Questions tagged «audio»

有关设计用于测量,处理和放大音频信号的电子设备的问题。

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当部分拔出1/8英寸音频插孔时,从声音中剥离人声是什么?
每隔一段时间,我的八英寸音频插孔就会松动,我似乎只会丢失音轨中的声音部分-剩下一些“卡拉OK”版本。我对音频插头的工作方式的猜测表明,我将对此进行弥补。但是,我问过,其他人告诉我他们也经历过这种情况。 是什么原因导致部分拔下1/8英寸音频插孔的声音从音频中剥离?
263 audio  stereo 

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阻抗匹配在音频应用中有多重要?
在音频应用中(例如,在放大器和扬声器之间,或者在前置放大器和放大器之间)反射信号有多重要?主要是关于保真度而不是权力转移。 匹配阻抗及其优点/缺点的不同选择是什么?可以在输出端子,输入端子上,还是可以修改电缆?
52 audio 

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插入耳机插孔时发出大声的pop声
我有一台带C型插头(未接地)的Panasonic RX-ES29音箱。有时,当我将耳机的右扬声器完全打开时,将其完全插入到动臂箱的耳机插孔中时,我会听到比较​​响亮的“啪/啪”声。插入插孔的尖端时会有一点嗡嗡声,但是当插孔完全插入时会发出很大的声音。我的耳机是Audio Technica ATH-AVC500。 我尝试使用公对公电缆捕获该声音,但是播放捕获的声音后,它的声音不比我物理上连接耳机所听到的声音大。您可以在这里和那里看到我从Audacity拍摄的照片。 Audacity不会将其检测为音频剪辑,但看起来就像我上面链接的图片一样。 关于它的奇怪的事情之一是它并不总是发生,我是说它并不总是存在。就像有时候手指附近有东西流出时。听到一声巨响后,我试图拔下插头几次,但它消失了,就像已充电的物体放电并且需要一些时间才能再次充电一样。 我很想知道这种奇怪行为的解释。

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电话的标准耳机插孔的电压范围是多少?
我想将输出从iPhone的音频插孔连接到Arduino。 我希望在iPhone的音频线上看到什么电压范围?我假设调高电话的音量会产生很大的交流电压,但是它会增大多大? 我想确保它不会超过Arduino在其输入引脚上可以读取的电压水平。我需要在iPhone和Arduino之间提供任何电路吗?

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音频电路可以由开关电源供电吗?
大多数音频电路由大型笨重的变压器供电,平滑后的纹波很小。SMPS更小,更高效。可以用金属外壳屏蔽EMI,并对输出进行滤波以抑制噪声。 特别是在功率将要进一步调节的地方。为什么不在音频电路中使用开关电源,例如 功率放大器,为了使SMPS适合音频电路,可以做哪些改进?


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普通有线耳机上的媒体按钮如何工作?
我的意思是可插入手机插孔的简单模拟耳机。不是USB,不是蓝牙,不是带有额外接口的花哨专有插头-只是一个通用立体声+麦克风插孔。 插孔插头上的四个“带”是GND,右耳机,左耳机和麦克风。而且没有任何东西可以覆盖这些按钮-通常是“音量调高/调低” +“媒体键”来接听电话。 这些按钮如何传达被按下到手机上的信息?
28 audio 

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普通电容与音频电容
我正在为旧的Schoeps CMT30F麦克风供电。如今,标准电容式麦克风由48V供电,但它们是RadioFrance / ORTF的60s / 70s Schoeps麦克风,当时被定制为-9V或-10V供电。 我需要添加电容器以避免9V进入前置放大器/音频接口。 我被告知要购买“极化100 µF,50V的音频电容器,最好是Vishay”(以前称为Philips)。这些费用每单位超过3欧元,而这些Vishay费用为每单位11.89欧元! 问题:在音频应用中,这种电容器与沼泽标准100 µF / 50V之间的差价是0.20€,即少15倍/少60倍,这是什么区别? 音频频谱中的差异是否可以听到? 顺便说一下,这是我要构建的电源的……嗡嗡声…… 示意图。电容器是音频接口附近粉红色的2件东西(图的底部)。您认为它大致正确吗?

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串行协议定界/同步技术
由于异步串行通信甚至在当今的电子设备中也很普遍,我相信我们许多人会不时遇到这样的问题。考虑与串行线(RS-232或类似产品)连接并且需要连续交换信息的电子设备D和计算机。即每个发送一个命令帧,并每个发送一个状态报告/遥测帧答复(报告可以作为对请求的响应发送,也可以独立发送-在这里并不重要)。通信帧可以包含任何任意二进制数据。假设通信帧是固定长度的分组。PCPCX msDY ms 问题: 由于协议是连续的,因此接收方可能会失去同步,或者只是在进行中的发送帧中间“加入”,因此它只是不知道帧起始位置(SOF)在哪里。根据数据相对于SOF的位置,数据具有不同的含义,接收到的数据可能会永久损坏。 所需的解决方案 可靠的定界/同步方案可在恢复时间短的情况下检测SOF(即重新同步所需的时间不超过1帧)。 我了解(并使用了一些)的现有技术: 1)标头/校验和 -SOF作为预定义的字节值。帧末的校验和。 优点:简单。 缺点:不可靠。恢复时间未知。 2)字节填充: 优点:可靠,快速恢复,可与任何硬件一起使用 缺点:不适用于固定大小的基于帧的通信 3)第9位标记 -在每个字节之前附加一个位,而SOF标记为1和数据字节标记为0: 优点:可靠,快速恢复 缺点:需要硬件支持。大多数PC硬件和软件未直接支持。 4)第8位标记 -上面的一种模拟,同时使用第8位而不是第9位,每个数据字仅保留7位。 优点:可靠,快速的恢复,可与任何硬件一起使用。 缺点:需要从/到常规8位表示到/从7位表示的编码/解码方案。有点浪费。 5)基于超时 -假定SOF为某个已定义的空闲时间之后的第一个字节。 优点:无数据开销,简单。 缺点:不太可靠。在较差的计时系统(如Windows PC)上无法很好地工作。潜在的吞吐量开销。 问题: 还有哪些其他可能的技术/解决方案可以解决该问题?您能否指出上面列出的缺点,可以轻松解决这些缺点,从而消除它们?您(或您将)如何设计系统协议?
24 serial  communication  protocol  brushless-dc-motor  hall-effect  hdd  scr  flipflop  state-machines  pic  c  uart  gps  arduino  gsm  microcontroller  can  resonance  memory  microprocessor  verilog  modelsim  transistors  relay  voltage-regulator  switch-mode-power-supply  resistance  bluetooth  emc  fcc  microcontroller  atmel  flash  microcontroller  pic  c  stm32  interrupts  freertos  oscilloscope  arduino  esp8266  pcb-assembly  microcontroller  uart  level  arduino  transistors  amplifier  audio  transistors  diodes  spice  ltspice  schmitt-trigger  voltage  digital-logic  microprocessor  clock-speed  overclocking  filter  passive-networks  arduino  mosfet  control  12v  switching  temperature  light  luminous-flux  photometry  circuit-analysis  integrated-circuit  memory  pwm  simulation  behavioral-source  usb  serial  rs232  converter  diy  energia  diodes  7segmentdisplay  keypad  pcb-design  schematics  fuses  fuse-holders  radio  transmitter  power-supply  voltage  multimeter  tools  control  servo  avr  adc  uc3  identification  wire  port  not-gate  dc-motor  microcontroller  c  spi  voltage-regulator  microcontroller  sensor  c  i2c  conversion  microcontroller  low-battery  arduino  resistors  voltage-divider  lipo  pic  microchip  gpio  remappable-pins  peripheral-pin-select  soldering  flux  cleaning  sampling  filter  noise  computers  interference  power-supply  switch-mode-power-supply  efficiency  lm78xx 

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光学音频发送器无法处理语音
这是与我在光学音频发射机上的项目有关的问题。 我连接了一个非常简单的设备,在其中使用音频信号变压器(EI14)根据手机的音频输出来调制激光束(便宜的650nm,5mW二极管)的强度。然后,激光被连接到笔记本电脑麦克风插座的光电电阻(G5528 A205)接收。通过此设置,我可以在两个设备之间传输音频。 然后,我升级了设置,用光电晶体管替换了光电电阻,以缩短对光强度变化的响应时间(12us而不是20ms)。 质量明显提高;它仍然不是很好,我没想到它会有很多改进。但是这种设置有一个特别令人困惑的特性。它可以很好地传输音频,但不能处理语音。并不是说它传输很差,更多的是它根本不传输。在此录音中,虽然捕获了音频,但是大约50秒后应如火如荼的声音并不存在。如果您认真聆听并知道需要注意什么,则原始声音中几乎没有残留。 我以为它被音乐淹没了,而是尝试录制语音消息并传输它。结果相同-接收器看不到任何东西,接收到的幅度草图甚至不会抽动。与有声读物录音相同。 关于音乐和语音之间的这种差异如何产生的任何想法?

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什么构成“平衡”音频信号?
到底什么是“平衡”音频,为什么有用?我读过这意味着有两种电压,一种是另一种的反向。平衡的音频接收器查看这些信号之间的差异,并将其称为“信号”。噪声应均等地影响平衡信号的两个半部,因此接收器不应将噪声视为信号,因为它不会改变两个半部之间的差。 但这没有任何意义。不平衡的音频信号是否也没有区别:接地与信号电压之间的区别?为什么我们不能仅将不平衡的音频信号馈入平衡的音频接收器并称其为平衡的呢? 产生第二个反向电压会如何改变所有东西?如果我们不这样做,噪声会不会同样影响两个半部,并且仍然会被接收器拒绝?
22 audio 

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传输音频信号的最佳电缆是什么?
抱歉,如果这是错误的地方,但我对科学和电子解释感兴趣,而不是对HiFi伏都教徒魔术不感兴趣。 我想大家都已经看到了有关昂贵的音频电缆和“改善的”音质的讨论。 我的问题是,音频信号的最佳电缆是什么?扬声器电缆通常是一对〜12 AVG电缆,端接香蕉连接器。 据我了解,这一定会受到各种噪音的影响。为了使噪声最小化,通常将同轴电缆用于“无线电”信号(LF,MF,HF等)。难道不应该使用合适的连接器(例如APC-7或类似的连接器)来播放音频吗?还是频率太低而无法以同轴电缆进行? 互联网对此主题有点含糊。 我真正想知道的是,为什么我们不使用同轴电缆连接普通家庭立体声扬声器? 假设信号电平为50 dBm(100W)。
22 audio  cables 

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怎样设置盒式磁带录音机的速度?
我想知道什么设置了盒式录音机的转速?我假定速度必须恒定,但这意味着磁带数据将具有不同的有效密度,具体取决于您在磁带上的位置。是使用步进电机和计时器来产生旋转,还是使用了一些更有趣的东西?
22 audio 

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直流偏置音频信号
我已经看到了几种不同的向音频信号添加直流偏置的方法。我已经模拟了它们,它们都给了我类似的结果,但是我不知道为什么选择A而不是B或C。我的音频源是通过220uF耦合电容的线级音频-2V至+ 2V AC低通滤波器(RC,2极)。该信号将由ADC读取。 第一种方法是使用分压器: 简单的偏置电路 这是不言自明的,我知道它是如何工作的。我也看到了使用二极管的相同设计,但找不到示例。 下一个示例:如何使用ATMega328读取音频信号?-图片来自endolith的回答。 我看到的另一个是:我不太了解这种FET-BJT前置放大器电路 原理图是针对前置放大器的,共有2个版本,并且都增加了偏置。 我的问题是在音频信号上增加偏置的最佳实践是什么?还有什么其他方法可以向信号添加直流偏置? 编辑/更新:查看答案-使用第二个答案看起来像对我的应用程序最有效。我还有其他可以改进的地方吗?然后是稳定的Vref /电源轨。
21 audio  dc  bias 

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耳机线内的白发
我有一套便宜的Phillips SHE3000耳机,插头上有断线。由于我在修理另一套耳机时也遇到了同样的问题,因此我购买了一个额外的插头,以尝试对其进行修理。 这是我的问题-每个通道的电缆内不仅有接地,而且还有一些奇怪的白发。看起来这些焊料不能幸免。 这些是什么,我应该怎么处理?
20 audio  soldering  wire 

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