Устройства для ввода и вывода звуковой информации (звуковые адаптеры)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2014 в 08:40, контрольная работа

Краткое описание

Для начала выясним, что такое звук. Звук — это колебания (волны), распространяющиеся в воздухе или другой среде от источника колебаний во всех направлениях. Когда волны достигают вашего уха, расположенные в нем чувствительные элементы воспринимают эту вибрацию и вы слышите звук.
Каждый звук характеризуется частотой и интенсивностью (громкостью).
Частота — это количество звуковых колебаний в секунду; она измеряется в герцах (Гц). Один цикл (период) — это одно движение источника колебания (туда и обратно). Чем выше частота, тем выше тон.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3
1. Цифровое представление звуковых сигналов………………………...……4-5
2. Устройства для ввода и вывода звуковой информации (звуковые адаптеры)
2.1 Устройства вывода звуковой информации………………………………...6
2.1.1 Колонки……………………………………………………………………...6
2.1.2 Динамик…………………………………………………………………...6-7
2.1.3 Наушники………………………………………………………………...7-10
2.2 Устройства ввода звуковой информации…………………………………10
2.2.1 Микрофон…………………………………………………………………..10
Заключение……………………………………………………………………….11
Список используемой литературы……………………………………………...12

Прикрепленные файлы: 1 файл

информатика.docx

— 63.74 Кб (Скачать документ)

-   с уравновешенным якорем — основной деталью является П-образный якорь из ферромагнитного сплава. В разговорной речи их часто называют «арматурными» из-за созвучия английского слова armature (якорь) русским арматура;

-   электростатические — используют тончайшую мембрану, расположенную между двумя электродами. Стоимость таких наушников обычно высока, однако они демонстрируют очень высокую чувствительность и высокую верность воспроизводимого звука. Недостаток - их нельзя напрямую подключить к стандартному выходу на наушники, поэтому к ним в комплекте идёт специальная док-станция;

-   изодинамические — тонкая плёночная мембрана, с нанесёнными на неё металлическими токопроводящими дорожками, заключена в решетку из стержневых магнитов и колеблется между ними;

-   ортодинамические — по принципу аналогичны изодинамическим, но мембрана и магниты имеют круглую форму.

6. По типу акустического  оформления:

-   открытого типа — частично пропускают внешние звуки, что позволяет достичь более естественного звучания. Многие слушатели отмечают звук открытых наушников как более прозрачный и натуральный по сравнению со звуком закрытых наушников. Кроме того, открытое акустическое оформление не делает вас аудиально «отрезанным» от окружающего мира. Однако при высоком уровне внешнего шума звук в открытых наушниках будет плохо слышен. К тому же открытые наушники, работающие на большой громкости, могут помешать окружающим. Не создают давления на внутреннее ухо;

-   полуоткрытого типа (или полузакрытого типа) — обладают многими свойствами открытых наушников, но при этом обеспечивают приличную звукоизоляцию;

-   закрытого типа — не пропускают внешние шумы и обеспечивают максимальную звукоизоляцию, что позволяет использовать их в шумных средах, а также в тех случаях, когда необходимо полностью сосредоточиться на прослушивании. При плохом прилегании амбушюров (чашечек) у закрытых наушников ухудшается воспроизведение низких частот, поэтому у закрытых наушников с дужкой давление, производимое ими на голову, как правило выше, чем у открытых.

7. По сопротивлению:

- низкоомные — с сопротивлением от единиц Ом до нескольких сотен Ом;

- высокоомные — с сопротивлением от единиц кОм до нескольких десятков кОм.

Технические характеристики:

Основными техническими характеристиками являются: частотный диапазон, чувствительность, сопротивление, максимальная мощность и уровень искажений в процентном соотношении.

1. Частотная характеристика:

Эта характеристика влияет на качество звука наушников. Наушники с большим диаметром мембраны имеют повышенное качество звучания. Среднее значение частотной характеристики 18 Гц — 20 000 Гц. Некоторые профессиональные наушники имеют частотный интервал от 5 Гц до 60000 Гц. Наиболее широкий заявленный частотный диапазон у некоторых моделей достигает 5 Гц — 125 кГц.

2. Чувствительность

Чувствительность влияет на громкость звука в наушниках. Обычно наушники обеспечивают чувствительность не менее 100 дБ, при меньшей чувствительности звук может быть слишком тихим (особенно при использовании наушников с плеером или подобными устройствами). На чувствительность влияет материал магнитного сердечника, применяемого в наушниках (например, неодимовые магнитные сердечники). Наушники-«вкладыши» с малым диаметром мембраны обладают маломощным магнитом.

3. Сопротивление (импеданс)

Здесь важно соответствие значения модуля полного электрического сопротивления наушников и выходного сопротивления источника звука. Большинство наушников рассчитано на сопротивление в 32 Ома. Наушники с сопротивлением в 16 Ом имеют повышенную излучаемую акустическую мощность. Для студийной работы используют наушники с максимальным значением импеданса.

4. Максимальная мощность

Максимальная (паспортная) входная мощность обуславливает громкость звучания.

5. Уровень искажений

Уровень искажений в наушниках измеряется в процентах. Чем меньше этот процент, тем лучше качество звучания. Привносимые наушниками искажения менее 1 % в полосе частот от 100 Гц до 2 кГц являются приемлемыми, тогда как для полосы ниже 100 Гц допустимо 10 %.

Типы соединительных разъемов

-   Jack;

-   Mini-jack;

-   Micro-jack.

 

2.2 Устройства ввода звуковой информации

 

К устройствам ввода звуковой информации относятся микрофоны. Эти устройства преобразуют звуковые колебания в электрические.

 

2.2.1 Микрофон

 

Микрофон используется для ввода звука в компьютер. Непрерывные электрические колебания, идущие от микрофона, преобразуются в числовую последовательность. Эту работу выполняет устройство, подключаемое к компьютеру, которое называется аудиоадаптером, или звуковой картой. Воспроизведение звука, записанного в компьютерную память, также происходит с помощью аудиоадаптера, преобразующего оцифрованный звук в аналоговый электрический сигнал звуковой частоты, поступающий на акустические колонки или стереонаушники. Из сказанного следует, что звуковая карта совмещает в себе функции ЦАП и АЦП.

 Рис. 2 «Преобразование  звука при вводе и выводе»  иллюстрирует описанный процесс.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Преобразование звука при вводе и выводе)

Рис.2

Заключение

 

Несмотря на то, что звуковые колонки или наушники технически не являются частью MPC-спецификации, они определенно необходимы для воспроизведения звука. Кроме того, для ввода голосовой информации, используемой для записи звука или речевого управления компьютером, требуется микрофон. Системы, оснащенные звуковым адаптером, обычно содержат также недорогие пассивные или активные колонки, которые, конечно, могут быть заменены более подходящими по размеру колонками или наушниками, обеспечивающими требуемое качество и частотные характеристики воспроизводимого звука.

Мультимедийный компьютер, оснащенный колонками и микрофоном, обладает рядом возможностей:

- добавление стереозвука  к развлекательным (игровым) программам;

- увеличение эффективности  образовательных программ (для маленьких  детей);

- добавление звуковых  эффектов в демонстрационные  и обучающие программы;

- создание музыки с  помощью аппаратных и программных  средств MIDI;

- добавление в файлы  звуковых комментариев;

- реализация звуковых  сетевых конференций;

- добавление звуковых  эффектов к событиям операционной  системы;

- звуковое воспроизведение  текста;

- проигрывание аудиокомпакт-дисков;

- проигрывание файлов  формата .mp3;

- проигрывание видеоклипов;

- воспроизведение DVD-фильмов;

- поддержка управления  голосом.

Таким образом, как наша сегодняшняя жизнь не мыслима без компьютера, так и сегодняшний компьютер (а так же созданная на базе ПК бытовая и прочая техника) мы уже не представим без современных устройств ввода и вывода информации, в том числе и звуковой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

 

1.   Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В.

2.   Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. - 3-е изд. перераб и доп. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 848 с.

3.   Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. - М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1999. - 480 с.

4.   Левин А.Ш. Самоучитель компьютерной графики и звука. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 640 с

5.   Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей. Самоучитель.: учеб. пособие / Под ред. В.Б. Комягина. - М.: ТРИУМФ, 2001. - 656 с.

6.   Мельников П.П. Технология разработки HTML-документов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 112 с.

7.   Экономическая информатика и вычислительная техника: Учебник / Г.А.Титоренко, Н.Г. Черняк, Л.В. Ерешин и др; под редакцией В.П.Косарева, А.Ю. Королева - Изд. 2-е, переработки и дополнение - М.: Финансы и статистика, 1996 - 336 с.

8.   Милютина И.А. Технические средства компьютерных информационных технологий. Методические рекомендации к таблицам по инф-ке. 1-й выпуск - М: АО "Московские учебники и Картометография" 1997 - 79 с.

 

 

 

 

 


Информация о работе Устройства для ввода и вывода звуковой информации (звуковые адаптеры)