数字麦克风基础知识
信息会考知识点总结
信息会考知识点总结一、信息及其特征。
1. 信息的定义。
- 信息是指数据、信号、消息中所包含的意义。
例如,交通信号灯的颜色(红、绿、黄)是一种信号,其背后代表的“停止”“通行”“准备停止或通行”的意义就是信息。
2. 信息的特征。
- 普遍性:信息无处不在,无时不有。
如自然界中的鸟语花香包含着生物信息,人类社会中的新闻、广告等都是信息。
- 依附性:信息必须依附于一定的载体而存在。
例如,文字信息依附于纸张、电子设备等载体;声音信息依附于空气、磁带等载体。
- 共享性:信息可以被多个主体同时共享。
例如,网络上的一篇文章可以被无数人同时阅读,而不会因为被多人使用而减少其信息量。
- 价值性:信息具有一定的价值。
比如商业情报可以为企业带来经济效益;气象信息对农业生产、航空航海等有重要价值。
信息的价值还具有相对性,不同的人对同一信息的价值判断可能不同。
- 时效性:信息具有一定的有效期。
例如,股票行情信息在股票交易时段内是及时有效的,过时就失去了部分价值;新闻如果过了发布的最佳时间,其价值也会大打折扣。
- 可传递性:信息可以通过各种途径进行传递。
如通过网络、书信、电话等方式传递信息。
- 可处理性:信息可以被加工处理。
例如,对采集到的学生成绩数据进行统计分析、排序等处理,从而得到有意义的结果。
- 真伪性:信息有真有假。
如网络上的一些谣言就是虚假信息,而经过科学验证的研究成果则是真实信息。
二、信息技术及其发展历程。
1. 信息技术的定义。
- 信息技术(IT)是指有关信息的收集、识别、提取、变换、存储、处理、检索、检测、分析和利用等的技术。
2. 信息技术的发展历程。
- 古代信息技术。
- 主要包括语言的产生、文字的发明、造纸术和印刷术的发明等。
语言是人类最早的信息交流工具;文字的出现使信息可以被长期保存和远距离传播;造纸术和印刷术的发明则大大提高了信息的存储和传播效率。
- 近代信息技术。
- 电报、电话、广播、电视等的发明是近代信息技术的重要标志。
麦克风指向性基础知识
麦克风指向性基础知识1开始:什么是指向性麦克风的指向性指的是麦克风从不同的方向拾取声音。
在现场设置中,最重要的是确认你所使用的麦克风的类型,从而降低声音的反馈以及依据指向性的使用哪里是放置监听的最佳位置。
在工作室内,你可以使用具有不同特性的传感器去做出改变。
就像在录音时布置一定的装饰品,或者临近效应。
指向性麦克风:根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。
指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。
膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。
在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
名词解释:邻近效应每个指向型话筒(心形、超心形)都有所谓的邻近效应,当话筒靠近声源时,低音频率响应增加,因此声音更加饱满,从而产生邻近效应。
专业歌手经常利用这种效果。
若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。
2. 心型:只会拾取面对麦克风的这个方向这是歌手最经常遇见的麦克风类型。
常常被描述成为具有一个心型的图案,通常被用在工作室录制人声中。
在你不想拾取观众的声音或者从你的监控器中传出的声音,心型麦克风在这种情况下是非常适用的(使用心型麦克风时监听应该放在你的对面,和你是180度)。
在工作室中,使用心型麦克风可以有效的降低环绕声和麦克风反射回来的声音。
这一点可以帮助你在不理想的环境中录音,或者减少收录你周围其他音乐的声音。
这种指向得名于它的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自话筒后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。
而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向话筒在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。
除此之外,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。
数字麦克风基础知识PPT课件
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ห้องสมุดไป่ตู้
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2.2 码制
不同的数码不仅可以表示数量的不同大小,而且还 能用来表示不同的事物。在后一种情况下,这些数码已没有数 量的含义,只是表示不同事物的代号而已。这些数码称为代码。
例如在举行长跑比赛时,为便于识别运动员,通常 给每个运动员编一个号码。显然这些号码仅仅表示不同的运动 员,已失去了数量的大小的含义。
43.5=4×101+3 ×100+5 ×10-1 所以任何一个十进制数都可以用式(1)表示:
D=∑Ki ×10i ……………式(1)
2.1 数制
2.1.2 二进制 目前在数字电路中应用最广的是二进制。在二
进制数中,每一位仅有0和1两个可能的数码,所以计数基 数为2。低位和相临高位的进位关系是“逢二进一”,故 称为二进制
在数字电路中经常使用的计数进制除了十进制 外,还经常使用二进制和十六进制。
2.1 数制
2.1.1 十进制 十进制是日常生活和工作中最常使用的进位计数
制。在十进制中,每位有0~9十个数码,所以 计数的基数是十。超过9的数必须用多位数表 示,其中低位和相临的高位之间的关系是“逢 十进一”,故称为十进制。例如:
为了便于记忆和处理,在编制代码时总要遵循一定 的规则,这些规则就叫做码制。通常将这些代码称为二—十进 制代码,简称BCD码,通常所用的BCD码有8421 码,余3码, 2421码,5211码和余3循环码。
2.2 码制
音频系统基础培训资料
信号源(线路Line)
在录音、扩音设备上,线路输入是相对于“麦克”输入而言的 从“DVD”、“VCD”、“CD”传输声音信号到音响设备,就是线路输 入,而唱歌的人则是使用“麦克”输入 在录音设备、扩音设备和计算机的声卡上,一般都有“mic、line in、 line out” mic=麦克:通过麦克收集声音信号 line in=线路输入,通过其他音频设备采集音频信号 line out=线路输出,向其他设备(包括扬声器)输出音频信号
也有独立的参量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数 Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜 明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。
均衡器
B、图示均衡器 目前在专业扩声系统中使用最广泛的均衡器类型,它的表面每个均衡点
增益都是由一个直线电位器来调节,有多少个频率点就有多少个电位器,这 样可以很直观的进行调节。专业图示均衡器可将20~20kHz的信号分成10段、 15段和31段进行调节,人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。 一般来说,10段的均衡器的频点是以倍频程间隔分布。15段均衡器的频点是 以2/3倍频程间隔分布。31段均衡器的频点是以1/3倍频程间隔分布。频段分 得越细,调节的值越大,调节时补偿的就越细致;频段分得越粗,调节的区 域就越宽,这样当声场传输频率特性曲线比较复杂时就不容易很好的补偿。
媒体矩阵
媒体矩阵是由硬件和软件两部分组成。然后通过PC将这两部分组合在一 起,组成一台智能化专用控制中心,担负调整、控制、设计,组合或运行及 参量比较任务。设备的数据设备库中存有各种不同种类的自动调音台、信号 路由器、自动反馈抑制器、自动语音播放器、逻辑门、信号显示器、数字式 可调整参数均衡器和图示均衡器、2分频至多分频的分频器、延时器、激励 器、压缩限幅器、扩展器、噪声门、自动哑音器、解码器、接线分配器、信 号发生器、测试仪等音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中。 使用时,通过一个高解像度的Windows图形界面,显示色彩鲜明,界面非常 友好,可以显示一个或多个子系统界面的编辑、运行和变化,并可以在系统 设计时引入其所需的图片进入界面,图文并茂, 生动活泼。可以提起使用 者的兴趣,提高注意力,更准确,更直观地工作。将所需的设备调出进行不 同设计选择编排后,就立即自己生成一套专业音响系统投入工作。
声卡基础知识
声卡基础知识目录1. 声卡基础知识 (2)1.1 声卡的定义与作用 (3)1.2 声卡的发展历程 (4)1.3 声卡的分类 (5)1.4 声卡的性能指标 (7)1.5 声卡的应用领域 (8)2. 声卡的基本组成部分 (9)2.1 芯片组 (10)2.2 音频接口 (11)2.3 驱动程序 (13)2.4 软件支持 (14)3. 声卡的工作原理 (15)3.1 声音信号的产生与捕获 (16)3.2 数字信号的处理与编码 (17)3.3 模拟信号的转换与输出 (19)4. 声卡的技术规范与标准 (20)4.1 PCI接口规范 (21)4.2 USB接口规范 (23)4.3 Thunderbolt接口规范 (24)4.4 HDMI接口规范 (25)5. 声卡的安装与调试 (26)5.1 Windows系统下的声卡安装与配置 (27)5.2 MacOS系统下的声卡安装与配置 (28)5.3 Linux系统下的声卡安装与配置 (29)6. 声卡的故障排除与维修 (31)6.1 一般性故障排查方法 (31)6.2 具体故障诊断与解决方法 (31)1. 声卡基础知识又称音频卡,是计算机硬件设备中的重要组成部分,它主要负责处理和输出声音信号。
声卡能够将计算机内部的数字信号转换为模拟信号,以提供给音响设备等音频设备进行播放。
声卡也能够接收来自音响设备的模拟信号,并将其转换为数字信号,以便计算机能够进行处理。
声卡的基本功能包括:录音、放音、混音、语音识别和音乐合成等。
其中。
声卡的发展历史可以追溯到20世纪70年代,当时计算机开始引入音频处理功能。
随着技术的不断发展,声卡的性能也在不断提升,从最初的音频处理芯片到现在的独立声卡,再到集成在主板上的音频处理单元,声卡的技术不断进步,为计算机音频处理提供了更好的支持。
在选择声卡时,用户需要考虑声卡的芯片类型、音频接口、驱动程序等因素。
不同芯片类型的声卡在性能上有所差异,用户需要根据自己的需求选择适合的声卡。
MIC基础知识介绍
传声器基础知识简介:一, 传声器的定义::传声器是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。
是声音设备的两个终端,传声器是输入,喇叭是输出。
传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等.二, 传声器的分类:1,从工作原理上分:炭精粒式动圈式驻极体式(以下介绍以驻极体式为主)压电式二氧化硅式等.2,从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品每个系列中又有不同的高度3,从传声器的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)4,从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等5,从对外连接方式分普通焊点式:L型带PIN脚式:P型同心圆式:S型三, 驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1,防尘网:保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。
2,外壳:整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。
3,振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。
4 : 垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。
5: 极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。
6: 极环:连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。
7: 腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET的S,G极短路)。
8: PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。
9: PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,,背极式在结构上也略有不同.四, 、传声器的电原理图:FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换和放大的作用,C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件.C1,C2是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用.R L:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低.V S:工作电压,MIC提供工作电压:C O:隔直电容,信号输出端.五, 驻极体传声器的工作原理:由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε·S/L 。
无线电基础知识
第一单元无线电基本知识什么是波?波是是振动在物质中传播能量的一种形式,,我们常见的波有机械波(如声波、水波)、电磁波(无线电波、宇宙射线、光波)等。
正弦波:正弦波是频率成分最为单一的一种信号,这种信号的波形是数学上的正弦曲线。
对于一个正弦量来说,如果幅值、频率、初相位确定了,那么这个正弦量就完全确定了。
幅值、频率(与周期是倒数关系)、初相位称为正弦量的三要素。
正弦波可表达为:Asin(ωt+φ),其中:A为振幅;ω为角频率(ω=2πf,f为频率);φ为初相位(描述波前状态的量)。
频率:声波或交变电流(或电压)在单位时间内完成周期性变化的次数,称为频率,单位:赫芝(Hz)。
例如;交流市电的频率为50 Hz;声音信号的频率范围为20Hz-20000Hz;我国所处地区中波广播发射信号的频率范围为526.5-1606.5kHz,我国调频广播发射信号的频率范围为87-108MHz。
复杂信号的频率成分:一般信号(例如语音信号和音乐信号等)都是由许多不同频率、不同幅度的正弦信号组成的。
反过来说,一个复杂信号可以分解为许多不同频率、不同幅度的的正弦信号。
为分析问题简单起见,通常使用单一频率的正弦信号。
波长:沿着波的传播方向,两个相邻的同相位质点间的距离叫做“波长”。
它是指波动媒质中,任意两个相位差为2π的质点之间的距离。
在质点振动的一个周期内,振动状态传播的距离恰是一个波长。
波长反映了波在空间上的周期性。
波长最长的无线电从长波,到中波,短波,微波,然后是红外,可见光,紫外,X光,直到波长最短的伽玛射线波速:单位时间内波形传播的距离,称波速。
通常以V表示,单位是米/秒。
声波在空气中传播的速度为340m/s(温度为150C时,温度升高时略有增加)。
真空下的电磁波波速为299792458m/s,近似为30万千米每秒,而在任何介质中电磁波波速均小于这一数值。
波速(V )与波长(λ)和频率(f)的关系:V = λ·f电磁波:电磁波是在空间传播的交变电磁场,即电磁波是由交变电场和交变磁场构成的。
2.4G教麦克风
广东索学品牌2.4G教学麦克风基本资料∙产品名称:广东索学品牌2.4G教学麦克风|无线教学话筒报价|多功能麦克风∙产品类别:家用电器>>收音机、录音机、放音机∙原产地:珠海∙型号规格:JF-303C∙发布时间:2013-9-10 9:15:57 (共浏览53次)技术参数指向性:电容式单指向性灵敏度:-44dB 频响范围:40-16KHz 阻抗:680Ω 载波频率:2400-2482Mhz 调制方式:GFSK RF功率:0dBm 最大无线传输距离:10-15米发射器工作电压:聚合物锂电池3.7V 连续工作时间:8H功能特征1、集合激光教鞭、PPT翻页、电脑音乐播放器控制及教学无线麦克风于一体,有效的改善教师授课条件,减低了教师患职业病咽喉炎的诱因,学生也能更轻松的聆听老师的授课,提高了教学质量。
多功能设计极大的方便了现代教学需要。
2、产品体积小,携带方便发射器是目前市场上同类产品中体积最小、重量最轻的产品,产品整体重量仅为20克。
用户可直接挂于胸前,也可手持,对使用中无任何着装要求,长时间使用也没有负重感。
方便使用者随身携带,既干净卫生又容易管理。
3、绿色环保:采用节能技术超低发射功率,电磁波辐射只有普通手机的1/90,名副其实的“绿色无线咪”。
内置锂电池以及充电模块,具有低电压报警、充电指示、充电完成后自动关机等功能。
一次充满使用时间达12小时以上,满足全天使用的要求。
4、抗干扰性强:用专业ID码加密传输技术,ID编码多达百万组,每套产品只有唯一的ID码。
同一地点使用多套同样DM-803 2.4G无线三合一教学麦克风(2.4G无线麦克风、激光笔、电脑无线翻页笔三合一)佛山市东玛克电子科技有限公司是行业领先的数字无线教学专业解决方案提供商,在数字无线音频传输技术领域拥有自主知识产权和核心技术,并基于该核心技术陆续开发了数字无线音响、数字无线音频教学功放等系列专业解决方案,这些方案已经从2009年开始在国内外诸多学校得到广泛的应用推广,在教育行业,东玛克电子已经成为行业知名的2.4G专业无线音频传输系列产品和方案提供商。
音频信号类型及协议基础知识
⾳频信号类型及协议基础知识⼀、模拟信号智能硬件产品中,模拟⾳频主要⽤在:喇叭播放声⾳、Line-in外接⾳源、麦克风输⼊等。
通常看到的⾳频波形,都是模拟⾳频,能够和声⾳实际的波动完全对应起来。
当前有不少⾳频产品使⽤D类⾳频功放,输出波形看起来是⽅波,但实际上还是属于模拟⾳频类型。
是⾼频载波叠加的模拟⾳频的波形,经过LC滤波之后能够还原成模拟⾳频波形。
如下图,下半部分是D类功放输出的⽅波状的⾳频信号,上半部分的正⽞波是还原出来的模拟⾳频波形。
⼆、数字信号(I2S/PCM/TDM/PDM/SPDIF)1.IIS(I2S): Philips Inter-IC sound Bus,⼀根data线最多2 channel数据。
I2S(Inter-IC Sound Bus)是飞利浦公司为数字⾳频设备之间的⾳频数据传输⽽制定的⼀种总线标准。
在飞利浦公司的I2S标准中,既规定了硬件接⼝规范,也规定了数字⾳频数据的格式。
特点 :效率⾼主要传输⾳乐。
(1)从MCU往Codec传⾳乐数据,⼀般使⽤I2S。
先传⾼位再传低位,数据的MSB从LRCLK边沿起延迟1 BCLK。
包含三个时钟:主时钟(MCLK)系统时钟,⼀般是12.288MHz 18.432MHz等,⼀般是位时钟(Bclk)的256倍或384倍;左右声道帧时钟(LRCLK)低电平左声道⾼电平右声道;位时钟(BCLK,也有叫串⾏ )传输⼀位数据的时钟周期;(2)对齐⽅式 左对齐:数据的MSB在LRCLK边沿起第⼀个BCLK上升沿⽤的⽐较少 右对齐:数据的LSB靠左LRCLK的上升沿 sony使⽤这种格式(3)电压(TTL)输出 VL <0.4V VH>2.4V 输⼊电压 VIL=0.8V VIH=2.0V IIS标准格式 右对齐模式 左对齐模式2.PCM: 区别于PCM编码,也是种通讯协议,主要传送语⾳。
PCM(PCM-clock、PCM-sync、PCM-in、PCM-out)脉冲编码调制,模拟语⾳信号经过采样量化以及⼀定数据排列就是PCM。
麦克风指向性基础知识
麦克风指向性基础知识-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII麦克风指向性基础知识1开始:什么是指向性?麦克风的指向性指的是麦克风从不同的方向拾取声音。
在现场设置中,最重要的是确认你所使用的麦克风的类型,从而降低声音的反馈以及依据指向性的使用哪里是放置监听的最佳位置。
在工作室内,你可以使用具有不同特性的传感器去做出改变。
就像在录音时布置一定的装饰品,或者临近效应。
指向性麦克风:根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。
指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。
膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。
在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
名词解释:邻近效应每个指向型话筒(心形、超心形)都有所谓的邻近效应,当话筒靠近声源时,低音频率响应增加,因此声音更加饱满,从而产生邻近效应。
专业歌手经常利用这种效果。
若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。
2. 心型:只会拾取面对麦克风的这个方向这是歌手最经常遇见的麦克风类型。
常常被描述成为具有一个心型的图案,通常被用在工作室录制人声中。
在你不想拾取观众的声音或者从你的监控器中传出的声音,心型麦克风在这种情况下是非常适用的(使用心型麦克风时监听应该放在你的对面,和你是180度)。
在工作室中,使用心型麦克风可以有效的降低环绕声和麦克风反射回来的声音。
这一点可以帮助你在不理想的环境中录音,或者减少收录你周围其他音乐的声音。
这种指向得名于它的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自话筒后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。
而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向话筒在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。
数字媒体基础知识PPT课件
耳机和音箱
❖ 耳机和音箱都可以称为扬声器,是一种电声换能器 件,能够将音频信号变换为声音。
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麦克风
❖ 麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来, 它是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。
❖ 按工作原理,话筒可以分为电动式话筒和电容式话 筒。
❖ 按信号的传递方式分为有线话筒和无线话筒。 按话筒的灵敏度方向性分有:
后期音频编辑的常用软件
❖ 播放软件 ❖ 编辑软件 ❖ 格式转换软件
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播放软件
❖ 1.微软媒体播放器(Microsoft Windows Media Player)
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2.千千静听
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编辑软件 1. Adobe Audition
2.音频编辑大师
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❖ 1.语音,即语言的声音,是语言符号系统的载体。 ❖ 2.音乐是指有旋律的乐曲。 ❖ 3.效果声,是指自然界中发生的有特殊效果的声音
,例如:汽车声、鼓掌声、风雨声、打雷声、鸟鸣 声等。 ❖ 4.噪声,即噪音。 ❖ 5.合成声音,由计算机通过一种专门定义的语言来 驱动一些预制的语言或音乐合成器产生,如M I D I 声音。
后期音频编辑的硬件环境
❖2.1.1 声卡 ❖2.1.2 耳机和音箱 ❖2.1.3 麦克风 ❖2.1.4 MIDI键盘 ❖2.1.5 调音台 ❖2.1.5 录音室
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声卡
❖ 声卡,也叫音频卡,是多媒体电脑中用来处理声音 的接口卡。
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❖ 声卡的接口一般包括:线型输入接口、线型输出端 口、话筒输入端口、扬声器输出端口、MIDI及游戏 摇杆接口等。
对讲机使用培训培训
2023-11-08•对讲机基础知识•对讲机使用技巧•对讲机基本应用场景目录•对讲机高级应用技巧•对讲机的维护和保养•对讲机的选购指南01对讲机基础知识对讲机定义对讲机是一种双向移动通信工具,使用无线电波进行通信,无需借助电话基础设施。
分类模拟对讲机和数字对讲机,模拟对讲机使用模拟信号进行通信,数字对讲机则使用数字信号进行通信。
对讲机的定义及分类外观结构包括麦克风、扬声器、显示屏、按键等部分。
内部结构包括射频模块、基带模块、音频模块、电源模块等部分。
对讲机的组成结构话筒将声音转化为电信号,经过调制器转化为模拟信号,再通过天线发送出去。
发射原理天线接收模拟信号,经过解调器转化为电信号,再通过扬声器播放声音。
接收原理对讲机的工作原理02对讲机使用技巧开启/关闭对讲机的方法总结词熟练掌握开启和关闭对讲机的操作方法,确保安全、有效地使用对讲机。
详细描述通常对讲机具有电源开关、频道开关和音量调节等控制按钮。
开启对讲机时,需按照操作说明书的指引,将电源开关置于“ON”位置;关闭时,则将电源开关置于“OFF”位置。
在开机过程中,应避免用力过猛或速度过快,以免损坏对讲机或造成使用故障。
掌握调节音量和频道的技巧,确保对讲机在不同环境和应用中发挥最佳性能。
总结词在通话过程中,根据环境和背景噪音水平,通过调节音量大小确保通话质量。
一般来说,对讲机的音量调节旋钮或按键位于对讲机的侧面或顶部。
同时,为了确保对讲机连接至正确的频道,需要对对讲机的频道进行正确设置。
通常,频道开关和调节旋钮会在对讲机的背面或底部位置。
在调节音量和频道时,应注意不要用力过猛或速度过快,以免损坏对讲机或造成使用故障。
详细描述调节音量和频道的方法总结词学会正确使用耳机和麦克风,提高通话质量和安全性。
详细描述在使用对讲机时,为了保护听力并确保通话私密性,建议使用耳机和麦克风。
在使用耳机和麦克风前,需根据不同品牌和型号的设备进行适配和连接。
在佩戴耳机时,应注意耳塞的舒适度和音量调节;使用麦克风时,应注意保持其清洁并调整至合适的位置。
麦克风指向性基础知识讲解
麦克风指向性基础知识1开始:什么是指向性?麦克风的指向性指的是麦克风从不同的方向拾取声音。
在现场设置中,最重要的是确认你所使用的麦克风的类型,从而降低声音的反馈以及依据指向性的使用哪里是放置监听的最佳位置。
在工作室内,你可以使用具有不同特性的传感器去做出改变。
就像在录音时布置一定的装饰品,或者临近效应。
指向性麦克风:根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。
指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。
膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。
在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
名词解释:邻近效应每个指向型话筒(心形、超心形)都有所谓的邻近效应,当话筒靠近声源时,低音频率响应增加,因此声音更加饱满,从而产生邻近效应。
专业歌手经常利用这种效果。
若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。
2. 心型:只会拾取面对麦克风的这个方向这是歌手最经常遇见的麦克风类型。
常常被描述成为具有一个心型的图案,通常被用在工作室录制人声中。
在你不想拾取观众的声音或者从你的监控器中传出的声音,心型麦克风在这种情况下是非常适用的(使用心型麦克风时监听应该放在你的对面,和你是180度)。
在工作室中,使用心型麦克风可以有效的降低环绕声和麦克风反射回来的声音。
这一点可以帮助你在不理想的环境中录音,或者减少收录你周围其他音乐的声音。
这种指向得名于它的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自话筒后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。
而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向话筒在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。
除此之外,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。
调音台的基本知识-图解
核心提示:作为一个现代乐手,经常会见到调音台。
就是那种有无数旋钮,还有各种开关,看上去样子很吓人的设备。
作为一个现代乐手,经常会见到调音台。
就是那种有无数旋钮,还有各种开关,看上去样子很吓人的设备。
一个号称音响师的家伙躲在调音台后面,也不知在忙些什么。
如果他是个高手,你的演出会非常爽!或许你很好奇,但是不会介意自己不会使用调音台——那是专业设备嘛!不会用是应该的。
不过现在越来越多的朋友想在家里给自己录小样,开始玩电脑音乐。
于是总会使用到各种调音台。
什么模拟的、数字的,音频接口里也可能有内置的调音台界面,还有那些似乎更加摸不着头脑的音频软件的调音台。
总之到处都会找到调音台的影子。
很多朋友觉得调音台很复杂,弄不懂。
搞了半天甚至没有声音,郁闷!或者不懂原理,错误的使用调音台,使它没有发挥应有的作用。
想要学习一件事物,我们首先应该知道这个东西到底能够作些什么!我们能用调音台做些什么事情呢?大致可以有如下几项:一. 调音台能够放大输入通道的信号,并且调整输入声音的均衡(EQ),甚至其他效果,比如压缩等等二. 调音台可以把很多声音的混合起来组成一个立体声!三. 调音台能为乐手和演员“返送”监听。
四. 调音台协助效果器为各个通道添加混响、延迟等效果五. 调音台把各通道的声音发送给多轨录音机或者音频接口分轨录音六. 调音台能够可以让录音师很方便的监听所有通道的声音,并且并不干扰这些通道。
实践是学习调音台的最好方法。
我们以最为常见的Behringer UB1622FX模拟调音台为例,只是例举,并非推广,UB1622FX纯是入门级,介绍调音台的基本功能和使用方法,此文只想用一个具体的例子让大家了解调音台的一些基础知识!知识是相通的,只要掌握了调音台的基础知识,就可以很快掌握和使用各种各样的调音台,无论是模拟的还是数字的,甚至是那些虚拟的调音台,都能很快上手。
第二部分:信号的放大,参数均衡和插入效果下面我们就结合Behringer UB1622FX调音台的实际情况,介绍调音台的功能和使用。
视频会议基础知识
视频会议基础知识视频会议基础知识全系列介绍1、什么是视频会议通俗的说:视频会议系统就是为⼈们⽆法聚集到同⼀个地⽅进⾏会议的时候,提供⼀种⾼科技的通信、协作和决策的⼀种现代化⼿段。
专业的说:视频会议是利⽤现有通信⽹(包括各种传输⽹络)和数字信号压缩处理技术,将⾳视频和数据信号处理后传到远端,实现⾯对⾯的交流。
其交流形式为点到点,点对多点和多点对多点。
主要设备包括MCU(多点控制单元)、视频会议终端、⽹关、⽹闸和相关的配套外围设备,如显⽰设备、⾳响系统等。
2、视频会议系统协议标准视频会议⾏业的国际标准是由ITU电⼦桌牌(国际电信联合会)和IETF (国际⼯程师组织)制定的。
⽬前视频会议⾏业的国际标准有H.320、H.323(ITU)和SIP(IETF)3个标准集。
其中H.323是⽬前主流的标准。
SIP是已经确定的下⼀代标准。
ITU-T H.320标准是关于在速率从56Kbps到2Mbps的ISDN和交换的56Kbps 电路上进⾏电视会议的标准。
⾃从1990年最早通过以后,H.320成为⼴泛接受的关于ISDN会议电视的标准。
H.320是⼀个"系统"标准,它包含了许多关于系统各部分的其它ITU-T标准,下列标准是H.320的主要组成部分:H.320是⼀套标准,他包括视频、⾳频的压缩与解压缩、静⽌图像、多点会议、加密及⼀些更新的特性,主要⽤于系统的终端和MCU的设计。
H.320标准包括H.200系列标准和T.120系列标准;H.200系列指的是视听业务,具体来说是以传送活动图像为主的通信业务.T.120系列主要针对声像业务,即传送静⽌图像的通信业务。
ITU-T H.323标准涵盖了⾳频、视频及数据在以IP包为基础的⽹络——LAN、INTRANET、EXTRANET和INTERNET上的通讯,建⽴H.323标准是为了允许不同⼚商的多媒体产品和应⽤能够互操作。
对于范围⼴泛的基于IP⽹络的多媒体通信应⽤来说,H.323标准是⾮常重要的构件。
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例如:人数、物件的个数。
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1、数字电路和模拟电路的基本概念
数字电路较模拟电路的优点 精确度较高; 有较强的稳定性、可靠性和抗干扰能力; 具有算术运算能力和逻辑运算能力,可进行逻辑推理和 逻辑判断; 电路结构简单,便于制造和集成; 使用方便灵活。 目前我们公司大量生产的麦克风的工作原理都是基于模 拟电路的。然而在我们周围,到处可以看到数字电视等 等数字化产品。为适应电子产品的数字化要求,我们公 司也正在设计开发自己的数字麦克风产品。
2.1 数制
几种进制数之间的对应关系
二进制数 00000 00001 00010 00011 00100 00101 00110 00111 01000 01001 01010 01011 01100 01101 01110 01111 十六进制数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2.1 数制
2.1.1 十进制 十进制是日常生活和工作中最常使用的进位计数 制。在十进制中,每位有0~9十个数码,所以 计数的基数是十。超过9的数必须用多位数表 示,其中低位和相临的高位之间的关系是“逢 十进一”,故称为十进制。例如: 43.5=4×101+3 ×100+5 ×10-1 所以任何一个十进制数都可以用式(1)表示: D=∑Ki ×10i ……………式(1)
数字麦克风基础知识
1.
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主要内容: 数字电路和模拟电路的基本概念 数字信号的表示方法 FET和数字芯片 模数转换器(ADC )的基础知识 数字麦克风的参数与测试方法
1、数字电路和模拟电路的基本概念
电子系统,通常是指由若干相互联接、相互作用的基本电 路组成的具有特定功能的电路整体。通常电子电路可以分 为模拟电子电路和数字电子电路。在此先介绍一下数字信 号和模拟信号这两个概念。 在观察自然界中形形色色的物理量时不难发现,尽管它们 的性质各异,但就其变化规律的特点而言,不外乎两大类。 其中一类物理量的变化在时间上或数值上则是连续的。这 一类物理量叫做模拟量,把表示模拟量的信号叫做模拟信 号,并把工作在模拟信号下的电子电路称为模拟电路。 例如:温度、正弦电压。
2、数字信号的表示方法 -------数制和码制
2.1 数制 用数字量表示物理量的大小时,仅用一位 数码往往不够用,因此经常需要用进位计数的 方法组成多位数码使用。我们把多位数码中每 一位的构成方法以及从低位到高位的进位规则 称为数制。 在数字电路中经常使用的计数进制除了十进制 数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2 码制
不同的数码不仅可以表示数量的不同大小,而且还能用来 表示不同的事物。在后一种情况下,这些数码已没有数量的含 义,只是表示不同事物的代号而已。这些数码称为代码。 例如在举行长跑比赛时,为便于识别运动员,通常给每个 运动员编一个号码。显然这些号码仅仅表示不同的运动员,已 失去了数量的大小的含义。 为了便于记忆和处理,在编制代码时总要遵循一定的规则, 这些规则就叫做码制。通常将这些代码称为二—十进制代码, 简称BCD码,通常所用的BCD码有8421 码,余3码,2421码, 5211码和余3循环码。
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1、数字电路和模拟电路的基本概念
另一类物理量的变化在时间上和数量上都是离散的。也就是 说,它们的变化在时间上是不连续的,总在一系列离散的瞬 间发生。同时,它们的数值大小和每次的增减变化都是在某 一个数量单位的整数倍,而小于这个最小数量单位的数值没 有任何物理意义。这一类物理量叫做数字量,把表示数字量 的信号叫做数字信号,并且把工作在数字信号下的电子电路 叫做数字电路。具体讲,数字电路就是对数字信号进行产生、 存储、传输、变换、运算及处理的电子电路。
2.2 码制
几种常见的BCD码
编码 十进 种类 制数
8421码 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 权 8421
2.1 数制
2.1.2 二进制 目前在数字电路中应用最广的是二进制。在二进制数 中,每一位仅有0和1两个可能的数码,所以计数基数为2。 低位和相临高位的进位关系是“逢二进一”,故称为二进 制 根据式(1),我们可知任何一个二进制数D都可以用式(2)来 表示: D=∑Ki ×2i …………………式(2) 例如(1010)2。我们也可以用B来代替脚注2。 2.1.3 十六进制 十六进制的每一位有十六个不同的数码,分别用0~9、 A(10)、B(11)、C(12)、D(13)、E(14)、F(15)表示。低位 和相临高位的进位关系是“逢十六进一”,故称为十六进 制. 任何一个二进制数D都可以用式(3)来表示: D=∑Ki ×16i …………式(3) 如: (1E2B)16 通常也用H 表示十六进制, 如(1E2B) 也可写成1E2BH。
数字麦克风 基础知识培训
模拟麦克风和数字麦克风的框架结构
前面的一幅图片是笔记本电脑中模拟麦克风和数字麦克 风的框架图,由图我们可以看出,数字麦克风较模拟麦克风 的优势。 理论上将麦克风放在笔记本的翻盖中效果最好,然而这 对电脑设计者是一个很大的挑战。现有的笔记本电脑的麦克 风处在电脑底座中,从机械和声学噪声的角度看,这是一个 非常恶劣的环境,这就要求麦克风的性能很好。数字麦克风 输出具有抵抗射频和电磁干扰的能力,能够避免麦克风性能 受到电源纹波的影响。在一个较安静的环境中使用一个数字 麦克风足够了。然而,在嘈杂的的环境中,一种更有效的方 案是嵌入两个或多个数字麦克风以形成麦克风阵列。麦克风 阵列可以结合波束形成、噪声抑制及声学回声消除算法来使 用,这种算法可以显著改善语音输入质量。微软公司下一代 操作系统Windows Vista将包含这些类型的算法,以用于实 时通信应用。 为适应这一发展要求,我们公司也开发了自己的数字麦 克风。在此我们简单介绍一些数字麦克风的基础知识。