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第传一,声音的意义并非绝i对。还得看环境。'音质良好'的发音与'音质良好'的音乐含义不同。理由如下:
音乐是为了保持真实。要获得好的音乐质量,就必须要再现乐器完整的频率范围。基频和泛音频率的和谐融合可以产生超凡的美感,而室内的回声则能进一步增强这种美
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第传一,声音的意义并非绝i对。还得看环境。'音质良好'的发音与'音质良好'的音乐含义不同。理由如下:
音乐是为了保持真实。要获得好的音乐质量,就必须要再现乐器完整的频率范围。基频和泛音频率的和谐融合可以产生超凡的美感,而室内的回声则能进一步增强这种美感。
但另一方面,声音与清晰度有关,这是非常不同的。清晰的zui终目的是能够简单地辨别所说的每句话。看上去很简单,是吗?可以说,噪声带来的干扰对我们准确感知语音有很大影响。
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大部分传声器是驻极体电容传声器(ECM),这项技术已有几十年的历史。其工作原理是利用具有永i久隔绝电荷的聚合材料振动膜。
结果表明, MEMS传声器的传声器性能比 ECM的振动膜稳定,且不受温度、振动、湿度和时间的影响。MEMS传声器耐热性强,能承受260℃的高温回流焊,且焊接性能不变。装配前后的灵敏度变化不大,从而在生产过程中节省了音频调试成本。微机电麦克风需要 ASIC提供外部偏置,而 ECM不需要。在整个工作温度范围内,有效的偏置可以使声学和电气参数保持稳定。此外, MEMS芯片的外部偏置还支持设计不同灵敏度的传声器。
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这个问题的解决方案是一个名为“声音提升”的特殊音频系统。
音效提升系统可以把房间某一部分的人声放大,以使房间其他部分的人可以听得更清楚。
有别于传统的扩音系统,语音提升系统只加强那些对于语音识别zui为重要的频率范围,并且只恢复房间内发言人和听众之间由于距离而造成的音量损失。
正常情况下,语音提升系统,会将房间内的音量提高3到6分贝。这种效果是如此自然和难以察觉,以至于许多用户直到关闭音频系统后才意识到语音提升的存在。
在购买麦克风的时候,我发现很多人都会看技术参数,但对这些指标并不了解,只看参数的大小、功耗、频响曲线是否平直,就可以判断音质的好坏,这显然是不科学的。
一些参数并不一定越低越好,频率响应图有时也是有问题的。要想理解这些参数具体是什么,以及它们之间如何相互作用,将你的录制场景与你想录制的声源相结合,再去比较这些参数。
话筒的主要功能是把声能转换为电信号,在选择话筒时,不管是麦克风本身,还是与话筒相连的其他设备,都需要考虑与您所接收到的声源相结合。
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感应器(英文名: transducer/sensor)是一种感应器,它能感知被测量的信息,并能把这些信息按一定规律转换成电子信号或其它所需形式的信息输出,从而满足信息的传输、处理、储存、显示、记录和控制等要求。
其特点是:微型化,数字化,智能化,多功能化,系统化,网络化。这是实现自动检测与控制的首要环节。感应器的存在与发展,使物体有了触觉、味觉和嗅觉等感觉,使物体缓慢地活着。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放i射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十i大类。
要从外界获得信息,人们必须借助感觉器。但是,仅靠人类自身的感觉器,在研究自然现象、规律及生产活动中其作用还远远不够。为了适应环境,传感器是必需的。所以可以说传感器是人体五官的延伸,也就是电五官。
随着新技术革命的到来,世界进入信息化时代。对信息的使用,首先要解决的问题是获得准确、可靠的信息,而传感器则是自然、生产领域获取信息的主要途径和手段。
现代化工业生产,特别是自动化生产,需要使用各种传感器对生产过程进行监控和监控,以使设备工作在正常或至佳状态,使产品达到至佳质量。所以可以说,没有大量优i质传感器,现代化生产也就失去了基础。
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