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    Android Mobile Live: collection de sons

     

    Le principe du son
    Le son est une sorte d'onde sonore produite par la vibration, qui est transmise à travers un milieu (air ou solide ou liquide) et peut être perçue par les organes auditifs humains ou animaux. La fréquence du son est généralement exprimée en Hertz et est enregistrée en Hz, ce qui fait référence au nombre de vibrations périodiques par seconde. Les décibels sont des unités utilisées pour représenter l'intensité sonore, qui est enregistrée en dB.
    Le son est une sorte de fluctuation. Lorsque vous jouez d'un instrument, battez une porte ou frappez à la table, la vibration du son provoquera la vibration rythmique des molécules d'air moyennes, ce qui fait changer la densité de l'air ambiant et forme une onde longitudinale dense et dense, qui produit un son. ondes, qui continueront jusqu'à ce que la vibration disparaisse.
    La fréquence du son reçu par tout orgue a sa limite de portée. Les oreilles humaines n'entendent généralement que des sons compris entre 20 Hz et 20000 Hz (20 kHz), et la limite supérieure diminuera avec l'âge. D'autres espèces ont également des fréquences auditives différentes, comme les chiens qui peuvent entendre des sons supérieurs à 20 kHz mais pas inférieurs à 40 Hz. La gamme des fréquences d'audition des différentes espèces d'animaux est la suivante:
    ① Chauve-souris: 1000-120000hz
    ② Dauphin: 2000-1000000hz
    ③ Chat: 60-65000hz
    ④ Chien: 40-50000hz
    ⑤ Personne: 20-20000hz
    ⑥ Rouge: infrasons, bleu: son audible, vert: ultrasons


    1. Acquisition de microphone


    Microphone (également connu sous le nom de microphone ou microphone, officiellement appelé microphone en chinois), traduit de l'anglais microphone, est un transducteur qui convertit le son en signal électronique. Selon le principe de la fabrication du microphone, il peut être divisé dans les catégories suivantes:

    (1) Microphone mobile
    La structure de base du microphone dynamique se compose d'une bobine, d'un diaphragme et d'un aimant permanent. Lorsque les ondes sonores pénètrent dans le microphone, le diaphragme vibre sous la pression des ondes sonores. La bobine connectée au diaphragme commence à se déplacer dans le champ magnétique. Selon la loi de Faraday et la loi de Lenz, la bobine générera un courant d'induction.
    En raison de la bobine et de l'aimant, le microphone dynamique n'est ni léger ni sensible, et la réponse en haute et basse fréquence est médiocre. L'avantage est que le son est plus doux et adapté à l'enregistrement de la voix humaine.
    1. Onde sonore 2. Film de vibration 3. Bobine 4. Aimant 5. Signal de sortie


    (2) Microphone à condensateur
    Il n'y a pas de bobine ou d'aimant dans le microphone à condensateur et le changement de tension est généré par le changement de la distance entre les deux plaques du condensateur. Lorsque l'onde sonore pénètre dans le microphone, le film de vibration vibre, car le substrat est fixe, de sorte que la distance entre le film de vibration et le substrat change avec la vibration. Selon les caractéristiques de la capacité, lorsque la distance entre les deux partitions change, la valeur de capacité C changera et la puissance Q sera modifiée lorsque le C changera. Étant donné que la tension de plaque fixe V est nécessaire dans le microphone à condensateur, une alimentation supplémentaire est nécessaire pour que ce microphone fonctionne. L'alimentation commune est la batterie. En raison de sa sensibilité élevée, le microphone capacitif est souvent utilisé pour un enregistrement de haute qualité.
    1. Onde acoustique 2. Film de vibration 3. Substrat 4. Batterie 5. Résistance 6. Signal de sortie

    (3) microphone à condensateur électret
    Le microphone à condensateur a généralement besoin d'une alimentation supplémentaire pour fonctionner, mais le microphone à condensateur à électret ne peut pas avoir besoin d'une alimentation supplémentaire. L'électret est également appelé «corps électrique permanent», qui aura un nombre fixe de charges. La ligne entière n'a aucune consommation d'énergie (la ligne supprime la batterie et la résistance illustrée dans la figure ci-dessus). Selon la formule: q = Cu, lorsque C change, la tension u aux deux extrémités du condensateur changera inévitablement, produisant ainsi le signal électrique pour réaliser la transformation électrique sonore. Parce que le condensateur réel a une petite capacité, le signal électrique de sortie est très faible, l'impédance de sortie est très élevée, ce qui peut atteindre plus de 100 mégaohms. Par conséquent, il ne peut pas être directement connecté au circuit amplificateur et doit être connecté à un convertisseur d'impédance. Un tube à effet de champ spécial et une diode sont généralement utilisés pour former des convertisseurs d'impédance. Parce que le tube à effet de champ est un dispositif actif, il a besoin d'une certaine polarisation et d'un certain courant pour fonctionner dans l'état d'amplification. Par conséquent, une polarisation CC doit être ajoutée au microphone électret pour fonctionner.


    (4) Microphone MEMS
    Le microphone MEMS fait référence à un microphone en technologie MEMS, également connu sous le nom de puce de microphone ou de microphone en silicium. Le film de détection de pression du microphone MEMS est gravé sur la puce de silicium directement par la technologie MEMS. La puce IC est généralement intégrée dans certains circuits connexes, tels que le préamplificateur. La plupart de la conception du microphone MEMS est une sorte de changement de microphone à condensateur en principe de base. Le microphone MEMS a également souvent un convertisseur analogique-numérique, qui peut directement émettre des signaux numériques et devenir un microphone numérique, de manière à se connecter au circuit numérique actuel. Le microphone MEMS est principalement utilisé dans certains petits produits mobiles tels que les téléphones portables et les PDA.
    Il existe d'autres types de microphones dont on ne parle pas beaucoup ici.

     


    2. Réduction du bruit du microphone


    Avec le développement de la technologie, même dans un environnement très bruyant, l'autre côté peut entendre clairement le téléphone, ce qui est principalement dû au développement de la technologie de réduction du bruit. Dans les téléphones mobiles actuels, on voit souvent qu'il n'y a pas qu'un seul microphone, mais deux voire trois, et la clé de la réduction du bruit est le plus.

    (1) Réduction du bruit du microphone
    De manière générale, le téléphone dispose de deux microphones, un en haut et un en bas. Les deux semblent très petits, mais les deux ont une différence distincte, où le bas est utilisé pour fournir des appels clairs, tandis que le haut est utilisé pour éliminer le bruit.
    Parce que la distance entre le haut et le bas est différente de la source de la voix pendant l'appel, le volume sonore capté par les deux blés est différent. Avec cette différence, nous pouvons filtrer le bruit et conserver la voix humaine. Lors d'un appel, le volume du bruit de fond capté par les deux microphones est fondamentalement le même, tandis que la voix enregistrée aura une différence de volume d'environ 6 dB. Une fois que le blé supérieur a collecté le bruit, il peut être utilisé pour éliminer le bruit après avoir généré un signal de compensation par décodage.

    (2) Échos
    L'écho (ou écho) fait référence à la réflexion du son par des obstacles. Lorsqu'un obstacle est rencontré, une partie des ondes sonores passe à travers l'obstacle, tandis que l'autre se réfléchit pour former un écho. Si l'obstacle a une surface dure et lisse, il est facile de générer un écho; sinon, il est facile d'absorber le son avec une surface douce; en outre, la surface rugueuse est facile à diffuser le son. L'écho est plus long que ceux qui sont directement transmis, il est donc entendu plus tard que le son direct. Si l'intervalle entre deux lignes d'ondes sonores est inférieur à 0.1 seconde, l'oreille humaine ne peut pas distinguer et seul le son étendu peut être entendu. Étant donné que la vitesse du son dans le gaz est de 343 mètres par seconde à température ambiante (20 ℃), les personnes se tenant à la source sonore doivent entendre l'écho et la distance entre l'obstacle et la source sonore est d'au moins 17 mètres.

    (3) Annulation d'écho
    Plusieurs fois, il y a une demande pour connecter le blé à la diffusion en direct, et l'annulation de l'écho du son collecté est nécessaire. Lorsque le téléphone mobile est en situation de connexion de blé, le téléphone mobile joue la voix de l'autre partie, la capte avec un microphone, puis transmet le son collecté à l'autre partie. De cette façon, l'autre partie entendra son propre écho. Parce que la boucle continue tout le temps, l'écho sera de plus en plus, et finalement il y aura un buzz.
    L'annulation de l'écho consiste à supprimer la voix jouée par le téléphone lui-même lors de l'enregistrement du son externe du microphone, de sorte que la voix de l'autre partie soit filtrée hors du son collecté, évitant ainsi la génération d'écho. L'image suivante montre le mécanisme d'annulation d'écho.
    Annulation d'écho
    À l'extrémité proche, le microphone collectera le son de la télécommande du haut-parleur. Supposons que le son soit y (n). Bien sûr, comme il est nécessaire de diffuser le son distant, nous pouvons certainement obtenir le signal sonore de l'extrémité distante, en supposant que le son est x (n). Il n'est pas difficile de trouver que x (n) est joué par des haut-parleurs, puis transmis par voie aérienne, et finalement collecté par microphone, puis changé en y (n), X (n) et Y (n) ont une corrélation évidente. En supposant que le signal sonore total collecté par le microphone est Z (n), y (n) dans Z (n) doit être trouvé par un filtre adaptatif selon X (n), puis y (n) est filtré de Z ( n).

     


    3 、 Acquisition du son
    Le principe du microphone a déjà été décrit. Une fois que le microphone est collecté en son, il est converti en signal électrique analogique. Après cela, il est nécessaire de convertir le signal électrique analogique en signal analogique reconnu par ordinateur.
    L'enregistrement audio peut être utilisé sous Android pour enregistrer du son, et le son enregistré peut être défini comme son PCM. Pour exprimer le son en langage informatique, il est nécessaire de numériser le son. La manière la plus courante de numériser le son est de moduler la PCM (modulation par impulsions codées) par impulsions codées. Le son passe à travers le microphone et le convertit en une série de signaux de changement de tension. Pour convertir un tel signal de changement de tension en signal PCM, trois processus sont nécessaires: l'échantillonnage, la quantification et le codage. Pour mettre en œuvre ces trois processus, trois paramètres sont nécessaires: la fréquence d'échantillonnage, le nombre de bits d'échantillonnage et le nombre de canaux.
    Modulation de code d'impulsion
    (1) Fréquence d'échantillonnage
    La fréquence d'échantillonnage est la fréquence d'échantillonnage, qui fait référence au nombre de fois que des échantillons sonores sont obtenus chaque seconde. Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, meilleure est la qualité du son, plus la restauration du son est réelle, mais elle prend également plus de ressources. Parce que la résolution de l'oreille humaine est très limitée, une fréquence trop élevée ne peut pas être distinguée. Il y a 22khz, 44KHz et d'autres niveaux dans les cartes son 16 bits, parmi lesquels 22khz équivaut à la qualité sonore de la diffusion FM ordinaire, 44KHz équivaut à la qualité sonore d'un CD et la fréquence d'échantillonnage couramment utilisée actuellement ne dépasse pas 48Khz.


    (2) Numéro d'échantillon
    Le nombre de bits d'échantillonnage est la valeur d'échantillonnage ou la valeur d'échantillonnage (c'est-à-dire que l'amplitude de l'échantillon est quantifiée). C'est un paramètre utilisé pour mesurer la fluctuation du son, ou la résolution de la carte son. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est élevée, plus la capacité du son produit est forte.
    En informatique, le nombre d'échantillons est généralement divisé en 8 bits et 16 bits. 8 bits ne signifient pas que les coordonnées verticales sont divisées en 8 parties, mais sont divisées en 8 fois sur 2, à savoir 256; la même raison 16 bits divisent les coordonnées verticales en 65536 parties de l'ordre 16 de 2.
    Plus la fréquence d'échantillonnage et la taille de l'échantillon sont élevées, plus la forme d'onde enregistrée est plus proche du signal d'origine.

    (3) Nombre de canaux
    Il est très bien entendu qu'il existe une division mono et stéréo, et que le son mono ne peut être produit que par un seul haut-parleur (dont certains peuvent également être traités comme deux haut-parleurs émettant le même canal sonore). Le PCM de la stéréo peut faire sonner les deux haut-parleurs (en général, il y a une division du travail entre les canaux gauche et droit), et il peut ressentir plus d'effet spatial.
    Donc, maintenant, nous pouvons obtenir la formule de la capacité du fichier PCM:
    Quantité de stockage = (fréquence d'échantillonnage, numéro d'échantillonnage, durée du canal) / 8 (unité: octets)

     

     

     

     

     

     

    Dans quelle mesure (long) le couvercle du transmetteur?

    La portée de transmission dépend de nombreux facteurs. La distance réelle est basée sur l'antenne d'installer la hauteur, le gain de l'antenne, en utilisant l'environnement comme la construction et d'autres obstacles, la sensibilité du récepteur, l'antenne du récepteur. Installation de l'antenne plus élevée et l'utilisation dans la campagne, la distance sera beaucoup plus loin.

    Transmetteur FM 5W Exemple d'utilisation dans la ville et ville natale:

    J'ai une utilisation par le client 5W émetteur fm USA avec antenne GP dans sa ville natale, et il le tester avec une voiture, il couvre 10km (6.21mile).

    Je teste l'émetteur fm 5W avec antenne GP dans ma ville natale, il couvre environ 2km (1.24mile).

    Je teste l'émetteur fm 5W avec antenne GP dans la ville de Guangzhou, il couvre environ seulement 300meter (984ft).

    Voici la gamme approximative de différents émetteurs de puissance FM. (La plage est de diamètre)

    Transmetteur FM 0.1W ~ 5W: 100M ~ 1KM

    5W ~ 15W FM Ttransmitter: 1KM ~ 3KM

    Transmetteur FM 15W ~ 80W: 3KM ~ 10KM

    Transmetteur FM 80W ~ 500W: 10KM ~ 30KM

    Transmetteur FM 500W ~ 1000W: 30KM ~ 50KM

    Transmetteur FM 1KW ~ 2KW: 50KM ~ 100KM

    Transmetteur FM 2KW ~ 5KW: 100KM ~ 150KM

    Transmetteur FM 5KW ~ 10KW: 150KM ~ 200KM

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