Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Статьи

Стр. 164 из 211      1<< 161 162 163 164 165 166 167>> 211

Варианты подключения нагрузки и аккумулятора в мобильных компьютерах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Варианты подключения нагрузки и аккумулятора в мобильных компьютерах. Существует два варианта подключения нагрузки и аккумулятора: непосредственное подключение (в одну точку) и подключение с возможностью выбора путей протекания зарядного тока и тока нагрузки. Существует два варианта непосредственного подключения нагрузки к аккумулятору: - в первом случае нагрузка подключается после измерительного резистора RSNS (см. рис. 1), - а во втором — до него (см. рис. 2). В первом варианте входное напряжение VIN преобразуется в напряжение VOUT с высоким КПД. При подключенном сетевом адаптере обеспечивается энергопитание нагрузки и одновременно зарядка аккумулятора, в случае отключения адаптера питание нагрузки осуществляется от аккумулятора. При отключенном адаптере энергопитание нагрузки осуществляется непосредственно от аккумулятора с минимальными потерями мощности: – возможно использование технологии динамического управления током зарядки аккумулятора (Dynamic Power Management — DPM), что позволяет за счет динамического снижения тока зарядки предотвратить потенциальную вероятность перегрузки ИС по току зарядки и перегрева ее корпуса при пиковых нагрузках, а, кроме того, сохраняется возможность ограничения суммарного входного тока; – малы изменения напряжения на нагрузке; – достаточно просто на программном уровне реализуется режим токового мягкого старта. Если средний ток нагрузки длительное время достаточно велик, то процесс зарядки затягивается, и возникает ситуация, при которой аккумулятор непрерывно находится в процессе зарядки, что сокращает его срок службы. Поскольку предел ограничения суммарного тока фиксирован на аппаратном уровне, то при достаточно большом токе через нагрузку ток зарядки аккумулятора также снижается, что приводит к чрезмерному увеличению времени зарядки аккумулятора до его полной емкости, и поэтому вполне вероятна ситуация, при которой будет просто невозможно полностью его зарядить. Если при заряженном аккумуляторе ток нагрузки увеличится, то вследствие падения напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора выходное напряжение может снизиться до порога, при котором будет инициироваться очередной цикл зарядки, который, в свою очередь, быстро завершится. Таким образом, возможна ситуации, при которой процесс зарядки будет стартовать циклически. При небольшом токе нагрузки интервал времени от момента уменьшения выходного напряжения (за счет падения напряжения на аккумуляторе) до необходимого порога для старта очередного процесса зарядки существенно увеличивается. В фазе предварительной зарядки (при напряжении на аккумуляторе ниже 3,0 В) ток зарядки составляет примерно 10% номинальной емкости аккумулятора, чего зачастую слишком мало для энергоснабжения продолжающего работать устройства, которое в этом случае вынуждено подпитываться от аккумулятора, а последний соответственно продолжает разряжаться. Кроме того, поскольку для предварительной фазы зарядки отводится определенный задаваемый специальным таймером интервал времени, в течение которого напряжение на аккумуляторе должно достичь порога 3,2 В, то создается ситуация, при которой напряжение на аккумуляторе не возрастает, а таймер начинает сигнализировать, что аккумулятор неисправен.

Новое графическое ядро Iris Pro Graphics 580 (GT4e).

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Новое графическое ядро Iris Pro Graphics 580 (GT4e). Iris Pro Graphics 580 – GT4e: 72 исполнительных устройства, 128 Мбайт eDRAM, производительность до 1152 ГФлопс на частоте 1 ГГц. Новое графическое ядро Iris Pro Graphics 580 (GT4e) — имеет 72 потоковых процессора. Вычислительная производительность Iris Pro Graphics 580 составляет более 1,1 Тфлопс (триллиона операций с плавающей точкой в секунду) в зависимости от тактовой частоты. Графический процессор Iris Pro Graphics 580 имеет обновлённый мультимедийный движок, который поддерживает аппаратное декодирование и кодирование Ultra HD-видео с использованием кодеков HEVC и VP9. Современные графические ядра, применяемые в процессорах Broadwell и Skylake и относящиеся к классам Iris и Iris Pro предлагают вполне достаточную для массовых игровых систем производительность. Конечно, здесь имеется в первую очередь способность интелловской интегрированной графики нормально работать в казуальных и несложных в графическом плане сетевых играх. За последние пять лет производительность интегрированной графики выросла в 30 раз. Современные интелловские графические ядра способны предложить весьма впечатляющую теоретическую производительность. В таблице 1 приведена теоретическая мощность распространённых графических решений в сравнении с графикой процессоров Skylake в старших версиях GT4 и GT3.

Варисторы как средство защиты радиоэлектронной аппаратуры.

Статья добавлена: 10.08.2020 Категория: Статьи

Варисторы как средство защиты радиоэлектронной аппаратуры. Надежность работы радиоэлектронной аппаратуры во многом определяется качеством питающих электрических сетей, в которых могут иметь место перенапряжения длительностью от сотен миллисекунд до нескольких секунд, провалы напряжения длительностью до десятков миллисекунд, пропадания (отсутствие напряжения более одного периода) и так далее. По статистике на перепады напряжения приходится 12%, на перенапряжение 2%, на провалы напряжения 57%, высоковольтные выбросы 16% и на высокочастотные шумы приходится 13%. Особенно опасны высоковольтные импульсы амплитудой до нескольких киловольт и длительностью от десятков наносекунд до сотен микросекунд. Именно они могут приводить к серьезным сбоям электронной аппаратуры и выходу ее из строя, а также быть причиной пробоя изоляции проводов и даже их возгорания. Импульсы напряжения, которые можно отнести к внешним сетевым помехам (рис. 1), возникают в различных цепях аппаратуры, в первую очередь, в проводах питания.

Параметры блоков питания ПК.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Параметры блоков питания ПК. Качество блоков питания определяется не только выходной мощностью. Опыт показывает, что, если в одной комнате стоит несколько компьютеров и качество электрической сети невысокое (часто пропадает напряжение, возникают помехи и т.п.), системы с мощными блоками питания работают гораздо лучше систем с дешевыми блоками, устанавливаемыми в некоторых моделях невысокого класса. Обратите внимание, гарантирует ли фирма-производитель исправность блока питания (и подключенных к нему систем) при следующих обстоятельствах: - при полном отключении сети на любое время; - при любом понижении сетевого напряжения; - в случае кратковременных выбросов с амплитудой до 2 500 В на входе блока питания (например, при разряде молнии). Хорошие блоки питания отличаются высоким качеством изоляции: ток утечки - не более 500 мкА, что бывает важно в том случае, если сетевая розетка плохо заземлена или вовсе не заземлена. Как видите, требования, предъявляемые к высококачественным устройствам, очень жесткие. Разумеется, желательно, чтобы блок питания им соответствовал. При покупке компьютера (или замене блока питания) необходимо обратить внимание на ряд параметров источника питания. Среднее время наработки на отказ (среднее время безотказной работы), или среднее время работы до первого отказа (параметр MTBF (Mean Time Between Failures) либо MTTF (Mean Time To Failure)). Это расчетный средний интервал времени в часах, в течение которого ожидается, что источник питания будет функционировать корректно. Среднее время безотказной работы источников питания (например, 100 тыс. часов или больше), как правило, определяется не в результате эмпирического испытания, а иначе. Фактически изготовители применяют ранее разработанные стандарты, чтобы вычислить вероятность отказов отдельных компонентов источника питания. При вычислении среднего времени безотказной работы для источников питания часто используются данные о нагрузке блока питания и температуре среды, в которой выполнялись испытания. Диапазон изменения входного напряжения (или рабочий диапазон), при котором может работать источник питания. Для напряжения 110 В диапазон изменения входного напряжения обычно составляют значения от 90 до 135 В; для входного напряжения 220 В - от 180 до 270 В. Пиковый ток включения. Это самое большое значение тока, обеспечиваемое источником питания в момент его включения; выражается в амперах (А). Чем меньше ток, тем меньший тепловой удар испытывает система. Время (в миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно установленных диапазонов напряжений после отключения входного напряжения. Для современных блоков питания обычно оно составляет 15-25 мс. Переходная характеристика. Количество времени (в микросекундах), которое требуется источнику питания, чтобы установить выходное напряжение в точно определенном диапазоне после резкого изменения тока на выходе. Другими словами, количество времени, требуемое для стабилизации уровней выходных напряжений после включения или выключения системы. Источники питания рассчитаны на равномерное (в определенной степени) потребление тока устройствами компьютера. Когда устройство прекращает потребление мощности (например, в дисководе останавливается вращение дискеты), блок питания может подать слишком высокое выходное напряжение в течение короткого времени. Это явление называется выбросом; переходная характеристика - это время, которое источник питания затрачивает на то, чтобы значение напряжения возвратилось к точно установленному уровню. За последние годы удалось достичь значительных успехов в решении проблем, связанных с явлениями выбросов в источниках питания. Защита от перенапряжений. Это значения напряжений (для каждого вывода), при которых срабатывают схемы защиты и источник питания отключает подачу напряжения на конкретный вывод. Значения могут быть выражены в процентах (например, 120% для +3,3 и +5 В) или так же, как и напряжения (например, +4,6 В для вывода +3,3 В; 7,0 В для вывода +5 В).

«Универсальный» загрузочный диск (для ПК с поддержкой и без поддержки стандарта UEFI).

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Диски, использующие GPT, в нулевом секторе по-прежнему могут содержать обычную главную загрузочную запись (MBR), используемую для загрузки с этого диска операционной системы в том случае, если компьютер не соответствует спецификации UEFI. Если возможность загрузки с таких компьютеров не требуется, вместо обычной («унаследованной» или «традиционной» — legacy, как называет её спецификация UEFI) MBR в нулевом секторе находится защитная MBR, предотвращающая уничтожение информации на диске при попытке использования с ним операционных систем и дисковых утилит, не умеющих работать с GPT. Оба варианта MBR имеют одинаковый формат, полностью соответствующий традиционной MBR. В защитной MBR, однако, код начального загрузчика не используется, поскольку загрузка с такого диска может выполняться только на компьютерах, удовлетворяющих спецификации UEFI, и осуществляется не так, как на компьютерах без поддержки UEFI.

Создание службы сервиса и ремонта на предприятии.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Создание службы сервиса и ремонта на предприятии. Создание на предприятии собственной немногочисленной, но эффективно работающей службы эксплуатации и ремонта вычислительной, копировальной и другой сложной техники, требует определенных затрат: - необходимы очень тщательный подбор кадров, их подготовка на специализированных краткосрочных курсах; - должна быть создана необходимая материальная база и обеспечена поддержка со стороны руководства предприятия. Опыт многих предприятий, работающих в сложных экономических условиях, говорит о том, что именно благодаря эффективно работающим собственным службам эксплуатации и ремонта сложной техники успешно внедряются новые информационные технологии и от них получают реальную весомую выгоду. Иметь на предприятии группу высококвалифицированных специалистов, которые способны решать сложные технические задачи, несомненно, выгодно для любого современного предприятия. Недаром руководители преуспевающих компаний развитых стран единодушно утверждают, что единовременные затраты на подготовку или повышение квалификации своего персонала впоследствии многократно окупаются, и что эти затраты – наилучшее вложение капитала. Недостаточная квалификация обслуживающего персонала, как правило, приводит к значительно большим потерям, чем недостаточная квалификация пользователей. Обслуживающий персонал, при ремонте имеет доступ к дорогостоящим ресурсам, и при недостаточной квалификации (неосторожными действиями или по незнанию) может внести неисправность, для исправления которой потребуется длительное время и значительные материальные затраты, или возможно будут потеряны важные данные, ценность которых может превышать стоимость используемой компьютерной техники и программных средств.

Использование групповых политик Active Directory Domain Services.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Использование групповых политик Active Directory Domain Services. Групповая политика в Windows Server предусматривает много возможностей, позволяющих снизить стоимость управления компьютерными системами. Параметры политик пользователей и компьютеров объединяются в группы, которые используются на различных уровнях в иерархии Active Directory. С помощью групповой политики параметр конфигурации можно применить к некоторым или всем компьютерам и пользователям в организации. Еще в дни зарождения Active Directory групповая политика обеспечивала управляемую компьютерную среду. Для многих организаций покупка компьютера - лишь небольшая сумма из общих затрат, связанных с управлением и техническим обслуживанием компьютера в течение его жизненного цикла. Начальная стоимость - это затраты на персонал, обслуживающий компьютеры. Если все клиентские компьютеры требуется администрировать вручную, стоимость их содержания быстро превысит приемлемый уровень. Для решения этой проблемы следует отказаться от администрирования компьютеров вручную и установить централизованную автоматизированную систему администрирования конфигурации параметров пользователей и компьютеров в среде. Обзор групповой политики. Групповая политика в Windows Server предполагает широкие возможности управления параметрами конфигурации компьютеров и пользователей в среде Active Directory. В табл. 1 перечислены некоторые возможности групповой политики.

Волоконно-оптические технологии обеспечат эффективные внутренние и внешние соединения при разработке компьютеров следующего поколения.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Волоконно-оптические технологии обеспечат эффективные внутренние и внешние соединения при разработке компьютеров следующего поколения. Еще в 2006 году исследователи корпорации Intel представили уникальное устройство - первый в мире гибридный кремниевый лазер, работающий на базе обычного электрического напряжения, для изготовления которого использовались стандартные производственные процессы. Это делает возможным создание недорогих устройств на основе кремниевой фотоники, обладающих высокой пропускной способностью. Такие компоненты обеспечат эффективные внутренние и внешние соединения при разработке компьютеров следующего поколения. Ученым удалось объединить светоизлучающие способности фосфида индия со свойством кремния проводить свет и создать единый гибридный кристалл. При приложении напряжения свет генерируется элементами из фосфида индия и передается по кремниевому световоду, образуя непрерывный лазерный луч. Эта технология позволяет значительно снизить себестоимость за счет использования стандартных производственных процессов, применяемых в современной полупроводниковой индустрии. Появилась возможность создавать недорогие оптические шины с терабитовой пропускной способностью. Всего на одной кремниевой микросхеме можно будет разместить десятки, и даже сотни, гибридных кремниевых лазеров, а также других компонентов на базе кремниевой фотоники, что будет способствовать крупномасштабному проникновению оптических технологий в кремниевые платформы. Наступает эра микросхем на базе кремниевой фотоники с высокой степенью интеграции. В настоящее время исследования направлены на создание оптоэлектронных устройств с пропускной способностью на уровне 160 Гбит/с. Главным новшеством в предложенной конструкции гибридного кремниевого лазера является применение материала на основе фосфида индия для излучения и усиления света, кремниевого световода, для передачи света, а также управления лазером. При изготовлении таких устройств используется низкотемпературная кислородная плазма для создания тонкой пленки окиси (толщиной около 25 атомов) на поверхностях обоих материалов. Если их нагреть и прижать друг к другу, слой окиси выполняет функции "прозрачного клея", обеспечивая сплавление этих материалов в единую систему. В момент приложения напряжения свет, излучаемый материалом на основе фосфида индия, проходит через слой окиси и попадает в кремниевый световод. Конструкция последнего имеет весьма существенное значение для обеспечения прозрачности для длины волны такого лазера. Гибридный лазер преодолел последний барьер на пути массового внедрения оптоэлектронных устройств на базе кремния. Гибридный лазер интегрирован с подложкой чипа и стал массовым устройством еще в 2011 году. Над решением подобных проблем активно работают исследователи ведущих производителей чипов, и одной из первых компаний, о получении реального результата сообщила японская корпорация NEC, которая разработала новую технологию оптического межсоединения. Компания разработала базовую технологию, обеспечивающую возможность оптического соединения элементов LSI-чипа. Технология предполагает использование микрофотодиода, изготовленного на кремниевой подложке, миниатюрной усилительной схемы, оптического модулятора, волноводов и других элементов. Основной составной частью схемы является именно микрофотодиод, который обеспечивает чрезвычайно высокую реакцию на импульсы на частоте свыше 50 ГГц, и работает при напряжении смещения от 0 до +1 В. Усилительная схема имеет размеры всего несколько квадратных микрометров, что в тысячи раз меньше, нежели усилители напряжения, которых они призваны заменить.

Ноутбуки. Включение электропитания. Сбросы. Начало работы процессора.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Ноутбуки. Включение электропитания. Сбросы. Начало работы процессора. Пример (Sxema_nout_as3610.pdf). 1) При подключении электропитания (AD+ или BT+) появляется DCBATOUT > 5V_AUX_2951 > 3D3V_AUX_S5 > задержка > RSMRST#. 2) Сброс чипа KB3910 (RSMRST#) и разрешение вкл. источников питания (S5_ENABLE) > разрешение (S5PWR_ENABLE) на включение 5V_S5, 3D3V_S5 (включились). (S5_ENABLE) > задержка > > RSMRST#_KBC. 3) Напряжения с индексом (_S5) запитывают часть схем ICH6-M, которые «сбрасываются» по сигналу RSMRST#_KBC > появляются PM_SLP_Sx . 4) Блокировка источников питания сигналами PM_SLP_Sx: (1D8V_S3, DDR_VREF_S3, 5V_S0, 3D3V_S0, 2D5V_S0, 1D5V_S0, 1D05V_S0, 1D5V_VCCA_S0, DDR_VREF, ). Блокировка тактовых импульсов (и на Thermal/Fan Controllor). Нет сигнала включения регулир. ист. питания CPU (нет CPUCORE_ON > нет VCC_CORE_S0) 5) Нажали на кнопку вкл. питания. Формирование сигнала KBC_PWMBTN# > PM_PWMBTN# > снятие блокировок PM_SLP_Sx. Пошел процесс включения электропитания: - снятие PM_SLP_S4# > 1D8V_S3, DDR_VREF_S3 - снятие PM_SLP_S3# > 5V_S0, 3D3V_S0, 2D5V_S0, 1D5V_S0, 1D05V_S0, 1D5V_VCCA_S0, DDR_VREF. -появление (1D05V_S0 и 3D3V_S0) > CPUCORE_ON > VCC_CORE_S0 > 6218_PGOOD > > VGATE_PWRGD > на вход VRMPWRGD (ICH6-M) > H_PWRGD > на вход PWRGOOD процессора. 6) Готовность питания (на ICH6-M) есть > сигналы системного сброса: - PLT_RST1# > на вход RSTIN# (чипа GMCH) > H_CPURST# на процессор - PCIRST1# > RSTDRV#_5 - PCIRST1# > на чип KB3910 7) Окончание сигнала H_CPURST# (при наличии H_PWRGD) > начало работы процессора - выборка первой команды по адресу FFFF0h.

Аэрозоли с торговой маркой KONTAKT CHEMIE.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Аэрозоли с торговой маркой KONTAKT CHEMIE. При создании радиоэлектронной аппаратуры, обеспечении ее работоспособности в процессе эксплуатации, а также при ремонте широко используют самые различные химикаты. Сказанное в разной степени относится как к серийно производимым устройствам, так и к единичным опытным экземплярам, в том числе и радиолюбительским конструкциям. Один из самых современных методов доставки химического вещества к конкретному месту его "работы" в электронном устройстве - нанесение методом локального распыления с последующим испарением переносящего химического агента или, иначе говоря, использование их в виде аэрозолей. Торговая марка KONTAKT CHEMIE представляет аэрозольные химические препараты высочайшего качества для нужд электроники. На российский рынок поставляется более тридцати наименований продукции, которую можно разделить на несколько групп. Это и чистящие средства, и препараты по обработке контактов, смазочные и защитные препараты, средства для создания токопроводящих и защитных покрытий, препараты специального назначения. Препараты для обработки контактов позволяют решить одну из наиболее болезненных проблем при создании электронных устройств - защиту от коррозии и загрязнения контактов переключателей, разъемов, панелей микросхем, держателей предохранителей и т. д. Чтобы получить высокое качество очистки контактов нужно применять последовательное применение трех препаратов - KONTAKT 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61. Первый из них растворяет и разлагает окислы на поверхности контакта, второй вымывает остатки окислов и грязи, а третий формирует на очищенной поверхности защитную пленку, которая предохраняет ее от коррозии и предопределяет высокое качество контакта в течение длительного периода. KONTAKT 61 можно наносить и на не окисленные контакты новых изделий с целью продления их срока службы. Контакты с покрытием из золота, серебра, олова, родия и палладия полезно обрабатывать препаратом KONTAKT GOLD 2000, который создает защитную пленку и заметно уменьшает их износ. В качестве универсального чистящего средства при удалении и чистке загрязненных деталей можно рекомендовать KONTAKT IPA - применяемое для чистки магнитных головок, резиновых роликов, оптики и зеркал. Оно удаляет из точных механизмов смазку, содержащую смолы, и пастообразную грязь. Для сильно загрязненных устройств, эксплуатирующихся в тяжелых условиях (высоковольтные выключатели, изоляторы антенн, электродвигатели и т.п.), лучше использовать специальное обезжиривающее средство DEGREASER 65.

Архивирование электронной почты.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

Архивирование электронной почты. К наиболее популярным решениям архивирования относятся специальные решения для систем обработки электронной почты. Причина очевидна: трафик электронной почты давно стал неотъемлемой частью деловой коммуникации. Во многих случаях электронные письма представляют собой документы, которые в качестве составной части контрактов рассматриваются как юридически значимые. Поэтому предприятия должны заботиться о том, чтобы все важные для них электронные письма хранились в соответствии с правовыми предписаниями в течение длительного времени и оставались доступными. Благодаря высокопроизводительным функциям индексации и поиска системы архивирования электронной почты необходимые данные можно быстро найти и предоставить по требованию. Механизм однократного сохранения следит за тем, чтобы вложения в электронные письма сохранялись лишь один раз, даже если они направлялись большому количеству сотрудников. Еще больше места экономят решения, поддерживающие дедупликацию на байтовом уровне. Между тем большинство производителей уже реализовали правила хранения, которые, к примеру, позволяют автоматически переписывать электронные письма и вложения на более дешевые носители и полностью удалять их из системы на основе таких критериев, как возраст, размер или тип файла. Архивация электронной почты - это технология, позволяющая организовать архив сообщений электронной почты так же, как если бы речь шла о традиционной бумажной корреспонденции. Вы сможете поместить электронные письма в защищенный архив, определить права доступа, задать цикл хранения (рис. 1). В дополнение к этому можно воспользоваться преимуществами работы с электронными документами - индексировать содержимое и осуществлять быстрый поиск. Высокая производительность, сокращение издержек, соответствие государственным нормативам, в том числе законам "Об архивном деле в РФ", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - вот серьезные аргументы в пользу выбора решений по архивированию и хранению электронной почты.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗВУКОВЫХ КАРТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи

ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗВУКОВЫХ КАРТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ. Диапазон звуковых частот, который способен слышать человек в очень большой степени зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека, его возраста, накопленного опыта распознавания звуков, постоянного общения со звуком. В среднем человек воспринимает звук в диапазоне 20 – 20000 Гц. Колебания очень низкой частоты (инфразвук) воздействуют на человека, хотя он их не слышит, а многие животные слышат инфразвук (особенно собаки). Органы слуха у человека стереофонические, т. е. правое и левое ухо воспринимают звук независимо, поэтому человек способен выделять нужный звуковой сигнал и определять направление на источник сигнала. Человек воспринимает без болевых ощущений звук громкостью до 120 дБ, а при 150 дБ происходит повреждение органов слуха. На частоте звука 10 Гц порог слышимости равен 40дБ, а на частоте 10 кГц – 20 дБ. Наукой установлено, что человек определяет направление на источник звука примерно по одиннадцати параметрам, а современные звуковые технологии объемного звука имитируют только три из них. В реальной звуковой обстановке присутствуют эффекты искажающие звук: эхо, реверберация, поглощение и др. Современные технологии трехмерного звука лишь в небольшой степени способны моделировать эти процессы. Вся музыкальная культура построена на использовании гармонических колебаний (в основном реальный звук состоит из гармоник). В музыке интервал изменения основного тона нотного ряда в два раза обозначили термином «октава» (например, нота «до» второй октавы звучит на удвоенной частоте ноты «до» первой октавы). Средний человек воспринимает диапазон в 10 октав. За счет гармонических колебаний формируется полный частотный диапазон практически всех музыкальных инструментов. При обработке звука (даже цифровыми методами) неизбежно вносятся гармонические искажения в исходный сигнал. На компьютере обработка звука ведется цифровыми методами, так как обеспечить практически стопроцентную повторяемость звука от любой копии записи, можно только на цифровых устройствах, но, в конечном счете, самая сложная цифровая обработка звука заканчивается формированием аналогового сигнала, который превращают в звук. Исходный звук оцифровывают методом импульсно-кодовой модуляции (PCM - Pulse Code Modulation), при котором, например, с частотой дискретизации (принятой для CD-ROM) 44100 Гц в цифровом виде (16 двоичных разрядов обеспечивают охват диапазона 0 - 96 дБ) регистрируется текущая амплитуда звуковой волны. Уровень шумов дискретизации SNR (Signal/Noise Ratio) обычно равен 65-77 дБ и очень сильно зависит от формы и спектра оцифровываемого сигнала. Алгоритм обработки звуковых сигналов в мозге человека очень сложен, существующий метод сжатия, используемый в формате записи звука MPEG Audio Layer 3, упрощенно иммитирует итоговый результат работы мозга при обработке звука. Звуковые карты. На рис. 1 показана блок-схема современной звуковой компьютерной карты для обработки звука с интерфейсом РСI.

Стр. 164 из 211      1<< 161 162 163 164 165 166 167>> 211

Лицензия