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  1. 電腦音響喇叭 相關

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  1. 維基百科,自由的百科全書. 重低音喇叭 (Subwoofer)是一種低頻率的 揚聲器 ,其頻率介於20至200赫茲之間,在 THX標準 下則低於80赫茲 [1] 。. 重低音喇叭大約在1960年代問世並隨著 感恩至死 、 史提利·丹 等樂團的應用逐漸大眾化 [2] 。. 在傳統的 5.1聲道 中,即 ...

  2. 5.1聲道. 5.1聲道喇叭的組態. 提供5.1聲道輸出的3.5mm音訊端子及光纖插座. 5.1聲道 是一種的六聲道 環繞聲 系統,廣泛用於 電影院 及 家庭影院 。. 它包含兩個前置喇叭、兩個後置喇叭、一個中央聲道及一個重低音喇叭。. 「5」是指五個3-20,000Hz的全域喇叭,「.1 ...

  3. 通常情況下音響是指具有較大功率 (相對於耳機)、開放播放聲音的電氣系統。. 這套系統由音源、解碼、數模轉換器 (DAC)、分頻器、功放、喇叭 (換能器)構成,通過音響線連接。. 主要用於監聽回放,此外還用於大廳擴音和廣播喊話。. 音響 和 音箱 的區別在於 ...

  4. 其他人也問了

    • 音訊的來源
    • 音訊的資訊
    • 音訊的檔案
    • 音訊的處理
    • Matlab聲音訊號處理指令
    • 參考資料
    當物體發生震動時,就會產生聲音,舉例來說:當用力揮動手掌時,就會產生聲音,以及蚊子翅膀快速震動時,所發出的擾人聲音。
    但是,在上述例子中,所聽到的聲音是來自於空氣震動,而不是因為手掌擺動,
    原因是人耳可以聽到的聲音訊率介於20Hz到20000Hz之間,所以我們可以聽到空氣振動產生的聲音,卻聽不到手掌擺動產生的聲音,因為擺動的頻率不夠快。
    聲音訊號是一種力學波,因此在傳播過程中是一種類比連續的訊號,然而由於人耳是天然的傅立葉轉換器,因此音訊經過人耳後會變成數位訊號。在這些訊號中,有三個特徵是處理時經常考慮的部分,可以參考下圖:
    音訊:訊號的頻率,就是所謂的音訊,也就是聲音震動的頻率。其代表的是音調的高低,頻率越高,音調就越高。除此之外,樂器所產生的聲音訊號,並非是單一頻率的訊號,而是有基頻和泛音(倍頻)的存在。
    音訊的檔案儲存可以分成壓縮和無壓縮兩種,常見的無壓縮檔案格式為*.wav,而壓縮檔案格式為*.mp3,關於這一部分的詳細資料可以參照音訊檔案格式。聲音檔的存取時,主要有三個需要考慮因素:
    取樣頻率:在訊號處理中,取樣頻率所代表的是聲音的品質,取樣的頻率越高,數位訊號的波形越接近類比訊號的波形,因此聲音的品質也越好。而在做取樣時,必須遵守奈奎斯特頻率,簡單來說,頻率在取樣時至少要大於原訊號頻率的2倍,才可以得到有意義的訊號,也能還原成原本的訊號。
    聲音解析度:存取訊號資料點所用的位元數,即代表其解析度。所使用的位元數越大,每個資料點的數值就越精確,聲音的解析度也越好。比較16bit與8bit兩種存取位元,16bit可以存取到較精確的數值,但是也會花比較大的硬體儲存空間。
    聲道:聲道就是聲音的來源數,常聽到的單聲道及雙聲道,代表的是聲音是否有立體感。利用兩個喇叭,撥放單聲道的聲音,左右兩個喇叭發出的聲音完全相同,因此會感覺聲音是來自兩個喇叭中間,但若是雙聲道聲音,左右兩個喇叭發出的聲音會有一定差異,因此會覺得聲音聽起來有立體感。
    舉例來說,藉由MATLAB輸入指令audioinfo(音訊檔案名稱),可以得到音訊檔案的相關資訊如下圖:
    因為檔案格式是*.wav,所以是無壓縮 (uncompressed)。

    由於聲音訊號是一段長時間的訊號,因此在處理時必須要分段進行,在處理之前會先開一個範圍,選擇出想要處理的部分,再針對範圍內的部分做處理,聲音資訊主要包含:響度、音色和音高,三個部分,也是最常處理的部分。

    [y, fs] = audioread(檔名):y是聲音訊號的向量,fs是取樣頻率。
    audioinfo(檔名):回傳各種聲音檔案的相關資訊,像是取樣頻率、通道數量、聲音解析度...等。
    sound(y, fs):以fs的頻率播放聲音訊號y。
    wavwrite(y, fs, filename):將y訊號,以取樣速率fs,寫到filename.wav之中。

    http://djj.ee.ntu.edu.tw/ADSP7.pdf (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 1. ^ 丁建均. 高等數位訊號處理 (PDF). [2017-05-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-03-18).

  5. 揚聲器 (英語: Loudspeaker ),也稱 喇叭 、 音箱 、 擴音器 ,是將 電子訊號 轉換成為 聲音 的 換能器 、 電子元件 ,可以由一個或多個組成音響組。 原理 [ 編輯] 揚聲器 是由 磁鐵 、 線圈 、喇叭振膜組成。 揚聲器把 電流 頻率 轉化為 聲音 。 物理學 原理 ,當電流通過 線圈 產生 電磁場 ,磁場的方向為 右手法則 。 假設,揚聲器播放 C調 ,其 頻率 為256Hz,即每秒振動256次,則揚聲器輸出256Hz的 交流電 ,使線圈與揚聲器薄膜一起 振動 ,推動周圍的 空氣 振動,揚聲器由此產生 聲音 。 人耳 可以聽到的 聲波 的頻率一般在20 赫茲 至20000赫茲之間,所以一般的揚聲器都會把程式設定在這個範圍內。 工作原理和上述相同。

  6. 電腦蜂鳴器 (英語: PC Speaker ),又稱為 主板揚聲器 ,是一種內建於大部份 IBM PC 的 主機板 上的微型 揚聲器 。. 最早期的IBM PC 5150採用標準的2.25英吋磁力式揚聲器, [1] 但現代化的電腦更多採用的是 壓電式揚聲器 (英語:Piezoelectric speaker) 。. [2] 由於早期的 ...

  7. 音响 (英语: Audio equipment ),广义上是指一种利用 电子回路 设计进行 音讯 与 电子讯号 间之互相转换的设备。 通常情况下,音响是指具有较大功率 (相对于耳机)、开放播放声音的电气系统。 这套系统由音源、解码、数模转换器 (DAC)、分频器、功放、喇叭 (换能器)构成,通过音响线连接。 主要用于监听回放,此外还用于大厅扩音和广播喊话。 音响 和 音箱 的区别在于,音箱是音响的一部分。 分频器、功放、喇叭组成有源音箱,无源音箱不包含功放。

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