android 录音的波型 录音波形大小_高频截止频率

简 介: 测量了台式计算机声卡采集信号的频带宽度,这位之后的实验打下基础。

关键词声卡截止频率低频高频





声卡录音

目 录
Contents

1.1 采集数据典型数据
1.2 测量低频截止频率
1.3 测量高频截止频率
1.4 直流隔离...............

实验结论


 

§01 声卡录音


利用计算机声卡作为信号的捕捉工具,可以获得比起示波器采集数据更加深度存储的数据。使用示波器(DS6104)可以获得1400点的各种采集频率的数据,的确在处理一些数据的时候这个采集深度比较浅。

  下面通过实测来荒厄声卡采集信号波形的带宽,也就是低频和高频的截止频率。

一、采集数据典型数据

1、采集方波信号


信号参数:

频率:1kHz


幅度:±0.5V


android 录音的波型 录音波形大小_android 录音的波型_02


▲ 图1.1.1 信号波形


android 录音的波型 录音波形大小_低频截止频率_03


▲ 图1.1.2 采集声卡波形


二、采集正弦波形

android 录音的波型 录音波形大小_高频截止频率_04


▲ 图1.1.3 正弦波形


android 录音的波型 录音波形大小_android 录音的波型_05


▲ 图1.1.4 声卡采集到的正弦波形


二、测量低频截止频率

1、采集1Hz波形

android 录音的波型 录音波形大小_低频截止频率_06


▲ 图1.2.1 采集1Hz对应的波形


2、采集2Hz波形

android 录音的波型 录音波形大小_android 录音的波型_07


▲ 图1.2.2 采集2Hz对应的波形


3、采集3Hz波形

android 录音的波型 录音波形大小_低频截止频率_08


▲ 图1.2.3 采集3Hz信号波形


4、采集4Hz波形

android 录音的波型 录音波形大小_台式计算机_09


▲ 图1.2.4 采集到4Hz信号波形


5、采集扫频信号


扫频信号参数:

起始频率:1Hz


截止频率:10Hz


扫描时间:10s


android 录音的波型 录音波形大小_声卡_10


▲ 图1.2.5 采集扫描频率信号


■ 测量结论

  根据前面测量的结果,可以初步估计到声卡采集的低频截止频率大约为3 ~ 4Hz。

三、测量高频截止频率

1、测量扫频频率


频率扫描参数:

起始频率:10kHz


截止频率:100kHz


扫频时间:10s


android 录音的波型 录音波形大小_台式计算机_11


▲ 图1.3.1 采集到的扫频波形



频率扫描参数:

起始频率:10kHz


截止频率:50kHz


扫频时间:10s


android 录音的波型 录音波形大小_台式计算机_12


▲ 图1.3.2 采集到的扫频波形


  通过上面对应的时长,可以初步测量到截止频率为:

android 录音的波型 录音波形大小_声卡_13

四、直流隔离

  通过前面对于低频截止测量,可以看到声卡具有隔直功能。下面通过具体测量加以证实。

1、输入信号

  输入具有直流分量的正弦波信号。


输入信号参数:

幅值:1Vpp


频率:1kHz


直流偏移量:0.5V


android 录音的波型 录音波形大小_高频截止频率_14


▲ 图1.4.1 具有直流分量的正弦波


2、声卡采集波形

  下面是声卡采集到的波形,可以看到它已经没有了直流偏移量了。

android 录音的波型 录音波形大小_高频截止频率_15


▲ 图1.4.2 声卡采集到的波形


 

§02 实验结论


利用计算机的声卡采集外部输入的音频信号。具体采集软件使用了Audacity录音软件。

  通过测量,可以知道:

  • 声卡的低频截止频率大约3Hz;
  • 声卡的高频截止频率为10.233kHz;

  声卡获得信号的交流分量,直流分量被隔离去除掉。



● 相关图表链接:

  • 图1.1.1 信号波形
  • 图1.1.2 采集声卡波形
  • 图1.1.3 正弦波形
  • 图1.1.4 声卡采集到的正弦波形
  • 图1.2.1 采集1Hz对应的波形
  • 图1.2.2 采集2Hz对应的波形
  • 图1.2.3 采集3Hz信号波形
  • 图1.2.4 采集到4Hz信号波形
  • 图1.2.5 采集扫描频率信号
  • 图1.3.1 采集到的扫频波形
  • 图1.3.2 采集到的扫频波形
  • 图1.4.1 具有直流分量的正弦波
  • 图1.4.2 声卡采集到的波形