[PDF] [PDF] Cours : Numériser le signal audio





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introduction a lelectronique numerique echantillonnage et

Quantification -Échantillonnage. INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION ... L'échantillonnage ne doit pas détériorer le signal.



Conversions analogique - numérique et numérique - analogique.

Définition : Un convertisseur analogique – numérique (CAN) est un Le pas de quantification et la précision d'un CAN dépendent du nombre de bits en ...



CONVERSIONS CNA & CAN Pas de quantification et Rythme de

Fonctionnement CNA du type à réseau de résistance. ? Principe de sources de courants en 2-N. ? Réseau R-2R. ? Non-monotonie (« Glitch »).



Cours : Numériser le signal audio.

finesse des tranches est le pas de quantification. Définition : échantillonnage. L'échantillonnage du signal audio est la mesure périodique de son intensité 



Organisation de journée Introduction et principes généraux

(sans compter le son haute définition multi-voies…) on ne peut pas reconstruire exactement le signal initial. ... Pas de quantification ?= 2A/N.



Chapitre 13 Numérisation de linformation - Lycée dAdultes

2 sept. 2013 La quantification. • Le codage. 2.1 L'échantillonage. Définition 3 : On appelle période d'échantillonnage Te (en s) le temps entre.



Estimation de la limite de détection et de quantification dune

Approche "résultats". Quand la méthode d'analyse ne fournit pas un enregistrement graphique mais seulement des valeurs chiffrées (ex colorimétrie); la limite 



1 Acquisition dun signal

Mesurer le pas de quantification verticale q. En déduire le nombre de bits K de codage de la carte d'acquisition sachant que le signal peut alors prendre 2K 



Guide de validation des méthodes danalyses

28 oct. 2015 Il n'existe pas de définition précise de la limite de quantification (LOQ). Généralement la LOQ représente la plus faible concentration ...



Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre 2019

Émissions biogéniques de CO2 ne résultant pas de la combustion de la biomasse . Définition provenant de l'inventaire québécois des GES.



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q est le pas de quantification : il correspond à la plus petite variation de tension que le convertisseur peut coder On voit bien que plus q est faible 





Quantification (signal) - Wikipédia

En traitement des signaux la quantification est le procédé qui permet d'approcher un signal continu par les valeurs d'un ensemble discret d'assez petite 



[PDF] Estimation de la limite de détection et de quantification dune - OIV

- la limite de quantification est la plus petite concentration ou teneur de l'analyte pouvant être quantifiée avec une incertitude acceptable dans les 



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(t) par un multiple entier d'une quantité élémentaire q appelée "pas de quantification" ou quantum Si q est constant quelle que soit l'amplitude du signal on 



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Le pas de quantification est l'écart inévitable entre deux valeurs successives possibles pour les échantillons après codage en binaire sur B bit Définition :



[PDF] IUT RT 1 année Module M1102 TD1

Donner la définition de l'échantillonnage et tracer sur la figure ci-dessous le signal Si la quantification est uniforme (i e même pas 



[PDF] Conversions analogique - numérique et numérique - analogique

Définition : Un convertisseur analogique – numérique (CAN) est un Le pas de quantification et la précision d'un CAN dépendent du nombre de bits en 



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COURS 5 : CONVERSIONS CNA CAN 35 Elec / ETI 2S H Benisty ESO1 /2014 • période d'échantillonnage Pas de quantification et Rythme de quantification



[PDF] Cours de Traitement du Signal

19 juil 2011 · q est le pas de quantification supposé uniforme il représente le plus physique Te dans la définition du produit de convolution discret

q est le pas de quantification : il correspond à la plus petite variation de tension que le convertisseur peut coder. On voit bien que plus q est faible, 
  • C'est quoi le pas de quantification ?

    L'intervalle de tension entre deux valeurs numériques binaires successives s'appelle le pas de quantification, pour le déterminer on divise l'intervalle de tension par la résolution.
  • Comment déterminer le pas de quantification ?

    Le pas de quantification sera de q = E/(2n)= 8 / 8 = 1 V. Toutes les tensions comprises entre 0 et 8 V auront comme valeur binaire 000 et ainsi de suite jusqu'à 111 correspondant à la valeur maximale de la tension E, soit 8 V.
  • Quel est le principe de la quantification ?

    La quantification consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé. Lors de la quantification, on affecte une valeur binaire à la tension. Avec 8 bits de quantification, on peut écrire 256 nombres différents.
  • l'échantillonnage prélève, le plus souvent à intervalles réguliers, la valeur du signal ; la quantification transforme une valeur quelconque en une valeur prise dans une liste finie de valeurs valides pour le système ; le codage fait correspondre à chaque valeur valide pour le système un code numérique.

Jean-Paul Stromboni, ESSI le 02/03/2005

CCCooouuurrrsss ::: NN

N uu u mm m rr r ii i ss s ee e rr r ll l ee e ss s ii i gg g nn n aa a ll l aa a uu u dd d ii i o o o

Précision : Questions à résoudre : Votre but est d'apprendre résoudre les questions de la liste suivante en utilisant les

informations qui leur sont attachées, à savoir : - des liens vers les notions nécessaires documentées dans le contenu du cours - des réponses brutes (sans explications) aux questions - des procédures suggérées pour aboutir aux réponses attendues

1. Connaître les composants de la chaîne de numérisation

2. Savoir lire un chronogramme

3. Savoir numériser un signal audio

4. Choisir la fréquence d'échantillonnage

5. Calculer la taille d'un fichier audio

6. Tirer les conséquences de la contrainte de Shannon

Précision : Contenu du cours : L'objectif de ce chapitre consiste à introduire le concept de signal numérique et

l'opération de numérisation. De multiples applications de la technologie moderne utilisent des sons et des images numériques, voir les CD, DVD, appareils photos, caméscopes, téléphone, radio, les ordinateurs, internet ... d'où l'intérêt de bien cerner les tenants et les aboutissants de l'opération de numérisation. Pour cela, voici précisément la liste des thèmes développés :

1. Comment les ordinateurs numérisent les sons

2. Les différentes formes possibles du signal audio

3. Les paramètres de la numérisation du signal audio

4. Comment bien choisir la fréquence d'échantillonnage

5. Quel est l'impact de la longueur binaire choisie

6. Comment calculer débit et taille d'un son numérisé

Jean-Paul Stromboni, ESSI le 02/03/2005

THÈME 1

COMMENT LES ORDINATEURS NUMÉRISENT LES SONS.

Les ordinateurs savent numériser un son, puis le traiter, par exemple le compresser, le filtrer, lui ajouter des effets sonores, et enfin le jouer sur les haut-parleurs. Pour ce faire, le son est d'abord transformé par le micro en signal audio électrique qui est présenté à la carte son qui va le numériser avant le traitement par l'ordinateur. Le signal traité peut être transformé en son par les haut-parleurs. haut- parleurs microCAN

CNAle son

s(t) signal

électrique

signal bloquésignal s(t) numérisé signal traité carte son DSP le son

Traitement

du signal numérisé micro- processeur haut- parleurs microCAN

CNAle son

s(t) signal

électrique

signal bloquésignal s(t) numérisé signal traité carte son DSP le son

Traitement

du signal numérisé micro- processeur

Traitement

du signal numérisé micro- processeur

Définition : son

Le son est une vibration de l'air qui se propage avec des caractéristiques variables d'intensité, de fréquence, de portée, d'écho, ... L'oreille humaine est sensible aux sons dans certaines limites d'intensité et de fréquence, c'est le processus de l'audition. Quand les cordes vocales créent des sons, c'est la voix et le processus de la phonation.

Définition : micro

Le microphone (abréviation micro) est le capteur utilisé par l'ordinateur pour transformer le son en signal électrique, que l'on appelle signal audio. Le micro est ainsi un transducteur électro-acoustique.

Définition : carte son

La carte son réalise l'interface entre l'unité centrale de l'ordinateur, le micro et les haut-parleurs. On y trouve des bornes électriques pour échanger les signaux :

1. la borne micro reliée à l'entrée du CAN, acronyme pour Convertisseur Analogique

Numérique afin de numériser le signal électrique issu du micro.

2. la borne haut-parleur est reliée à la sortie du CNA ou Convertisseur Numérique

Analogique qui synthétise des sons audibles par blocage d'ordre zéro.

3. la borne line, qui permet d'échanger des signaux audio avec d'autres appareils

Si la carte son est amovible, on y trouve également un connecteur de bus pour les échanges de données avec l'unité centrale. Parfois, on y trouve aussi un processeur DSP pour traiter le signal audio directement dans la carte son.

Jean-Paul Stromboni, ESSI le 02/03/2005

Exemple : carte son

Sur la carte son amovible représentée ci-dessous, on peut repérer à droite les bornes électriques utilisables pour brancher micro et haut-parleurs, et le connecteur de bus en bas. Sur la carte, on repère le CNA (en anglais DAC), le DSP, microprocesseur spécialisé, et sans doute le CAN en bas au centre.

Définition : CAN

Le convertisseur analogique numérique ou CAN est un circuit intégré électronique capable de numériser le signal électrique présenté à la borne micro de la carte son.

Définition : CNA

Le CNA (pour convertisseur numérique analogique) est un circuit intégré qui constitue à partir d'un signal numérique un signal électrique utilisable sur la borne haut-parleur de la carte son en utilisant la technique du bloqueur d'ordre zéro.

Définition : haut-parleurs

Les haut-parleurs sont des transducteurs électroacoustiques capables de traduire un signal électrique en vibration sonore de l'air, d'où un son. C'est l'inverse du micro.

Définition : DSP

Un DSP est un microprocesseur spécialisé capable de traiter les signaux associés aux sons plus rapidement et plus efficacement que les microprocesseurs à usage général. DSP est l'acronyme pour Digital Signal Processor, qui signifie Processeur de Signal Numérique. Digital est la traduction anglaise de numérique.

Trois bornes :

micro, line et haut-parleurs

Liaison par bus avec le

micro processeur CNA CAN

Jean-Paul Stromboni, ESSI le 02/03/2005

THÈME 2

LES DIFFÉRENTES FORMES POSSIBLES DU SIGNAL AUDIO. Les propriétés du signal audio électrique issu du microphone subissent plusieurs transformations dans la carte son. C'est au départ un signal continu et un signal analogique, avant de devenir un signal discret et surtout un signal numérique.

Définition : signal audio

Un signal habituellement est une fonction du temps créée par un capteur pour mesurer une grandeur physique. Le signal audio est un cas particulier de signal qui traduit la mesure d'un son. Présenté à l'entrée du CAN, ce signal issu du micro est en réalité une tension électrique qui reproduit les vibrations de l'air. Cette tension est proportionnelle à tout instant à la pression de l'air mesure donc l'intensité instantanée du son. On la représente aisément dans un chronogramme.

Formalisation : signal audio

On note s(t) l'intensité ou valeur instantanée du signal audio, en Volt à la sortie du micro et à l'entrée des haut-parleurs, t est le temps exprimé en seconde (s).

Précision : signal audio

L'intervalle des valeurs permises au signal audio )(ts reste limité à ]1,1[IVP, c'est-à-dire que tts ],1,1[)( ou encore que tts,1)(1.

Définition : chronogramme

Quand on représente au cours du temps un signal audio, avec le temps en abscisse et l'intensité en ordonnée, on obtient un chronogramme.

Jean-Paul Stromboni, ESSI le 02/03/2005

Exemple : chronogramme, signal audio, Goldwave

Le chronogramme d'un signal audio est tracé ici par Goldwave. On peut y lire la durée sec5,9 et l'ordre de grandeur de l'intensité %10.

Définition : signal sinusoïdal

Un signal sinusoïdal est un signal dont l'intensité prend la forme suivante : )2cos()( 0 tfats ou )2sin()( 0 tfts, où a est l'amplitude, la phase ou déphasage, et 0 f la fréquence.

Précision : signal sinusoïdal

On appelle note pure un signal audio sinusoïdal, c'est la note de musique la plus simple. Ainsi, la tonalité téléphonique est une note pure LA3 de fréquence 440 Hz que tout un chacun peut entendre avant de composer un numéro de téléphone. Exemple : signal continu, signal sinusoïdal, signal analogique, Le chronogramme suivant est tracé par la fonction plot(.) de Matlab à partir dequotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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