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《教学媒体第6章声.ppt

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第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 2、电容式传声器 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 5、方向性 传声器的方向性是表征传声器对不同方向声波的灵敏度。 (1)全向性:圆桌会议 (2)双向性:双方会谈 (3)心形:教师讲课 (4)锐向性:选择性较强 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 3、频率响应 ?? 给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其产生的声压将会产生变化。一般中音频时产生的声压较大,而低音频和高音频时产生的声压较小。当声压下降为中音频的某一数值时的高、低音频率范围,叫该扬声器的频率响应特性。 ?? 理想的扬声器频率特性应为20~20KHz,这样就能把全部音频均匀地重放出来,然而这是做不到的。每一只扬声器只能较好地重放音频的某一部分。 4、失真 ?? 扬声器不能把原来的声音逼真地重放出来的现象叫失真。失真有两种:频率失真和非线性失真。频率失真是由于对某些频率的信号放音较强,而对另一些频率的信号放音较弱造成的,失真破坏了原来高低音响度的比例,改变了原声音色。而非线性失真是由于扬声器振动系统的振动和信号的波动不够完全一致造成的,在输出的声波中增加一新的频率成分。 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 (二)扩音机的组成与原理 扩音机可以分别或同时与传声器、电唱机、激光唱机、录音机、收音机等配接使用。其中由传声器输出的音频电信号最弱,首先要进行前置放大,然后与其他线路输入的各路信号混合放大,在混合前每路信号都有独立的音量控制电路,混合后的信号经推动放大,最后电功率放大级输出足够功率的电信号,推动扬声器发出声音。 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 (四)使用扩音机时应注意以下事项: 1、电源电压必须与扩音机规定的工作电压相符合,并 且要求电压要稳定。 2、扩音机在开机前,要检查负载是否接好。 3、扩音机的音量控制旋钮平时应置于最小位置。 4、扩音机的放置地点应通风、干燥。 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 二、激光唱片 激光唱片的结构 第六章 电声媒体 第六章 电声媒体 三、MIDI合成器与MP3 (一)声音的数字化 1、采样 所谓采样就是采集声音模拟信号的样本,然后再转换成数字信号。计算机对声音采样能力的大小也用两个参数来衡量:采样频率和声音采样信号的位数。 2、采样频率 把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率。常用三种频率:11.05kHz、22.05kHz、44.1kHz。 第六章 电声媒体 3、量化位数 量化位数是指每个取样点能够表示的数据范围,这个 参数表示了计算机度量声音波形幅度(音量)的精度。 通常有8位、16位和32位。 4、声道数 (1)单声道 (2)立体声 (3)四声道环绕 第六章 电声媒体 (二)数字音频文件 1、WAV文件 WAV格式是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持。WAV格式支持许多压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,采用44.1kHz的采样频率,16位量化位数,因此WAV的音质与CD相差无几,但WAV格式对存储空间需求太大不便于交流和传播。 第六章 电声媒体 2、MIDI文件 MIDI是Musical Instrument Digital Interface的缩写,又称作乐器数字接口,是数字音乐/电子合成乐器的统一国际标准。它定义了计算机音乐程序、数字合成器及其它电子设备交换音乐信号的方式,规定了不同厂家的电子乐器与计算机连接的电缆和硬件及设备间数据传输的协议,可以模拟多种乐器的声音。MIDI文件就是MIDI格式的文件,在MIDI文件中存储的是一些指令。把这些指令发送给声卡,由声卡按照指令将声音合成出来。 第六章 电声媒体 3、MP3 MP3全称是MPEG-1,AudioLayers 3,它是一种高效的计算机音频编码方案,以较大的压缩比将音频文件转换成较小的扩展名为.mp3文件。 4、REAL文件 由RealNetworks公司开发的流媒体格式文件的统称。流媒体简单来说就是应用流技术在网络上传输的多媒体文件,而流技术就是把连续的影象和声音信息经过压缩处理后放上网站服务器,让用户一边下载一边观看、收听,而不需要等整个压缩文件下载到自己机器后才可以观看的网络传输技术。 第六章 电声媒体 四、录音教材的特点 第六章 电声媒体

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