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语音是声波的常用名称。这类声波的频率范围从1 Hz到数万赫兹,而人类听觉的上限是20 kHz (20,000 Hz)。
从根本上说,我们听到的声音传感器是由声波产生的机械振动构成的,而且为了听出声音,它需要通过空气、液体或固体传播的介质。
语音传感器
另外,实际的声音不一定是像单音符等连续频率的声波,但是可能是由机械振动、噪声甚至像一样的单个声音脉冲所产生的声波。
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声频传感器包括输入传感器,把一个声音转换成电信号,例如一个麦克风,输出执行器,把电信号重新变成声音,比如扬声器。
人们往往认为,声音在人耳可探测到的频率范围内能打开20 Hz到20 kHz (典型的扬声器频率响应)(但声音也可能超出这些范围。
语音传感器还能探测到声波和振动,这是一种叫做infra-sound的很低的频率,直到被称为超声波的极高频率。但要使一个声音传感器能够检测或产生“声音”,我们首先要知道什么是声音。
声音是什么?
从根本上说,声音是通过某种机械振动(如音叉)产生的能量波形,它有一个由声音原点所决定的“频率”,比如低音鼓有低频声音但却有高频率的声音。
音波的波形具有波长(λ)、频率(discity)和 Velocity (m/s)。声频和波形可根据产生声音的起始点或振动来决定,但传播速度取决于携带声波的介质(空气、水等)。
这些国家:
波段-是整个循环的时间段,单位为秒,(λ)
频谱-是波长数,以赫兹为单位的每秒波长。
速率-通过传送媒体时的声速为 m/s-1
传声器输入传感器
话筒,又称“话筒”,是一种声音感应器,可以归为“声音感应器”。因为它产生电模拟输出信号,与作用在柔性膜片上的“声音”声波成正比。这种信号是表示声波形特征的“电象”。典型地,传声器的输出信号是模拟信号,其形式是电压或电流,与声波成正比。
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在开放空间里,声音会自然向各个方向传播。而在房间里,当声音碰到墙壁时,它会被反射回房间内。这样声音就会在两面同样的平行墙之间来回传播,在角落里来回传播,等等。低频波长通常与房间的尺寸相近,尤其较小的房间。
一个有趣——但通常都不怎么受欢迎——的现象我们称之为驻波。当某个特定的波长正好与房间尺寸相近时,随着你在房间内录音或听音的位置不同,所得到的声压级差异会非常巨大。在房间交界处声压级会达到峰值——在房间墙角处。而在房间的其它位置,同样的频率可能会低上20到30dB。
想象一个靠近墙壁摆放的音箱。声源(也就是音箱)产生声音,从音箱幅射出来,打到对面的墙壁并返回到声源处。如果它恰好在音箱发出下一个同样频率声音的波长周期时到达音箱位置,那么上一个反射声和新的声音处于同一相位位置。两个声音同时会向对面的墙壁传播。到达墙壁后它们会同时被反射,同时到达音箱并与音箱发出的第三个波长周期混合,以此类推。
两个平行墙壁之间所产生驻波的低频率,其波长等于墙间距离的两倍。
如何避免或对付驻波
驻波是无法完全避免的。不过,其影响是可以控制的:
1 避免平行墙面
在盒子形状的房间里,其尺寸彼此不要成整数比。
使用有效的墙角吸声装置(多为膜式吸声器)
尽量保持控制室对称
让音箱远离墙角
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