بیش 2000 مدار صوتی شامل آمپلی فایرهای ترانزیستوری، ماسفت، آی سی. کراس اوورها، میتر ها، اکولایزرها و...
آرشیو مدارات صوتی، بیش از 2000 مدار مرتبط با صوت
بیش 2000 مدار صوتی شامل آمپلی فایرهای ترانزیستوری، ماسفت، آی سی. کراس اوورها، میتر ها، اکولایزرها و...
فقط یک دهه بعد از فهمیدن، سود لایه سوم صوتی MPEG به طور گسترده پذیرش شد. تعداد کمی از ترانه ها و قطعه های موزیکی قابل دسترسی در اینترنت بودند و میلیونها نفر که قبلاً تجربه کردند که چگونه تکنولوژی فشرده سازی صوتی را عرضه کنند.
تعداد کمی از استفاده کنندگان مفهوم گذشته MPEG و متراکم سازی (فشرده سازی) صوتی را فهمیدند.
در این مقاله تلاش شده تا نظرها و عقیده ها نشان و توضیح داده شوند.
هدف از این پروژه ساخت دستگاهی جهت اندازه گیری شدت صوت بر حسب دسی بل می باشد. این دستگاه که در ورودی به یک میکروفن خازنی مجهز است صوت را دریافت کرده و پس از چند طبقه تقویت این سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرده و با استفاده از میکرو کنترلر avr پردازش شده و بر روی یک lcd نمایش می دهد. در واقع این دستگاه یک تراز سنج صوت می باشد کهآلودگی صوتی یک محیط را بر حسب واحد دسی بل بیان می کند. در این پروژه فصل اول را به مقدمات که آشنایی مختصری درباره صوت و ماهیت آن و همچنین دستگاه های اندازه گیری می باشد پرداخته ایم و فصل دوم را به جزئیات پروژه اختصاص داده ایم. همچنین برنامه پروژه که به زبان بیسیک می باشد به همراه کاتالوگ برخی از قطعات مهم پروژه در قسمت ضمیمه آورده شده است.
ر ادامه سرفصل های این پروژه…
فصل اول: مقدمات
صدا چیست
اصوات خالص، امواج سینوسی، فرکانس و طول موج
کمیات لگاریتمی
تراز
تراز توان صوت swl
تراز شدت صوت sil
تراز شدت صوت spl
فصل دوم: تراز سنج های صوت
تراز سنج های صوت
مرحله ورودی
شبکه فرکانسی
شناساگر
تجمیع کننده
شناساگر اضافه بار
باتری
نمایشگر
میکروفن
پاسخ فرکانسی
حساسیت
پاسخ وابسته به جهت
پولاریزاسیون
دزیمتر
انواع ترازسنج های صوت
فصل سوم: طراحی مدار صوت سنج
شرح عملکرد مدار
بلوک دیاگرام مدار
بخش آنالوگ مدار
میکروفن
Ic lm358
ترانزیستور bc 327
رگولاتور ۷۸۰۵
بلوک دیجیتال
Lcd 2*16
فصل چهارم
نتیجه گیری
مراجع
ضمائم
امواج مایکرو ویو
مایکل فارادی با مطالعه میدان مغناطیسی انتشار نور در شیشه، به سال 1845 دریافت که نور را میتوان به عنوان اختلالات مغناطیسی و به صورت عرضی در نظر گرفت که خاصیتهای موجی شکل دارد. ماکسول نظریه الکترو مغناطیسی نور را رسماً در 20 سال بعد ارائه نمود و هانریش هرتز این نظریه را در سال 1888 به صورت کامل به اثبات رساند. او در یکی از آزمایشهای خود، از منعکسکنندههای سهموی برای تمرکز انرژی الکترومغناطیسی استفاده نمود و توانست بازده انتقال را بهبود بخشد که ایده آنتنهای با بازدهی بالای مایکروویو امروزی از همان منعکسکنندههای سهموی گرفته شده است. اولین کاربردی که میتوان برای امواج الکترومغناطیسی در نظر گرفت، در حوزه مخابرات است. در سال 1895، گولیمورمارکونی توانست سیگنالهای رادیویی را تا بیش از یک مایل انتقال دهد. او توانست با استفاده از منعکسکنندههای سهموی، این مسافت را تا 4 مایل هم افزایش دهد تا آنکه در سال 1901 او نخستین پیام مخابراتی را در طول اقیانوس اطلس که در حدود 3000 مایل مسافت دارد به صورت بیسیم انتقال دهد. با اختراع تلفن در سال 1876 توسط بل و گری در عرصه مخابرات، بررسی دقیقتر سیگنالهای الکتریکی در خطوط انتقال جایگاه ویژهای پیدا کرد تا آنکه موجبرها نیز در این عرصه مورد توجه قرار گرفتند. موجبرها، لولههای فلزی توخالی هستند که قابلیت انتشار امواج الکترومغناطیسی را دارند. در همان سالها موجبرهایی با قابلیت انتشار در فرکانس 5/1 و 4 گیگاهرتز توسط الیورلاچ ارائه گردیدند.
نظر به اینکه در موقع انتقال صوت ، آزمایشهای مربوط به هوا حرکت نمیکند، تعجب آور نیست اگر بگوییم که فلاسفه دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمودند و به همین طریق در دوره گالیله ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به کاساندی (1655 ـ 1592) جریانی از اجزاء کوچک غیر مرئی بسیار ریز میدانست که از جسم صدا دار برخاسته و پس از عبور آزمایشهای مربوط به هوا به گوش رسیده و آنرا متأثر میسازد.
اتوفن گریکه (1686 ـ 1602) موضوع اینکه انتقال صوت بواسطه حرکت آزمایشهای مربوط به هوا میباشد، با شک زیاد تلقی کرده و میگوید: "صدا در محیط آرام یعنی وقتی آزمایشهای مربوط به هوا بدون حرکت میباشد، بهتر انتقال پیدا مینماید." به علاوه در اواسط قرن 17 تجربه به صدا در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از آزمایشهای مربوط به هوا را تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را میشنود.
دانشمندان انتشار صوت در جامدات و شارهها را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیدهاند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انتشار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی میپردازند. البته این موضوع با علم جدید ژئوفیزیک (امواج زلزله Seismological wave) آشکار میشود.
انتشار صوت در خلا
صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت میباشد، بهتر انتقال پیدا میکند. در سال 1660 رابرت بویل در انگلستان تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمبه تخلیه قویتر به عمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است، (یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم میشود) روشن و واضح ساخت. او بطور قطع و مسلم گفت که آزمایشهای مربوط به هوا محیطی است که صوت را انتقال میدهد و این خاصیت هم منحصر به آزمایشهای مربوط به هوا نمیباشد.
سرعت انتشار صوت
در سال 1635 گاساندی در پاریس سرعت صوت را اندازه گرفت و برای اینکار از اسلحههای باروتی استفاده نموده ، سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بینهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 فوت پاریسی در ثانیه بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 32.482 سانتیمتر بوده است.
سرعت انتشار صوت در آزمایشهای مربوط به هوا
ظاهرا اولین تجربه اندازه گیری سرعت صوت در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر آکادمی علوم پاریس در سال 1738 انجام شده و در آن تجربه توپ بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر درجه سانتیگراد برابر 332 متر بر ثانیه میگردد. تجربههای مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازه گیری به عمل آمد، نتایجی داد که با نتیجه فوق در حدود متر بر ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی (صفر درجه سانتیگراد و فشار 76 |سانتیمتر جیوه) بدست آمده 331 + 0.08 میباشد.
تاریخچه صدا در کامپیوتر و دلایل برای به وجود آمدن کارت های صدا 5
برخی از اصطلاحات در صدا 6
طرز کار کارت صدا 9
عملیات کارت صدا 10
فشرده سازی صدا 11
الگوریتم فشرده سازی mp3 13
مقایسه فرمتهای فشرده سازی 14
EQ 16
الکتروآکوستیک 18
ساختمان میکروفونها 19
میکروفونهای ذغالی (کربن دار) 20
میکروفونهای الکتریت (Electret Cendenser Mc) 24
مکانیزم میکروفون گانGun) ) 28
بخش دوم میکروفونها (مبدلهای الکتروآکوستیکی) 33
مشخصه های فنی بلندگو 37
موسیقی الکترونیک 40
مکالمه بین دستگاههای موسیقی (MIDI) 42
سیستم کامپیوتری موسیقی 44
اطلاعاتی دیگر در مورد MIDI و موسیقی الکترونیک کانال 45
پیامهای صوتی 47
سرعت 49
برای جلوگیری از اشکالات MIDI چه باید کرد 50
نگاهی بر سیستم های پخش صوتی محیطی چند گانه دالبی 51
ده نکته درباره ی شگفتی های «صدا» 53
شامل 54 صفحه فایل word