
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38

Tato prezentace vám vysvětlí, jak pomocí filtrů ovlivnit hudbu, kterou posloucháte, a také to, co se děje, když je používána správně.
Zásoby
Drzost
Krok 1:

Před vytvořením filtru, který ovlivní způsob, jakým vaše hudba zní, je důležité si uvědomit, co se ve vaší hudbě skutečně děje.
Zvukové soubory, které posloucháte, jsou ve skutečnosti tvořeny různými sinusovými vlnami, z nichž každý představuje jiné množství tlaku vzduchu, které je generováno při přehrávání přes reproduktory. Jak je vidět na obrázku výše.
Lidé mohou realisticky slyšet mezi 20 Hz a 20 000 Hz bez jakékoli pomoci.
Krok 2:

Hudba, kterou posloucháme, je tvořena sinusovými vlnami s různými frekvencemi. Viz obrázek výše pro referenci.
Když do hudby přidáme filtr, můžeme některé frekvence odečíst, takže reproduktor, kterým signál přehráváme, přijímá pouze ideální frekvence.
Krok 3:

Výše uvedený obrázek ukazuje klip zvukového souboru před použitím jakýchkoli filtrů. Pro tento scénář chceme do souboru použít filtr dolní propusti.
Zvukový soubor je také k dispozici ke stažení.
Krok 4:

Nízkoprůchodový filtr umožňuje průchod frekvencí nižších, než je vaše mezní frekvence, a zároveň blokuje frekvence, které jsou vyšší než mezní frekvence. V tomto případě obsahuje propustné pásmo nižší frekvence, zatímco zastavovací pásmo obsahuje vyšší frekvence. Rol-off je sklon signálu při mezní frekvenci. Zvýšením pořadí systému se také zvýší sklon, což umožní přesnější omezení.
Krok 5:

Zvukový soubor na výše uvedeném obrázku pochází ze stejného časového razítka jako originál, ale toto má nízkoprůchodový filtr při 120 Hz s rozběhem 48 dB na oktávu. Vidíte, že velká část signálu byla zablokována kvůli filtru, a kvůli tak prudkému rozběhu je toho vlastně příliš mnoho, co nesmí projít. Dále ponecháme požadovanou mezní frekvenci, ale snížíme roll-off.
Při poslechu tohoto zvukového souboru je téměř nemožné slyšet něco jiného než mírný zvuk při velmi nízkých frekvencích.
Krok 6:

Udržováním mezní frekvence na stejné úrovni zůstává většina signálu v souladu s původním pokusem. Snížením náběhu na 6 dB na oktávu však filtr zcela neblokuje signál na požadovaných frekvencích, což má za následek schopnost slyšet správné frekvence, které bychom chtěli předat subwooferu pomocí dolní propust.
Doporučuje:
Zvukově reagující RGB 8x8 LED: 6 kroků

Zvukově reagující RGB 8x8 LED: Myslel jsem, že by bylo vzrušující vytvořit projekt Arduino se zvukově reagujícími LED diodami RGB. Mým konečným cílem nakonec bude použít 2 individuálně adresovatelné matice LED 8x8 k vytvoření zvukově reaktivních očí, ale prozatím se jen seznamuji s tím, jak
Reproduktor Coco - vysoce věrné zvukové reproduktory: 6 kroků

Coco Speaker - High Fidelity Audio Speakers: Dobrý den, instruktoři, zde Siddhant. Chcete poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě? Pravděpodobně byste rádi … No … ve skutečnosti každý miluje. Zde je Coco -Speaker - který poskytuje nejen kvalitu zvuku HD, ale také „SPOJUJE OČI
AR Instagram filtry: 8 kroků

AR Instagram Filtry: Tady je zábavná odbočka, kterou můžete vyzkoušet doma, zatímco cvičíme sociální izolaci! Poté můžete zůstat ve spojení a sdílet své výtvory s přáteli na Instagramu. Zahrnuli jsme video v plné délce.pdf a postupné procházení. Pokračujte ve výrobě věcí
Snadno automatizované EKG (1 zesilovač, 2 filtry): 7 kroků

Snadno automatizované EKG (1 zesilovač, 2 filtry): Elektrokardiogram (EKG) měří a zobrazuje elektrickou aktivitu srdce pomocí různých elektrod umístěných na kůži. EKG lze vytvořit pomocí přístrojového zesilovače, zářezového filtru a dolní propusti. Nakonec filtrovaný a
Filtry LED s vysokým a středním průchodem: 4 kroky

Filtry s vysokým a středním průchodem LED: Vytvořili jsme filtry s vysokým a středním průchodem, které způsobí, že se diody LED rozjasní a ztlumí v závislosti na frekvenci vložené do obvodu. Když jsou do obvodu vloženy vyšší frekvence, rozsvítí se pouze zelená LED. Když je frekvence vložena do obvodu