星空体育数字音频 声音的基础知识
星空体育数字音频 声音的基础知识声音的产生是由于物体的振动,造成空间内空气的波动而共鸣发音,再由大气的传播,使人的听觉神经感受到的一种物理现象。
音色在同样的音调(频率)和响度(振幅)下,钢琴和小提琴的声音听起来是完全不相同的,因为它们的音色不同。
声音传播的介质是固体、液体、气体。介质不同,传播的速度也不同。真空的情况下声音是无法传播的。
对自然界的声音(模拟信号)进行采样,采样就是根据奈奎斯特定理在时间轴上对信号进行数字化信号,即按照一定时间间隔△t 在模拟信号 x(t)上逐点采取其瞬时值。采样率越高,声音的还原程度越高,质量就越好,同时占用空间会变大。
量化是用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的离散值。
编码是按照一定的规律,把量化后的值用二进制数字表示,然后转化成二值或多值的数字信号流。这样得到的数字信号通过可以通过电缆,卫星通道等数字线路传输。在接收端与上述模拟信号数字化过程相反,再经过后置滤波再恢复成原来的模拟信号。
上面数字化的过程又叫做脉冲编码调制,通常我们说的音频的裸数据格式就是脉冲编码调制(PCM)数据。描述一段 PCM 数据需要几个量化指标,常用的量化指标是采样率,位深度,字节序,声道数。
字节序:表示音频 PCM 数据存储的字节序是大端存储(big-endian)还是小端存储(little-endian),为了数据处理效率的高效,通常为小端存储。
声道数(channel number):当前 PCM 文件中包含的声道数,是单声道(mono)、双声道。
据电子:恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)今日宣布正式加入中国数字音频广播技术与产业推进工作组(以下简称“CDR工作组”或“工作组”),成为工作组首批外资企业成员。恩智浦将向工作组提供数字音频广播领域相关技术研发、标准制定、应用推广与国际合作等全方位支持。国家新闻出版广电总局广播科学研究院院长邹峰、恩智浦大中华区汽车事业部技术总监吕浩共同出席了在北京举行的签约仪式。 CDR工作组由国家新闻出版广电总局广播科学研究院发起,于2016年3月成立星空体育,宗旨为充分整合数字广播产业链内各方面资源,协同创新,推动我国数字音频广播产业的健康有序发展。工作组现有成员单位覆盖了数字广播产业链中编码、复用、发射、接收等各个环节
通常我们开发单片机程序都是使用C语言的,为什么C语言比汇编方便呢?原因就是C编译器在为我们做着大量的琐碎的组织翻译工作。在此感谢IAR,辛辛苦苦的劳动着,却没有辛苦钱! 好,我们从新建一个工程开始,打开IAR,空白,project,create new project,C,main,确定。给工程起个名字,保存。OK,工程建立完毕了。这时工程里已经有个main.c了,并且有一个完整的程序,如下: #include io430.h int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
时钟周期:时钟周期T是时序中最小的时间单位具体计算的方法就是1/时钟源,我们KST-51单片机开发板上用的晶振是11.0592M,那么对于我们这个单片机系统来说,时钟周期=1/11059200秒。 机器周期:我们的单片机完成一个操作的最短时间。机器周期主要针对汇编语言而言,在汇编语言下程序的每一条语句执行所使用的时间都是机器周期的整数倍,而且语句占用的时间是可以计算出来的,而C语言一条语句的时间是不可计算的。51单片机系列,在其标准架构下一个机器周期是12个时钟周期,也就是12/11059200秒。现在有不少增强型的51单片机,其速度都比较块,有的1个机器周期等于4个时钟周期,有的1个机器周期就等于1个时钟周期,也就是说大体
耳机是如何分类的? 1、按换能原理(Transducer)分 主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途市场占有量极少,在此不做讨论。 动圈耳机原理:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声 静电耳机:振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。 2、按开放程度分 主要是开放式、半开放式、封闭式(密闭式)。 (1)
ARM处理器共有37个寄存器。其中包括: **31个通用寄存器,包括程序计数器(PC)在内。这些寄存器都是32位寄存器。 **6个状态寄存器。这些寄存器都是32位寄存器。 ARM处理器共有7种不同的处理器模式,每一种模式中都有一组相应的寄存器组。在任何时刻,可见的寄存器包括15个通用寄存器(R0-R14),一个或两个状态寄存器及程序计数器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一个物理寄存器,有一些寄存器各模式拥有自己独立的物理寄存器。 **************************************************** 通用寄存器 *************************
电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是 - ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案 硅应变计 硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中的使用。 不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺和特殊的蚀刻技术。这种特殊
发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。 今天,小编比较系统地整理了发动机的基础知识,如果您能仔细读完,相信您一定会有所收获。 需要发动机全套高清图者 首先,让我们看一幅发动机总图。 发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。下面我们开始图解: 一、曲柄连杆机构 曲柄连杆机构包括机体组、曲轴飞轮组和活塞杆组。 1.机体组 机体组主要由气缸体、气缸盖、气缸垫、油底壳、气缸盖罩以及主轴承盖等组成。 1—气缸盖 2—气缸盖衬垫 3—气缸体 4—油底
:汽车发动机分解图 /
变压器指南 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。 变压器的分类 变压器分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。 变压器的组成 变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及分接开头等。 变压器的主要作用 变压器不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与
介绍 变压器的主要作用及工作原理 /
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