由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: 频率响应
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a*****o
发帖数: 196
1
高频率就有区别了啊 两者stability region不同吧 如果针对同一连续系统做的话

分器在频率响应上会有什么不同吗?从时域上看似乎基本就是一样的,但是从频域上看
,一个是有一个极点,一个是有一个极点和一个零点,这样一来似乎应该会产生不小的
频率响应上的区别。到底这两种方法区别大吗?
a****l
发帖数: 8211
2
分别使用Forward Euler和Backward Euler两种方法做数值积分,这样做成的两个积分器在频率响应上会有什么不同吗?从时域上看似乎基本就是一样的,但是从频域上看,一个是有一个极点,一个是有一个极点和一个零点,这样一来似乎应该会产生不小的频率响应上的区别。到底这两种方法区别大吗?
a****l
发帖数: 8211
3
分别使用Forward Euler和Backward Euler两种方法做数值积分,这样做成的两个积分器在频率响应上会有什么不同吗?从时域上看似乎基本就是一样的,但是从频域上看,一个是有一个极点,一个是有一个极点和一个零点,这样一来似乎应该会产生不小的频率响应上的区别。到底这两种方法区别大吗?
a****l
发帖数: 8211
4
分别使用Forward Euler和Backward Euler两种方法做数值积分,这样做成的两个积分
器在频率响应上会有什么不同吗?从时域上看似乎基本就是一样的,但是从频域上看,
一个是有一个极点,一个是有一个极点和一个零点,这样一来似乎应该会产生不小的频
率响应上的区别。到底这两种方法区别大吗?
c*********t
发帖数: 2921
5
把时间当成频率。
低频和高频,增益都很小。
中间的部分,很宽,增益很大且很平。
M*****0
发帖数: 1061
6
我觉得你的问题就比较奇怪, 我是第一次听到在没有任何前提条件下“响应频率==激
励频率”。
你的推导没错, 第一个是系统在单一冲击载荷后的自然相应, 也就是系统的自然响应
频率。
第二个是系统受迫振动的一例: 谐波振动。 系统的响应里是包含系统自己的自然响应
频率部分和激
励频率的受迫响应叠加。
以上是纯弹性系统, 所以自然响应频率部分一直存在, 没有衰减。 如果是
dissipative
system(比如粘弹性系统), 经过transient phase,自然响应频率部分会最终衰减掉,
最后稳
定态只剩下谐波激励下的受迫响应, 它的频率等于激励的频率。
这可能是你指的“响应频率==激励频率”。
D**********s
发帖数: 3139
7
这个如果说的不对的话,就等lightness和有经验的烧友给更正一下。我根本没有阅历
高台教化,上论坛来骂街的邪教徒更没有,幸好老一辈玩家都是希望hifi能走正路能一
直薪火相传。转杂志上的两篇老文章吧
音响二十要
编者序:
许多初涉发烧的朋友一定对各种声音的感知缺乏必须的理性认识,他们认为声音的音色
是第一位的。许多JS也利用发烧友意念上的模糊大作文章:“X万元的X 牌世界名箱不
过尔尔……,我自己做(或代理)的箱子如何松软、柔和,比他们好听多了!”那么衡
量一个音响发烧产品究竟该从哪些方面入手呢?除了音色之外是否还有许多许多需要注
意的地方呢?台湾发烧宗师刘汉盛的《音响二十要》是解读这方面问题公认的权威。也
许看后您总是不能体会或不能完全体会,怎么办?不停地听、不停地对比、不停地领会
“音响二十要”-----最起码,某些掘劣的“国内大师”的推销广告很难再欺骗您了。
音响二十要——音响的理性思维
这已经是我第三次写「音响二十要」了。第一次在「音响论坛」第40期,隔了不久又写
了一次算是补述的材料。这次为了第七届音响大展我们自己编的手册,我又写了一次。
前后三次写「音响二十要」,时间隔... 阅读全帖
C********n
发帖数: 6682
8
来自主题: HiFi版 - 这才是真正的hifi.嘿嘿
http://www.jd-bbs.com/thread-2214362-1-4.html
转帖:真正的HI-END离不开房间----访室内声学专家 查雪琴 教授
特约记者 渝 生
编者按:
听音房间的声学特性是高保真音响系统中极其重要的一环,这一点似乎尚未在广大音响
爱好者中引起足够的重视。
也许有些人已经从理论上知道了它的重要性,但不知道怎样做,或因作法不对而未获得
应有的效果,甚至从此淡漠了对室内声学的兴趣。
为此,本刊特约记者采访了我国著名室内声学专家、现年57岁的查雪琴教授。她曾在广
电部设计院从事过多年室内声学设计,现在受聘于德国Fraunhofer建筑材料研究所,担
任室内声学部门的负责人。
她的研究成果很多,对家庭听音环境也很了解和关心。趁她最近回国休假之机,本刊特
约记者访问了她,请她对听音环境的重要性从理论和实践两方面作了深入的分析,并对
搞好小房间声学特性的基本原则作了详细说明。
下面就是根据录音整理的采访记录,已请查教授审阅改正。在德国,一次扩声系统障碍
几乎引起一场政治风波
渝生:
听说德国联邦议会大厦曾经在声学设计上出了问题,在解决的过程中您也参与了并做... 阅读全帖
G*******m
发帖数: 16326
9
来自主题: Stock版 - 系统的信号。。。。。。
“信号与系统”是与通信、信息及自动控制等专业有关的一门基础学科。它的主要任务
是:(1)在“时间域”及“频率域”下研究时间函数x(t)及离散序列x(n)的各种表
示方式,(2)在“时间域”及“频率域”下研究系统特性的各种描述方式,(3)在“
时间域”及“频率域”下研究激励信号通过系统时所获得的响应。
时间函数x(t)及自变量代表时间的离散序列x(n)是信号的时域的基本表示方式。此
外,无论是连续信号还是离散序列,都可以在频域中用它的傅里叶变换(即频谱函数)
表示,也可以在“复频域”中用相应的拉普拉斯变换或z变换表示。与此对应,连续或
离散系统的特性可在时域中用微分方程或差分方程描述,也可分别用冲激响应h(t)或h
(n)描述;或频域中用频率响应H(jω)、H(ejω)或传递函数H(s)、H(z)描述。研究
在给定的激励下通过系统的响应,可以在时域下用解微分方程或差分方程的方法,或通
过激励信号与冲激响应的卷积进行,也可以在频域下,分别将连续信号或离散序列的傅
里叶变换、拉普拉斯变换或z变换与系统的频率响应或传递函数相乘,得出响应的傅里
叶变换、拉普拉斯变换或z变换,再进行反变换。就得到... 阅读全帖
s**********t
发帖数: 455
10
刚刚看到这个thread,dota的回复很好啊,忍不住跟帖讨论一下。
虽然人耳对频率的响应截止在20k,这只是对简单正弦波的响应。乐器在演奏的时候,
造成该乐器特有的音色(还有不同乐手的演绎),是众多频率分量和其各个相位值在时
域叠加的结果,虽然人耳只能听到20k,但是我们对音色音场的感受,却是所有频率分
量(大大超过20k)叠加的结果,其中包含大量的频率,幅度,相位信息。
换句话说,虽然人耳对简单正弦波的响应只到20k,人对听到的声音所能进行的信号处
理,远不止20k。
dota说了,所有录音,麦克风就是第一瓶颈,黑胶胆机等模拟器材,只不过是人为的加
入了高次谐波失真,造成了我们的错觉而已。这个效果,就像是给黑白照片上伪彩色一
样,如果上色比较接近原色,照片看上去会舒服不少。
dota -- 问个问题:那些192/24的录音,用的是什么麦克风?有没有频率响应大大超过
20k的?
i*****t
发帖数: 24265
11
来自主题: EE版 - 请教各位大牛:采样频率
如果要控制,俺觉得应该分解为如下几个问题
1 采样pwm传感器的频率,按理论
如果按1Khz的0.2%误差,那么采样频率至少500Khz,如果按照最小脉宽来计算误差最小
脉宽的0.2%,则50Mhz
当然实际上不会那么高,要取个折中的数值,估计几个Mhz是必须的,这里暂时没有香
农理论
2 采集信号的动态响应以及频率
这个不是pwm输入采集频率,而是信号本身的动态响应频率,应该根据香农来决定这个
采样频率
2 电流闭环控制的频率
需要另一个指标进行考虑了吧,例如电流控制环10Khz,加PWM输出控制100Khz等等
3 考虑实际控制对象的响应,综合分析,然后实验决定
S****w
发帖数: 70
12
【 以下文字转载自 Physics 讨论区 】
发信人: Swatow (miss the girl i love), 信区: Physics
标 题: 请教,一个简单的问题:响应频率=?=激励频率
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 7 14:37:04 2010, 美东)
各位大牛,小弟有一个简单弱智的问题,请教;
如图。
我们经常说系统的响应频率等于激励频率。
以一个简单的二阶系统做分析,似乎不是这样?
请指出问题,谢谢
拉斯变换参考表:
http://people.seas.harvard.edu/~jones/es154/Laplace/Table_pairs.html
L{sin(wt)}=
C********n
发帖数: 6682
13
耳机的发声单元对不同频率的阻抗是不一样的,不是线性的,当你对每个频率的阻抗
加上一个固定电阻之后,这个频率对应的阻抗就变了,而且整条频率响应的曲线是一个
非线性的变化,导致某些频率被削弱的少,某些被削弱的多,因此最终的音色就变了
不同的附加固定电阻阻值,会导致不同的频率响应曲线
这就是所谓的换线如换机,说白了就是一个三毛钱的电阻
原理就是如此,你同样可以在线上做手脚,放些电感电容之类的,可以达到削弱某些
频率的目的,也可以改变音色
从本质上说,就是个band pass filter
再具体一点,比如ie 8的频响曲线,低频很强,如果你想突出中频高频,那就做一个
low cut filter,就可以衰减对应的低频成分,考虑到加点复杂的电容电感之类的,你
可以选择突出某一段频率,如果你突出1.5khz附近,就会听到类似shure的所谓迷人的
中频
奸商们骗钱就是这么骗的
w**t
发帖数: 1037
14
知道Revel 这个牌子的人不多,不过它的喇叭素质很高, concerta 是入门级,
performa 是中级系
列, 有M22(书架箱,msrp $2000 多点), F32(msrp $4000) 和 F52(msrp $7000) 三款. Ultima是旗舰系列.
我最近入了performa F32,感觉很好,适合hifi 和AV, 觉得可以推荐, 所以转两个贴子
介绍下F32 落地箱, 它的大小和价格都跟B&W 804S 同级别.
中文评测文章很少,只找到繁体的,我把它转成了简体.
以下是转贴文章.
原文在此, http://blog.yam.com/hifihivi/article/18196295 , 我把它转成了简体,方便阅读.
為求纯净真实,所以毫不妥协
文/林家樑
出处:高传真视听339期内容
1996年於美国曼哈顿创立的Hi-End扬声器品牌Revel,不过才12年的发展光景,在Hi-
End市场中资歷尚属年轻,却能在短时间内迅速窜升為发烧友心目中顶级喇叭的典范之
一,其品牌幕后的推手-赫赫有名的Harman International集团绝对功不可没。
H... 阅读全帖
c*******3
发帖数: 1670
15
来自主题: MusicPlayer版 - 班上有同學用HD radio的嗎?
我之所以想买HD是因为我的车子带XM radio,免费让我用了4个月,我觉得音质太棒了
,但是在
纽约开车相对较少,我就不愿意交每个月的10块服务费,Hd radio出来后我就一直长草
,据说和
XM radio的音质是一样的,最关键的完全免费,我觉得太值了。原来的AM音质相当于FM
的音
质,而FM理论上达到44.1的CD质量。具体关于HD radio我给你们转帖一段:
HD Radio到底是什么?
HD Radio是一种数字广播技术,但是又和卫星广播有所不同。卫星广播是直接从工作在
2.3GHz频
率范围的卫星上接收信号,而HD Radio的工作频率则和当前分配给AM和FM电台的频率是
一样
的。
利用正交频分复用(OFDM)数字技术,HD Radio将新的数字信号放置于现有AM和FM边带中
的任
一个之上。在AM波段上(频率为530到1705kHz),常用的模式是同时联播,即将同一个节
目以模
拟和数字两种格式进行发射。以前的广播将忽略数字内容,而数字广播则会接收数字信
号。
同时联播也是FM波段(频率为88到108 MHz)的初始工作模式。一台HD接收装置将接收常
规的模
拟信... 阅读全帖
N***m
发帖数: 4460
16
谐振子是波,激励项也是波,对于
两个单频波,难道最后频率不是叠加?
你的“我们经常说系统的响应频率等于激励频率”是从哪里听说来得?
而且(1.4)是怎么得到初速为0?
w******z
发帖数: 1872
17
【 以下文字转载自 USANews 讨论区 】
发信人: zlltt (我要去WestWorld), 信区: USANews
标 题: 响应大厦弃婴号召,给大家普及一些生活中物理知识 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 30 18:37:14 2017, 美东)
发信人: zlltt (我要去WestWorld), 信区: Joke
标 题: 响应大厦弃婴号召,给大家普及一些生活中物理知识 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 30 18:36:58 2017, 美东)
发信人: wizardoz (hoho), 信区: Military
标 题: 响应大厦弃婴号召,给大家普及一些生活中物理知识
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 30 18:35:34 2017, 美东)
清真学理论总结
1、一名msl在开枪或者自爆前,我们无法确定这名msl是极端的还是温和的,这种现象
被称为薛定谔的msl,也被称为买买提测不准原理。
2 、同样的,什叶派忍弹和逊尼派忍弹不可能同时出现在一辆自爆车里,这是哈里发不
相容原理。
3、南美洲的一... 阅读全帖
S****w
发帖数: 70
18
各位大牛,小弟有一个简单弱智的问题,请教;
如图。表面光滑没有阻尼。
我们经常说系统的响应频率等于激励频率。
以一个简单的二阶系统做分析,似乎不是这样?
请指出问题,谢谢
拉斯变换参考表:
http://people.seas.harvard.edu/~jones/es154/Laplace/Table_pairs.html
L{sin(wt)}=
J*******3
发帖数: 1651
19
来自主题: Physics版 - 物理学年谱
物理学年谱
公元前~公元元年
公元前650~前550年,古希腊人发现摩擦琥珀可使之吸引轻物体;发现磁石吸
铁。
公元前480~前380年间战国时期,《墨经》中记有通过对平面镜、凹面镜和凸
面镜的实验研究,发现物像位置和大小与镜面曲率之间的经验关系(中国 墨子和墨子学
派)。
公元前480~前380年间战国时期,《墨经》中记载了杠杆平衡的现象(中国 墨
子学派)。
公元前480~前380年间战国时期,研究筑城防御之术,发明云梯(中国 墨子学
派)。
公元前四世纪,柏拉图学派已认识到光的直线传播和光反射时入射角等于反射
角。
公元前350年左右,认识到声音由空气运动产生,并发现管长一倍,振动周期
长一倍的规律(古希腊 亚里士多德)。
公元前三世纪,实验发现斜面、杠杆、滑轮的规律以及浮力原理,奠定了静力
学的基础(古希腊 阿基米德)。
公元前三世纪,发明举水的螺旋,至今仍见用于埃及(古希腊 阿基米德)。
公元前250年左右,战国末年的《韩非子·有度篇》中,有“先王立司南以端
朝夕”的记载,“司南”大约是古人用来识别南北的器械(或为指南车,或为磁石指南
勺)。《论衡》叙述司南形同水勺,磁勺柄自... 阅读全帖
p*********e
发帖数: 32207
20
来自主题: _Auto_Fans版 - [合集] 准备在trunk里放个低音炮
☆─────────────────────────────────────☆
Kiroro (山顶冻人) 于 (Tue Jul 28 01:19:14 2009, 美东) 提到:
原厂的bose实在是烂,不能忍了,号称7 speaker。。bass弱的一塌糊涂
打算搞一个12" subwoofer + mono amp,Alpine家的,加起来300多点
牺牲的是trunk space还有增加了车重。。
从来没搞过汽车音响,有人知道应该买什么线么?去walmart就可以了?
☆─────────────────────────────────────☆
oloolo (似人非兽) 于 (Tue Jul 28 01:51:20 2009, 美东) 提到:
都上alphine了还跑walmart买线?
整套monster的线吧,300都花了还担心多花那100多么?
其实发动机声音挺好听的,装啥劳什子音响啊,全拆了,减重

☆─────────────────────────────────────☆
abrahamfeng (家有笑E) 于 (Tue Jul ... 阅读全帖
z***t
发帖数: 10817
21
【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: zlltt (我要去WestWorld), 信区: Joke
标 题: 响应大厦弃婴号召,给大家普及一些生活中物理知识 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 30 18:36:58 2017, 美东)
发信人: wizardoz (hoho), 信区: Military
标 题: 响应大厦弃婴号召,给大家普及一些生活中物理知识
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 30 18:35:34 2017, 美东)
清真学理论总结
1、一名msl在开枪或者自爆前,我们无法确定这名msl是极端的还是温和的,这种现象
被称为薛定谔的msl,也被称为买买提测不准原理。
2 、同样的,什叶派忍弹和逊尼派忍弹不可能同时出现在一辆自爆车里,这是哈里发不
相容原理。
3、南美洲的一个msl背诵古兰经会引起北美的一系列爆炸,这就是著名的穆罕穆德蝴蝶
效应
4、一个msl在众目睽睽的社交网络上呼吁大家理性,呈现温和的性质;而在别人不注意
的情况下boom地一下就自爆了,呈现极端的性质。这种现象被称为默罕默德的温极二象
性。
5... 阅读全帖
s**********t
发帖数: 455
22
好坑。我继续跳。
好的脉冲响应,等同于宽的频域响应。
上面的文章分析得很彻底了,人耳的生理构造能分辨的时域分辨率在5微秒左右,换算
成频域,至少需要40k的频率响应和120分贝的动态范围才能重现5微秒的时域分辨率 (
80k采样频率,20bit)。所以96k/24b 和192k/24b对声场的还原一定比44k/16b 的好。
我们的耳朵和大脑是最牛的hifi。
TO FULLY MEET the requirements of human auditory perception I believe that a
sound system must cover the frequency range of about 15Hz to at least 40kHz
(some say 80kHz or more) with over 120dB dynamic range to properly handle
transient peaks and with a transient time accuracy of a few microseconds at
high frequencie... 阅读全帖
p*******m
发帖数: 20761
23
来自主题: HiFi版 - 扬声器及音箱技术发展动向
目前,国外从事扬声器及音箱生产的专业厂家有280多家(根据AUDIO资料),生产的
产品有上千种。扬声器及扬声器系统作为音响重放的终端,它的质量好坏,将直接影响
整个音响系统音质效果的发挥。国外从事扬声器生产的各大公司都投入很大的力量,不
断开发研制扬声器新产品,以满足不同的使用环境和不同音响设备的更高的要求。近年
来,随着数字音频技术的发展,对扬声器的要求也更加苛刻。为了适应技术发展的要求
,满足消费者的需要,世界各国著名扬声器公司都致力于提高现有扬声器的性能,并研
究开发扬声器专用新材料、新工艺和运用新的设计方法。现将世界知我大公司的扬声器
及其系统技术现状、特点及独特的新技术介绍如下:
1.国外扬声器及音箱的技术现状
1.1 专业扬声器
主要是指用于电影、舞台、厅堂、体育场馆等场合的扬声器及扬声器箱。近年来,
随着新材料、新技术、新结构、新工艺的发展,立体声技术、数字技术的应用、CD及
VCD的流行,专业扬声器及其系统也取得了很大的发展,新产品不断涌现。美国JBL,EV
,BOSE公司;英国KEF,TONNY公司;日本松下、先锋、三菱、TOA、YAHAMA公司,近年
来都... 阅读全帖
h******g
发帖数: 11250
24
感光元件上的像素肯定不止对应一种频率
虽然对不同频率响应程度不同,但不可能做到这么好的频率选择性
正因为不同频率之间的正交性,肯定没办法用三个单色光频率组合模拟出全光谱
所以必然是三个光谱(有可能不连续,但肯定不是单频率)

个确
s****c
发帖数: 11300
25
来自主题: PhotoGear版 - apple不接受flac的根本原因是啥?
说实在的我挺愿意读这种评测的 非常有喜感
玩hifi的基本上都是半疯 这不是我骂人 我也半疯过
这玩意心理因素占主导 花了钱的东西就一定好 比如神马ofc线材 胆放 橡木脚垫真正
忽悠了不少人
比较认真点的就是用频响仪来作分析
不过要后来知道了 人耳的频率响应根本不是线性 就算你频率响应逆天了又怎样?而且
有人能听到20k有人能听到22k 有人能听到20Hz有人能听到15Hz 有人耳朵里面有耳屎有
人刚掏过耳朵 99%的人左右耳听力根本不一样 你能觉得差不多都是人脑做了
correction了 再有sony很多放音设备根本就不忠于原著,加了很多的音染,而恰恰就
是这些东西让歌曲觉得更好听 这种类似的例子我可以举很多很多 其实结论很简单
hifi基本就是唬人的
退烧之后只剩下收集工作了 cd原碟 wav flac aac这类的做了点研究 说实话收藏这些
东西比神马hifi有意思多了 我现在还在积极收藏蓝光电影
z***t
发帖数: 10817
26
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: wizardoz (hoho), 信区: Military
标 题: 响应大厦弃婴号召,给大家普及一些生活中物理知识
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 30 18:35:34 2017, 美东)
清真学理论总结
1、一名msl在开枪或者自爆前,我们无法确定这名msl是极端的还是温和的,这种现象
被称为薛定谔的msl,也被称为买买提测不准原理。
2 、同样的,什叶派忍弹和逊尼派忍弹不可能同时出现在一辆自爆车里,这是哈里发不
相容原理。
3、南美洲的一个msl背诵古兰经会引起北美的一系列爆炸,这就是著名的穆罕穆德蝴蝶
效应
4、一个msl在众目睽睽的社交网络上呼吁大家理性,呈现温和的性质;而在别人不注意
的情况下boom地一下就自爆了,呈现极端的性质。这种现象被称为默罕默德的温极二象
性。
5、当外界提供足够的清真能量后基态的温和msl将成为激发态的极端msl,这称为清真
的跃迁。
6、如果如果一个绿绿掌握自爆技术,无论他是否已经自爆,最终他一定会自爆,这就
是所谓的穆罕穆德墨菲定律。
7、恐怖分子的袭击频率是不规... 阅读全帖
a***a
发帖数: 2493
27
https://www.douban.com/group/topic/2781751/
10年前的文章,模拟界里面公认的心灵鸡汤,激励了一代又一代的模拟人。文章里面的
提到人物,都是模拟界里面殿堂级不世出扫地僧式的人物。
来自: 小李飞刀(选择比努力更重要) 2008-03-13 22:27:35
发信人: jiangrl(rulong), 信区: Circuit
标 题: [转帖]模拟芯片设计的四重境界,old了,呵呵!科大模
发信站: 瀚海星云 (2007年12月05日18:48:05 星期三), 站内信件 WWWPOST
从复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八
年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家
共享。
我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦逸夫楼专用
集成电路与系统国家重点实验室做研究生。现在想来这个实验室名字大有深意,只是当
时惘然。电路和系统,看上去是两个概念, 两个层次。 我同学有读电子学与信息系统
方向研究生的,那时候知道他们是“系统”的, 而我们呢,是做模拟“电... 阅读全帖
S****w
发帖数: 70
28
因为delta(t)=1,t=0;=0, for any t
脉冲激励

我记得以前听过很多次
但是不敢确定
自己推到发现不一定是这样
所以才来问,觉得奇怪
http://baike.baidu.com/view/323232.htm
“物体的受迫振动达到稳定状态时,其振动的频率与驱动力频率相同,而与物体的固有频率无关.”
s***l
发帖数: 2236
29
来自主题: Science版 - 闲来无事

我觉得物理学的发展基本上是延续的,也就是说不是新的理论跟旧的理论矛盾,而是
扩展到更广泛的适用范围。对于旧理论能够解释的现象,新的理论应该和旧理论吻合,
比如这里讨论的能量和速度的关系。忌讳的是在不顾背景的情况下乱用,导致悖论。
说群速度对应于能量的传播似乎只限于正常色散条件,也就是介质的频率响应曲线中
对应于斜率为正的部分。对应于谐振频率附近的很窄的范围内斜率可以为负,表现为
反常色散,可以出现群速大于光速。一般的讨论都限于正常色散区域,所以一般情况
群速度一定小于光速。
对于反常色散区群速度跟信号的传播速度是否等效,我的看法是否定的,我们所说的
群速度是w(k)的展开式中的一阶系数而已,适用于响应曲线变化缓慢的区域,对于反
常色散区,斜率变化很大,一阶近似应该不够准确。
f******t
发帖数: 7283
30
来自主题: _Auto_Fans版 - 准备在trunk里放个低音炮
呵呵,抄自wiki:驻波(standing wave)为两个振幅、波长、周期皆相同的正弦波相向
行进干涉而成的合成波。此种波的波形无法前进,因此无法传播能量,故名之。
网络短文供参考(汽车内的空间可以同理类推,看完就知道为何老黑的车子装个重低音
开大音量,通常是震得车窗和trunk lid直颤抖但音量却没想像中那么吓人):
中低频驻波这麽可怕吗﹖事实上每一个房间都有驻波产生,只是频率分布得不一样而已
,越大的空间产生驻波的频率越低,影响也就越小。要怎麽知道房间的驻波频率呢﹖以
房间最长边的距离去除声波每波秒钟行进的度度340公尺就可以了。例如房间长有5公尺
:340/5=68,以半波计算,在32Hz处就会有一个比较大的突起。而且驻波不是只有单
一频率,32Hz的倍数像60Hz、128Hz也都有较弱的驻波。还不仅如此,一个密闭空间有
三组相对的墙面,所以会有三组不同的驻波产生。即使一对无响室中频率响应量起来±
0dB的超级喇叭,放到普通空间里面,频谱分析仪看起来低频段仍然是高高低低,主要
原因也就在这里。
只要巧妙处理或运用低频驻波,他们并不是想像中那麽可怕的。我曾经听过一对美
国Leg
d**g
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网上看来的, 我擦, 都不太会做.已经没法子跳槽啦.
1、基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子)
2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。(未知)
3、最基本的如三极管曲线特性。(未知)
4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用。(仕兰微电子)
5、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负
反 馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线
性和非 线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)(未知)
6、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?(仕兰微电子)
7、频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。(未知)
8、给出一个查分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。(凹凸)
9、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺
点,特别是广泛采用差分结构的原因。(未知)
10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知)
11、画差放的两个输入管。(凹凸)
12、画出由运放构成加法、减法、微分、积分运算的电路原理图。并画出... 阅读全帖
m*c
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来自主题: HiFi版 - 发烧(四)
同时拥有tablette,3/5a和sl600si确实是非常有用的。他们特点特色各不相同。如果
从结构上,我觉tablette的是土,sl600si是洋,ls3/5a则可以用一个反字形容。
tablette外形到结构都普普通通,拆开看哪个分音器更是寒酸,居然还是电解电容。最
土都到了出名地步的就是倒相管里填满的吸管了。真不知道当时卖的时候广告词怎么写
?最新的研究成果就是吸管?sl600si可就真是洋了,当时的高科技--航空蜂窝铝板音
箱,真轻但又没有共振。铜模高音,还有别的喇叭用铜模高音么?用激光技术分析盆分
裂的低音单体,最后加上少见的密闭式音箱。现在想找出一对所有地方都有创新和新技
术的音箱可能也不容易。ls3/5a则什么都反着来。一般为了低频响应音箱深度都大于面
板宽带,3/5a不是。一般音箱的边角为了防止反射都做成圆角,3/5a不是,还内凹。一
般音箱的分音器特别是电感元件都远离磁铁,3/5a的就在高音喇叭后面。一般音箱就算
不考虑时间相位的关系,高音如果不后缩也就和低音在一个平面上。3/5a则是低音单体
后缩。
声音则是另一回事。tablette和ls3/5a由于频率响应接... 阅读全帖
a****a
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这篇文章是我近期看到的最好的关于家庭K歌系统的文章之一。摘自《数码家居》。
大多数人总觉得自个家的卡拉OK唱着不过瘾,在外卡拉OK,那叫一个爽,唱不唱得好是
其次,关键那感觉对味。怎么一到家唱歌就干瘪瘪清冷冷了?有人说,我们家的卡拉OK
系统那没的说,尽心尽力,绝对的都是好产品,折腾下来也没少花钱,可怎么还是唱不
出我要的感觉呢?
大约是因为跟外面卡拉OK的气氛不同,整体环境影响心境,所以觉得在家卡拉OK就
不那么对味了,这是大多数人的理解。但要把全部原因归咎于它,那就真错了。想在家
也唱出丰富饱满的歌,请问您用对方法了吗?问一句,您会唱歌吗?开玩笑,咱又不是
正儿八经的专业歌手,能唱出那水平吗,要不咱也在那《中国好声音》、《快乐男/女
声》上露脸了。别误会,我说的不是这个。其实,卡拉OK的学问大着呢。
一般来说,卡拉OK系统有这么几个部分:音源(点歌系统)、功放(一体式和前后
级独立)、音箱、话筒(有线和无线)和视频(电视机和投影)。有人说,这我懂,都
要选好产品嘛。其实这是个误区,好产品固然重要,但是您得根据自己的需要来选择。
有人说,这我知道,“量体裁衣嘛”。是的,但更多的人以为... 阅读全帖
b*s
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来自主题: LeisureTime版 - Zee Avi -- 马来西亚的王若琳 (转载)
频率响应简称频响,英文名称是Frequency Response,在电子学上用来描述一台仪器对
于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的指标……

频率和响度?
jam不是点评了吗
“打动我的,绝对不是她的长相”。。。
n******r
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来自主题: Hardware版 - 音箱接收无线电?太诡异了。
应该是广播,音箱的功放回路的谐振频率正好是附近某个电台的频率
所以信号被放大了,本身音箱的频率响应又起到了解调的效果
换用带滤波环的音频线会有效果
s********e
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如果有阻尼的话,固有频率的那项会很快衰减掉
N***m
发帖数: 4460
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你解的又不是稳定状态。

有频率无关.”
N***m
发帖数: 4460
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有可能的话还是多看看wiki上的解释,baidu上面的解释未必可靠。
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%AB%A7%E6%8C%AF%E5%AD%90
参看受驱阻尼振子

有频率无关.”
D**********s
发帖数: 3139
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来自主题: HiFi版 - 家庭影院里面好多事 (转载)
又说到低音了,首先明确什么是低音,从300hz以下都可以算低音,其中50hz以下基本
是人体结构和鼓膜作为倒相式接收器共振感知的区域,就是超低频或者用身体能感知到
的能量,也就是有人说的打胸口的感觉。
声音是机械波,矢量,在空间内是有场梯度分布的。也用机械波打个比方,沧海中的一
粒核桃,各个不同方向来的海浪对这一粒核桃的推动作用是有指向性的,向哪里漂当然
就是叠加以后场的作用了。因为空气和水介质不同,所以先不讨论横波纵波的问题,但
是机械波和矢量场的概念是存在的。低频声波也是如此。
再说箱子的问题,笼统的说低频箱子的设计本身也是hifi厂家的专长。用大口径喇叭自
然是做低音炮的一个方法,箱体共振也是他们需要克服的问题,但是不存在你所说的非
常难的问题,这些都应该是KEF,JBL,BBC几十年前写的report,很多低音炮厂家没有
一个合格的声学工程师倒是真的。对低频延伸的增强还有很多设计余地,比如倒相式箱
体,BPF滤波(KEF老reference),喇叭Q值的选择,吸引材料和共振点,指向性因数,扬
声器材质和构造。超大口径远远不是达到优秀低频响应的唯一手段,对于很多专心做箱
子的企业... 阅读全帖
s******y
发帖数: 289
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来自主题: Oklahoma版 - 国内的厂家真是越来越屎了
双飞燕终成正果 力推免电池的无线鼠标
发布日期:2004年10月18日 作者:wzy 编辑:wzy
10月18日,双飞燕在京召开发布会,在会上推出了6款免电池的无线鼠标。据悉,免电池
无线鼠标是双飞燕自主研发的产品,目前正在向世界各国申请专利。
双飞燕北京办事处总经理李铁松
双飞燕“免电池”无线光学鼠,包括一无线光学鼠及一鼠标垫,其与传统方法最大的不同
点是该无线光学鼠标不用使用电池。
免电池的无线鼠标,需要特制的鼠标垫(有线)与之配合
它的工作原理是分别在无线光学鼠标及鼠标垫装置内装设电磁感应线圈,利用该无线光学
鼠标及该鼠标垫上之二线圈互相感应作用,透过该鼠标垫的电磁感应线圈作单向的能量传
输至无线光学鼠标装置的感应线圈,提供该无线光学鼠标所需之电能。
两组感应线圈也可经由调变以改变其负载特性,如电流负载响应或频率响应而得到单向资
料传递功能,其资料再经鼠标讯息数据处理单元,将讯息资料转换成计算机所需格式传递
给计算机。
把电源线移到鼠标垫上........................-_-
真是无语了。彻底没救了
z**x
发帖数: 3629
41
来自主题: MusicPlayer版 - 大家录钢琴是怎么录的?
http://shureasia-cn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4707
SM58 与 SM48 的比较
已发布 2012-04-17 04:17 下午 | 已更新 2012-05-17 02:14 下午
问题:
我正考虑购买SM58或SM48。除成本差异外,48和58的其它差异是什么?
解答:
SM58和SM48所用拾音头不同。也就是说,它们有不同的频率响应、不同的离轴响应、不
同的手持特性、不同的瞬态反应等。此外,SM48仅有一个开关。SM58话筒可带或不带开
关。
如果看重成本的差异,我们建议您对两个话筒都听听,然后自己做决定。
c*******l
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模拟电路 1、基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子) 2、平板电容公式(C=εS/4
πkd)。(未知) 3、最基本的如三极管曲线特性。(未知) 4、描述反馈电路的概念
,列举他们的应用。(仕兰微电子) 5、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,
电压串联反馈和电流并联反馈);负反馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入
电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非 线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自
动调节作用)(未知) 6、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?(仕兰微
电子) 7、频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。(未知
) 8、给出一个查分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。(凹凸) 9、基本放
大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺点,特别是
广泛采用差分结构的原因。(未知) 10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求
共模分量和差模分量。(未知) 11、画差放的两个输入管。(凹凸) 12、画出由运放
构成加法、减法、微分、积分运算的电路原理图。并画出一个晶体管级的 运放电路。
(仕兰微电子) 13、用
b*******2
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1、 基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子)
基尔霍夫电流定律是一个电荷守恒定律,即在一个电路中流入一个节点的电荷与流出同
一个节点的电荷相等.
基尔霍夫电压定律是一个能量守恒定律,即在一个回路中回路电压之和为零.
2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。(未知)
3、最基本的如三极管曲线特性。(未知)
4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用。(仕兰微电子)
5、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负

馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和

线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)(未知)
6、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?(仕兰微电子)
7、频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。(未知)
8、给出一个查分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。(凹凸)
9、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺

,特别是广泛采用差分结构的原因。(未知)
10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求共模分量
w*****w
发帖数: 104
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这篇文章是我一个同事三年前写的,国内IC设计其实也是有很多路要走,很多困难要克
服。
给工作了1~2年的Power IC设计工程师们的建议。
曾经,经济危机对IC产业的冲击是巨大的。对于每一个IC工程师来讲,在过去的1~2年
里过得都不是很舒服,最直接的冲击就是金钱上的损失。因此当我们看到经济回暖的兆
头时都迫不及待的对自己进行新的评估:“我是不是应该赚更多的钱?”,“我是不是
还应该在IC领域发展?”,“我是不是应该做做Power以外的项目?”。在此,我跟大
家分享一下我的看法。本人从事IC设计4年多一点点,自己的产品线具有一定的广度和
深度,同时也跟几位大海龟交流过这方面的看法。在此抛砖引玉,希望大家多多包涵。

首先请确认你做的是正向设计,如果不是尽快转为正向设计。我看过很多工程师
的简历上写满了各种项目,但是当问到具体细节的时候却都说不出来。甚至有些工程师
反向了很高端的产品后,还在跟别人询问非常基础的问题。所以说这些项目对面试官来
说都是没有任何价值的,对任何一个正向的IC公司来说也是没有价值的。我这里所说的
1~3年的IC设计经验也是指正向设计的经验,... 阅读全帖
z******r
发帖数: 756
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来自主题: EE版 - [发包子问] 求教一个filter
如果你只介意滤波器的幅度响应的话
一阶的RC低通滤波器频率响应1/(1+sRC),基本满足你的要求吧
e*******n
发帖数: 4912
46
怎样和公狗做爱
怎样和公狗做爱
匿名提问
2009-03-15 00:18:51 发布
育儿 生活 情感
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61个回答
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gg22gg22gg | 2010-09-04 01:03:30
有2人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助
女士和狗狗做爱是最舒服的,狗狗的JJ会慢慢变大,抽插的频率越来越快让你爽死了
,但有几点注意。有兴趣的加我qq:1065591179 教你技巧
添加评论(2)
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7892049 | 2009-03-15 00:27:11
有0人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助
首先你要个狗建立好关系,选性情比较温和的狗比较好。没建立好关系它会生气咬你
的。然后就是用手玩弄它的生殖器,等到勃起,就把生殖器牵引到你下面的门口往里面
塞。注意哦,别把它的睾丸也塞进去了,那样的话非得等它射了软了才能拔出来。
添加评论(1)
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jjjohn123 | 2009-10-16 02:15:26
有0人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助
其实不要嘲笑也不要指责,纯粹个人行为,只是不太提倡这么做,毕竟比较怪异,万
一被人知道会很难被... 阅读全帖

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来自主题: Military2版 - RD-180火箭发动机
RD-180是俄罗斯的一款双燃烧室双喷嘴的火箭发动机,由RD-170系列衍生而来。与RD-
170相同,RD-180也是共用涡轮泵。RD-180的使用权已被通用动力公司航天部门取得(
后来易手给洛克马丁),主要是90年代时用来开发改进型一次性运载火箭(EELV)和阿
特拉斯运载火箭。考虑到这些火箭既要满足军用,又要用于商业发射,因此普惠公司也
加入发动机合作项目。发动机的生产全部在俄罗斯进行,而负责出售的是发动机生产商
动力机械科研生产联合体(NPO Energomash)和普惠公司组成的合资公司。
RD-180以煤油和液氧为推进剂,使用高压分级燃烧循环。RD-180继承了先驱RD-170的富
氧预燃室设计,使发动机效率更高。喷嘴的活动由四个液压缸支持。
RD-180首先被使用在阿特拉斯IIA-R火箭上,也就是阿特拉斯IIA加字母R。(R代表俄罗
斯,因为火箭采用了俄罗斯的主发动机)这款火箭后来被命名为阿特拉斯三号。另有项
目在研究是否可以将这款发动机用于阿特拉斯五号的公共助推核心。
当初洛克马丁用来做结构测试和频率响应测试的那台RD-180陈列在第23届G8峰会美国总
统克林顿和俄罗... 阅读全帖
s********u
发帖数: 1109
48
来自主题: Automobile版 - 高级车载音响真是鸡肋。。。
都很鸡肋。最重要的两点:车内空间非常不适合回放音乐,驻波到处跑,形状也是不规
则的,频率响应肯定一塌糊涂。另一点就是不能再糟糕的供电纯净度。
当然柏林之声之类也会堕落到做一些汽车音响,我是还没试过。
y**o
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49
来自主题: HiFi版 - SRS简介
发信人: poof (卡西莫多), 信区: HiFi
标 题: SRS简介
发信站: BBS 水木清华站 (Wed Jun 17 13:19:12 1998)

SRS 3 D 及 3 D Mono 技术简介
SRS 是一个由美国 SRS Labs 公司根据人类听觉系统的动力学
( Dynamics of Human Hearing System ) 原理及心理声学
( Psychoacoustics ) 而研究出来的专利音响技术.
SRS 的特点是可以用二只音箱来营造出一个逼真的立体声场,
而且这系统适用于所有双声道的音源,包括所有立体声, 环绕声,
以至包含有其它系统编码的音源. 而对于单声道的音源, SRS
Labs 公司也有一个名为 3D Mono 的模拟立体重播技术.
人类的听觉系统之所以能够辨别声源的空间及方向, 是由于人类耳
朵的构造对由不同方向到达的声音有不同的频率响应, 这种由声音
以不同方向到达时跟人类听觉系统所产生的变化可以用一种名为
与头部相关的传递函数 ( Head Related
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