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本文主要介绍如何用计算机通过声卡来测量中短波广播发射机的三在电声指标,音频频谱分析软件的应用及其测量实践。 相似文献
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音频电声器件检测(三)──头戴耳机的检测电子部第三研究所翁泰来目前高质量的头戴耳机,在高保真、立体声重放中起着同扬声器同等重要的放声作用。耳机声重放的特点是不需要像扬声器声重放中要考虑声场的影响。同耳机立体声重放相应的有仿真头录音制式,形成特殊的声象... 相似文献
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(续上期)
3发射机电声指标测量
由于所有被测信号都要通过声卡输入,所以声卡的质量就决定了频谱分析的精度,特别是声卡本身的杂音和频响,所以第一次使用本软件时,要对声卡进行必要的设置,从声卡的Line in口输入,采用频谱图显示方式,测量时点击"Run"按钮,方法是: 相似文献
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<正> 目前,不少高档音响的音频切换、控制功能都是用轻触式电子开关IC完成的。电子开关不存在机械开关和电位器的接触不良问题及长信号屏蔽线引入的干扰噪声,因而性能可靠、寿命长。本文介绍六种音频电子开关电路,以满足音响爱好者及有关技术人员开发、改进产品的需要。 一 LM1037/1038四路立体声切换开关电路 LM1037/1038系18脚DIP封装的电子音频开关集成电路,其内部电路框图及基本应用电路见图1。 相似文献
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文章主要探讨电声技术在人工智能语音识别中的应用和挑战,并给出相关优化策略。麦克风、扬声器、音频处理以及声学模型等电声技术对提升语音识别系统的性能具有重要意义,但噪声干扰、硬件限制、识别准确性及实时处理能力仍是技术发展的难题。通过精细调整声学模型、对硬件性能进行升级、使用先进的噪声抑制算法以及加速系统处理等措施,能够有效提高人工智能语音识别的性能。 相似文献
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结合江阴广电中心大型演播室电声系统设计的实际,对系统中的扩声与制播调音台、数字音频处理器、数字功率放大器、主扩声线性阵列、台口补声、返听及监听扬声器等设备进行了具体品牌、型号的选择,对其功能参数进行了描述,并对这些设备如何进行系统整合进行了介绍. 相似文献
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结合江阴广电中心大型演播室电声系统设计的实际,对系统中的扩声与制播调音台、数字音频处理器、数字功率放大器、主扩声线性阵列、台口补声、返听及监听扬声器等设备进行了具体品牌、型号的选择,对其功能参数进行了描述,并对这些设备如何进行系统整合进行了介绍。 相似文献
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讨论了在电视台播出中出现的不同频道、不同节目之间声音强度差别大的原因,介绍了从模拟到数字的各种音频电平单位、各标准组织的校准电平标准,提出一种在节目播出中应用压限器作音频处理的方法。 相似文献
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音响分频器中使用的有机薄膜电容器 ,其阻抗和损耗频率特性的优劣直接影响分频器的阻抗及功率特性 ,从而影响音响的质量。在选用电容器时 ,应注意 :1选用无感式卷绕的金属化有机薄膜电容器 ,使 LESL趋于零 ;2选用边缘加厚的金属化有机薄膜电容器 ,降低极板电阻、接触电阻和接触损耗 ,改善电容器的阻抗和损耗频率特性 ,满足分频器的阻抗匹配和功率匹配的要求 ;3首选粗短结构的电容器 ;4选用圆形结构电容器 ,避免连续性自愈发生。正确选择优质电容器 ,满足良好的听觉效果。 相似文献
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介绍了系统频率响应的概念,详细分析了扫频法测量系统频响的原理,最后给出了音频测试仪测量调音台单机频响曲线的实例。 相似文献
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研究了配电网中常用的降压变压器(6kV/380V)在音频激励信号频率下原端的阻抗特性,结论是:在音频激励信号范围内,变压器副边开路时,空载阻抗为容性;副边短路时,空载阻抗为感性;当频率确定时,随着变压器容量的增加,变压器空载阻抗下降;同一容量的变压器,随着频率的下降,空载容抗增加;副边接补偿电容时,空载阻抗为感性。 相似文献
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利用线性扫频信号测量扬声器电声特性 总被引:6,自引:2,他引:4
介绍利用线性扫频信号测量扬声器系统的频响特性与指向性,由配备专用声卡的笔记本电脑直接产生与接收声信号。与传统的利用模拟信号进行测量的方法相比,该方法最大的优点在于:通过一次测量可以得到所有需要的信息,从而方便地得到扬声器的电声特性。实验结果证明,该方法简便有效,并有相当的精度,具有实际应用价值。 相似文献
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一种新的扩频音频水印算法 总被引:3,自引:2,他引:3
音频水印提供了一种数字保密的方法,用来保护作者和版权所有者的权利。在本文中。基于扩频技术提出了一种新的音频水印算法.即应用音频的瞬时平均频率(IMF)来嵌入数字水印,其目标是最大限度的满足水印的不可觉察性和健壮性。本文算法对原始的音频信号进行短时傅立叶变换,从而估计出信号的加权瞬时平均频率(IMF)。基于心理声学模型的掩蔽特性。可以得出水印被要求的相应的声压级。根据这些结果调制产生一个依赖于信号的不可觉察的水印。本算法允许在5秒钟的音频信号中嵌入25位信息。实验结果表明本文算法对于常见的信号处理攻击包括滤波、MP3压缩和添加噪声具有很好的健壮性。 相似文献