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有时碰到很难除去的直流偏移,不妨使用低切

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692
#16 07-6-28 17:26
是的,直流相当与0Hz的信号,20Hz低切当然会切掉0Hz。
切一次不行再切一次。

5620
#17 07-6-28 17:54
但我觉得低音关于y=A sin (ωx + φ)的解释有问题,ω是角速度,反映的是频率问题,频率在图形上是波的横向伸缩,而纵向的偏移应该是y=A sin (ωx + φ)+DC
这里的切掉20Hz以下的频率,无法解释为修正直流偏移。

5620
#18 07-6-29 08:05
原帖由 音视频爱好者 于 07-6-28 17:26 发表
是的,直流相当与0Hz的信号,20Hz低切当然会切掉0Hz。
切一次不行再切一次。

这个应该没问题。

469
#19 07-6-29 20:33
呵呵。。。 你这个是怎么做的呀。。。低切达不到这个效果吧

841
#20 07-6-29 22:03
原帖由 文昕 于 07-6-29 20:33 发表
呵呵。。。 你这个是怎么做的呀。。。低切达不到这个效果吧

你可以用你电脑的集成声卡录段音频,然后做做看

2648
#21 07-6-29 23:27

回复 #17 evapig 的帖子

当ω=0时,Y=一个常数。常数+DC=常数。这时,它是一个和时间t无关的固定的数值。数学的东西可不能学得太死了。当一个函数的自变量的系数为0时,就是一条直线。

[ 本帖最后由 低音霸主 于 07-6-29 23:30 编辑 ]

5620
#22 07-6-29 23:34
原帖由 低音霸主 于 07-6-29 23:27 发表
当ω=0时,Y=一个常数。常数+DC=常数。这时,它是一个和时间t无关的固定的数值。数学的东西可不能学得太死了。当一个函数的自变量的系数为0时,就是一条直线。

我知道。

但直流偏移的波形是一个函数和一个常数相加的。

如果认为这个常数就是个0Hz的信号,还要看看EQ的低切是如何工作的,就算是0Hz信号,低切是如何判断这个信号是否存在的,如何判断这个信号的值呢?

2648
#23 07-6-29 23:40
要知道,常数+任何常数都=常数。我前面已经说了,有直流便宜的信号,就相当于频率为0的正弦信号和其他频率的信号的叠加。因为此时可以看成DC=Asin(0+φ)。

假如一定要用拉伸的理论来解释,当频率是0时,就相当于把波形无限拉长,这时就近似于一条直线。这也是一个极限的概念。

至于电脑是怎么分析的,是根据傅立叶变换理论,电脑就认为是一个频率无穷小的信号。

[ 本帖最后由 低音霸主 于 07-6-29 23:56 编辑 ]

2648
#24 07-6-30 00:09
再说得具体一点。我们平时听到的音频信号,其实都可以看成是许多正弦函数叠加而成的。而直流偏移是一个比较极端的情况,其中的一个函数是频率为无穷小的正弦函数。

就以最简单的例子y=A sin(ωx+φ)+DC来分析,可以看成y=f1(x)+f2(x)两个函数组成的。其中f1(x)=A1 sin(ωx+φ1),f2(x)=A2 sin (0+φ2) =DC。至于A2和φ2是通过傅立叶变换得来的,这时的电脑就认为f2(x)中的参数ω=0,因此把f2(x)去除了。

915
#25 07-7-1 12:48

回复 #22 evapig 的帖子

楼主已经说的很清楚了,ω=0时,就是直流信号,一个固定的电平。。。翻翻高数或者信号与系统,上面也有,就是写的颇为麻烦了点。

266
#26 07-7-3 01:48
呵呵,谢谢!不错,有收获!!

5620
#27 07-7-3 09:48
还有个问题,数字EQ的低切是如何工作的呢?谁能给解释一下?

125
#28 07-7-3 10:39
感觉霸主解释的驴头不对马嘴的。这个问题其实简单,只要知道高通滤波器算法就可以了。不管是数字的也好,模拟的也好,所谓高通滤波器就是一个微分器而已。数字式微分器的算法尤其简单,就是也就是采样以后做前后Amplitude的差就可以了。当然还要加上增益。所以,你看,对于变化缓慢或者恒定的DC-Offset来说,通过这样的计算就可以去除掉。而低切的截至频率由滤波器采样频率决定。由于是微分,所以信号位相会发生改变,不过我想这个应该在好的EQ里面有补偿的。

我想我明白霸主想说什么。应该说从FFT的角度来说的话可以一目了然的看到这个低频信号,但是如何去除和除去的原理确是触及不到FFT的。
观众反应

2648
#29 07-7-4 15:14
数字的技术我不是很了解,我只知道模拟的设备是用电容来除去直流,同时阻止低频的。因此我的解释完全是从纯数学的角度来理解。

2216
#30 07-7-5 12:50
低音霸主  说的对
低切是可以除去DC-Offset的
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