口等构成。
声音控制/处理芯片是声卡的核心,集成了采样保持,A/D转换、D/A转换、音效处理等电路。
一般多媒体计算机的声卡的构造框图如下所示
声卡的构造框图
对于不同的声卡,其硬件接口有所不同,一般声卡有4-5个对外接口。
WaveOut(或LineOut)和SPKOut是输出接口,WaveOut输出的是没有经过放大的信号,需要外接功率放大器。
MicIn和LineIn是输入接口,MicIn接口只能接受较弱的信号,幅值约为,很容易受干扰,对于数据采集,一般常用LineIn接口,它可以接受幅值不超过的信号
多数声卡的输入都是双通道的,在实际数据采集中,可以通过音频插头将信号从声卡接口引入或引出,可以使用坏的立体声耳机做一个双通道的输入线,剪去耳机,保留线和插头即可,注意这两个通道时共地的。
3、LABVIEW中与声卡相关的函数节点
在LABVIEW中函数(Functions)→编程(programming)→图形与声音→(Graphics&
Sound)→声音(Sounds)子选板下,提供了与声卡相关的函数节点,如图所示,这些节点都是使用Windows底层函数编写的,直接与声卡驱动联系,可以实现与声卡的快速访问与操作,具有比较高的执行性能.
声音函数自选板包含了输出、输入和文件3个子选板,他们分别提供声音输出、声音输入和文件相关的节点。
对声音的实时采集主要用到声音子面板中的声音采集子函数,如下图所示,它从声音设备采集数据,供别的节点分析使用。
其中的设备是计算机的声音设备,持续时间是设置需要采集数据的时间,采样率是设置采样率,通常频率设置为,和。
通道数是指定采样的通道数,对于大多数声卡,1为单声道,2为立体声。
4、LABVIEW程序设计
4.1程序原理
声音的本质是一种波,表现为振幅、频率、相位等物理量的连续性变化。
声卡作为语音信号与计算机的通用接口,其主要功能就是将所获取的模拟音频信号转换为数字信号,经过DSP音效芯片的处理,将该数字信号转换为模拟信号输出。
声卡的基本工作流程为:
输入时,麦克风获取的音频信号通过A/D转换器转换成数字信号,送到计算机进行播放、录音等各种处理;
输出时,计算机通过总线将数字化的声音信号以PCM(脉冲编码调制)方式送到D/A转换器,变成模拟的音频信号,进而通过功率放大器送到音箱等设备转换为声波。
4.2程序结构
LABVIEW程序包括两大部分:
一是前面板,二是程序框图。
前面板主要显示程序的结果,而程序框图主要是程序的具体设计
LABVIEW程序框图
LABVIEW前面板
程序构造过程如下:
首先调用声音采集子VI,对来自麦克风的声音进行采集,采样信号的参数如采样率、通道数、分辨率等参数可以根据实际情况修改。
另一方面是从电脑中通过文件路径选择声音文件。
对于采样的麦克风的声音和文件路径的声音文件通过在前面板的波形图表显示出来,如上图的采集波形图和原有声音波形,接下来是对采集的信号进行滤波处理,滤波后的信号通过播放声音文件子VI播放出来,另外一部分是对声音文件进行频谱测量处理,测量的结果同样用波形图表显示波形。
接下来用合并信号子VI把两者的声音信号进行合并,合并后的信号对于其进行频谱测量,并用波形图表进行显示。
最后实现的功能是把合并的信号进行分解,观察分解的信号和合并前的信号是否一样,采用动态数据转换子VI进行分解,所分解的结果用波形图表显示
4.3结果分析
当点击程序运行时,我们通过计算机的麦克风进行录音,程序会自动录入5S,然后对信号进行滤波,频谱分析等功能,其程序运行结果如图所示
图为程序运行的结果,每个图形分别显示了各自的结果
5、结束语
本文主要是通过利用计算机的声卡作为数据采集卡,实时采集声音数据,然后利用LABVIEW所提供的程序子VI,对声音信号进行采集和分析,程序设计的相对不是很复杂,主要实现了一些简单的功能,主要目的就是进一步熟悉LABVIEW的使用和声音数据采集的相关知识,通过对程序的设计和实现,对LABVIEW有这更进一步的了解。
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