Home » Новости » Новости компании  » Каковы законы и эффекты в технологии аудиодинамиков?

Каковы законы и эффекты в технологии аудиодинамиков?

15времена   2021-09-22

1. Субъективное восприятие в частотной области

Наиболее важным субъективным ощущением в частотной области является высота звука. Как и громкость, высота тона также является субъективной психологической величиной слуха, которая является атрибутом слуха для оценки высоты звука.

Разница между тоном в психологии и звукорядом в музыке заключается в том, что первый — это тон чистых тонов, а второй — тон составных звуков, таких как музыка. Высота тона составного звука — это не только частотный анализ, но и функция слуховой нервной системы, на которую влияет опыт прослушивания и обучения слушателя.

2. Субъективные ощущения во временной области

Если продолжительность звука превышает примерно 300 мс, увеличение или уменьшение продолжительности звука не влияет на изменение слухового порога. Восприятие тона также связано с длительностью звука. Когда звук длится короткое время, тон не слышен, только звук «щелчка». Только когда звук длится более десятков миллисекунд, тон становится стабильным.

Еще одной субъективной сенсорной характеристикой временной области является эхо.

3. Субъективное восприятие пространственной области

Бинауральное прослушивание человеческим ухом имеет очевидные преимущества перед монофоническим прослушиванием. Он обладает высокой чувствительностью, низким клапаном прослушивания, чувством направления на источник звука и сильной помехоустойчивостью. В стереофонических условиях ощущение пространства, получаемое при прослушивании с компьютерные колонки а также стерео наушники отличается. Звук, слышимый первым, кажется, находится в окружающей среде, тогда как звук, слышимый вторым, находится внутри головы. Чтобы различать два чувства пространства, первое называется ориентацией, а второе — позиционированием.

4. Закон слуха Вебера

Закон Вебера указывает на то, что субъективное восприятие человеческие уши пропорциональна логарифму объективного стимула. Когда звук слабый и амплитуда звуковой волны увеличивается, субъективно воспринимаемый объем человеческого уха увеличивается на большую величину; когда интенсивность звука больше и амплитуда той же звуковой волны увеличивается, увеличение субъективно воспринимаемого объема человеческого уха меньше.

В соответствии с вышеупомянутыми характеристиками прослушивания человеческого уха требуется использовать экспоненциальный потенциометр в качестве регулятора громкости при разработке схемы регулировки громкости, чтобы при равномерном вращении ручки потенциометра громкость увеличивалась линейно.

5. Закон слуха Ома

Известный ученый Ом открыл закон Ома в электричестве, и в то же время он также открыл закон Ома в электричестве. человеческий слух. Этот закон показывает, что слух человека связан только с частотой и интенсивностью звука. Фаза между тонами не имеет значения. Согласно этому закону процесс записи и воспроизведения в аудиосистеме можно контролировать без учета фазовые соотношения парциальных тонов в сложном звуке.

The человеческое ухо это частотный анализатор, который может выделить гомофонию в полифонии. человеческое ухо имеет высокую чувствительность к частотному разрешению. В этот момент человеческое ухо имеет более высокое разрешение, чем глаз, и человеческий глаз не может видеть все виды белого света. Компоненты цветного света.

6. Маскирующий эффект

Другие звуки в окружающей среде будут снижать слух слушателя к определенному звуку, что называется маскировкой. Когда интенсивность одного звука намного больше, чем интенсивность другого звука, и когда два звука существуют одновременно, люди может слышать только громкий звук, но не может воспринимать существование другого звука.Величина маскирования связана со звуковым давлением маскирующего звука.По мере увеличения уровня звукового давления маскирующего звука степень маскирования соответственно увеличивается.Кроме того, диапазон маскировки низкочастотных звуков больше, чем у высокочастотных звуков.

Эта слуховая характеристика человеческое ухо дает важное вдохновение для разработки схем шумоподавления. При воспроизведении ленты есть такой опыт прослушивания. Когда музыкальная программа постоянно меняется и звук громкий, мы не слышим фоновый шум ленты, но когда музыкальная программа заканчивается (пустая лента), мы можем почувствовать «его...» шум на ленте. подарок.

Для уменьшения влияния шума на звучание программы предлагается понятие отношения сигнал/шум (SN), то есть требуется, чтобы мощность сигнала была достаточно больше, чем мощность шума, чтобы прослушивание не почувствует присутствия шума. Некоторые системы шумоподавления построены по принципу маскирующего эффекта.

7. Бинауральный эффект

Основной принцип бинаурального эффекта таков: если звук исходит непосредственно перед слушателем, то в это время, поскольку расстояние от источника звука до левого и правого уха одинаково, разница во времени (разность фаз) и разница в цвете тона для звуковой волны, достигающей левого и правого уха, равна нулю, в это время звук ощущается спереди от слушателя, а не сбоку. Когда звук отличается, вы можете почувствовать расстояние между источником звука и слушателем.