雜訊抑制軟體的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

雜訊抑制軟體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)戈登·麥庫姆寫的 小型智能機器人製作全攻略(第5版) 和王明臣的 音響師寶典都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自人民郵電出版社 和人民郵電出版社所出版 。

中華技術學院 電子工程研究所碩士班 宋真坦所指導 盧柏宏的 人體平衡動態量測與評估系統研製 (2008),提出雜訊抑制軟體關鍵因素是什麼,來自於感測板、力傳感器、應變計、力向量、惠斯登電橋、平衡動態量測系統、資料擷取、LabVIEW應用軟體。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 吳瑞南所指導 林育勳的 數位局部放電量測應用於模鑄式比流器絕緣狀態之評估 (2003),提出因為有 局部放電、模鑄式比流器、絕緣狀態之評估、小波轉換的重點而找出了 雜訊抑制軟體的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了雜訊抑制軟體,大家也想知道這些:

小型智能機器人製作全攻略(第5版)

為了解決雜訊抑制軟體的問題,作者(美)戈登·麥庫姆 這樣論述:

小型智能機器人製作全攻略 是小型智能機器人製作的資料寶典,通過實例講解,告訴你製作機器人需要掌握的綜合知識,內容翔實,通俗易懂。初學者可以邊玩邊學,瞭解小型智能機器人設計、製作和使用的技巧。有一定製作經驗的愛好者也可以從本書中“淘”到不少好點子。   本書已經是第5版了,在前4版的基礎上做了大量更新了,增加了新的電機、感測器和模組的專案應用實例。這本書意在啟發你使用不同的元件來構建機器人,你可以按自己喜歡的方式把書裡介紹的模組化的專案加以組合,創建出各種形狀和尺寸、高度智能化的機器人。 Gordon McComb的作品涵蓋業餘愛好者和機器人教育領域,有著30年的寫作經驗,被M

AKE雜誌稱為“業餘機器人之父”。他是《小型智能機器人製作全攻略》一書前4個版本的作者,該書在業餘機器人愛好者中廣受好評。被翻譯為多種語言。 譯者   臧海波 網名“digi01”,國內創客,也是《無線電》雜誌作者。在網路上有一定知名度和號召力,被愛好者稱為“機器人DIY界的元老”。在《無線電》雜誌上連載機器人製作、音訊DIY等門類的文章,並參與翻譯《愛上製作》系列圖書。 前言 致謝 簡介 第一部分 — 機器人建造中的科學與藝術 第一章 — 成為機器人建造大師 為什麼要建造機器人? 簡單到超乎你的想像 需要掌握的技術 自製、套件,或者成品? 第二章 — 機器人的構造 固定與

移動式機器人 自動與遙控式機器人 人工與自主機器人 那麼,機器人到底是什麼? 機器人的身體 運動機構 動力系統 感測器 輸出設備 第三章 — 建造機器人的安全須知 專案安全 焊接安全 防火安全 電池安全 防止靜電損害 用電安全 急救措施 P9 第二部分 建造機器人 第四章 準備材料 本地或線上電子經銷商 專業網上機器人零售商 工藝用品商店 手工製作商店 五金和裝修材料商店 有計劃的一次性採購 其他有價值的零售商 回收:利用現有資源 做事情有條理 第五章— 機器人建造入門 選擇合適的建造材料 建造機器人所需的基本工具 五金用品 機械加工技術 第六章 — 用生活材料製作機器人 用輕型材料快速搭建

機器人 底板的切割與鑽孔 用熱熔膠把材料組合到一起 使用臨時緊固件快速成型 把玩具改造成高科技機器人 用搜羅到的材料建造機器人 第七章 — 木制機器人 使用硬木還是軟木 實木板還是膠合板 木材切割技巧 現學現做——打造一個帶動力的木制平臺 第八章 — 塑制機器人 適用于機器人的塑膠種類 製作機器人的首選塑膠 塑膠的購買方式 硬性發泡PVC的優點 確定板材厚度 怎麼切割塑膠 怎麼給塑膠鑽孔 P10 製作塑膠底盤 製作塑膠框架 塑膠的彎曲定型 塑膠邊緣的打磨 怎麼粘合塑膠 怎麼給塑膠上色 打造一個帶動力的塑制平臺 第九章 — 金屬制機器人 適合用來製作機器人的金屬 測量金屬厚度 什麼是熱處理 怎麼

購買適用于機器人的金屬材料 適用于機器人的可回收金屬材料 金屬加工技術 建造CrossBot——一個“免切割”金屬平臺 第十章 — 用數位技術建造機器人 設計切割鑽孔佈局 使用CNC雕刻機 使用鐳射切割機 使用3D印表機 第十一章 — 組裝技術 螺絲、螺母和其他緊固件 各種支架 粘合劑的選擇和使用 第三部分 讓你的機器人動起來 第十二章 — 電池和電源 常見電源概覽 適用于機器人的電池 瞭解電池規格 可充電電池 機器人電池概覽 常見電池尺寸 提升電池容量 電源和電池的電路符號 使用和電池配套的電池盒 P11 使用可充電電池組 電池安裝技巧 電池與機器人的連接 注意電池極性 增加熔絲保護 穩壓

電源 處理電力不足的問題 網上內容:附加資訊 第十三章 — 讓你的機器人動起來 選擇一種行走機構 輪式行走機構 履帶式行走機構 腿式行走機構 其他運動方式 網上資源:限制機器人的重量 選擇正確的電動機 電動機參數 測量電機電流 解決電壓跌落問題 第十四章 — 使用直流電動機 直流電動機工作原理 瞭解直流電動機的規格 控制直流電動機 用開關控制電機 用繼電器控制電機 用電晶體控制電機 用MOSFET功率管控制電機 用橋模組控制電機 控制直流電動機的轉速 抑制電磁雜訊 為機器人選擇電動機 第十五章 — 使用舵機 R/C舵機的工作原理 R/C舵機的控制信號 內部電位器的作用 特殊用途的舵機類型和尺寸

齒輪機構和輸出力度 P12 輸出軸的軸襯和軸承 連接器種類及配線 類比舵機與數位舵機 舵機控制電路 使用可連續旋轉的舵機 用舵機控制感測器雲台 用舵機控制腿關節、手臂和手指 第十六章 — 安裝電動機和車輪 安裝直流電動機 安裝R/C舵機 在軸上安裝動力傳動系統 車輪與直流齒輪減速電機的安裝 車輪與R/C舵機的安裝 安裝舵機聯動機構 適用于機器人的傳動零件 使用剛性和柔性軸連接器 電動機輸出軸的形制 第四部分 製作你的第 一個機器人 第十七章 — 搭建輪式機器人 輪式驅動機器人的設計原則 雙電動機BasicBot 附加項目:雙層結構的RoverBot 搭建4WD機器人 兩個快速成型的輪式平臺

第十八章 — 搭建履帶式機器人 履帶式機器人的科技魅力 第十九章 — 搭建步行式機器人 步行式機器人概覽 選擇最佳結構材料 從零開始還是使用套件 腿部動力 步行機器人的步態分析 搭建3個舵機的昆蟲機器人 P13 第二十章 — 搭建機器臂和夾持器 人類手臂的構造 機器臂上的自由度 機器臂的類型 驅動技術 搭建一個3自由度的腕關節 用套件搭建機器臂 用夾持器構成機器爪 第五部分 機器人電子學 第二十一章 — 機器人電子學入門 電子製作必備工具 電路製作基礎入門 熟悉導線與配線方法 焊接技巧 第二十二章 — 機器人常用電子元件 首先要認識電子元件的符號 固定電阻 電位器 電容 二極體 發光二極體

(LED) 電晶體 積體電路 開關 繼電器 其他元件 網上內容:元件採購 第二十三章 — 製作電路 使用免焊電路實驗板 用免焊電路實驗板搭建電路的步驟 製作永久性免焊電路 給機器人安裝免焊電路實驗板 使用好免焊電路實驗板的竅門 製作電路板 P14 使用原型開發板 給電路板配上插針 最佳連接方式 第六部分 機器人的大腦 第二十四章 — 機器人的智慧 基本大腦 從簡單開始! 分立元件構成的大腦 輸入和輸出 認識單片機 單片機的形狀和規格 單片機的內部結構 單片機的速度 網上內容:程式設計入門 第二十五章 — 使用Arduino Arduino的結構 用擴展板擴展介面 版本分類 USB連接與電源

Arduino的引腳 給Arduino程式設計 給機器人程式設計 使用舵機 創建自訂函數 控制兩個舵機 流控結構 使用串口監視器 一些常用的機器人函數 第二十六章 — 使用BBC Micro:bit 認識BBC Micro:bit 選擇程式設計語言 Micro:bit的擴展包 給Micro:bit上傳程式 實用的機器人功能 P15 第二十七章 — 使用樹莓派 樹莓派的內部結構 樹莓派電路板的規格 樹莓派的供電 選擇作業系統 登錄樹莓派 硬體擴展 認識GPIO引腳 程式設計選項 一些常用的機器人功能 樹莓派的高級功能 第二十八章 — 其他適用于機器人的單片機 使用PICAXE 使用Paralla

x BASIC Stamp 使用Parallax Propeller 第二十九章 — 單片機的硬體介面 感測器輸入 電動機和其他執行器 數位輸出介面 數位I/O介面 類比輸入介面 使用模數轉換 使用數模轉換 多信號輸入輸出結構 USB連接 網上內容:擴展I/O介面 遵循科學設計原則 第七部分 機器人感測器 第三十章 — 觸感 什麼是觸感 機械開關 使用按鈕消抖電路 開關的軟體消抖 給碰撞開關程式設計 機械式壓力感測器 P16 用麥克風製作觸覺感測器 其他種類的“觸覺”感測器 網上內容:壓電陶瓷式感測器 第三十一章 — 接近與測距 設計概述 簡單紅外接近感測器 調製型紅外接近探測器 紅外測距

網上內容:使用被動式紅外感測器 超聲波測距 使用鐳射測距儀 擴展感測器視野範圍 第三十二章 — 導航 跟隨預定路線:尋線 沿著牆壁行駛 測距:計算機器人的行駛距離 認識加速度、旋轉與方向 羅盤定位 使用傾斜和重力感測器 更多適用于機器人的導航系統 第三十三章 — 環境感知 監聽聲音 適用於機器眼的簡易光電感測器 視覺系統簡介 煙霧探測 檢測危險氣體 熱量感知 第八部分 與你的機器人互動 第三十四章 — 機器人的遙控操作 用紅外線遙控機器人 用Zigbee無線模組控制機器人 藍牙遙控 圖像傳輸 P17 第三十五章 — 聲響效果 預程式設計聲音模組 商業化音效套件 輸出警報或其他警告音 用單片機

輸出聲音和音樂 使用音訊放大器 用單片機播放聲音和音樂 語言合成技術:讓你的機器人開口說話 第三十六章 — 機器人的視覺效果 用LED顯示回饋資訊 使用LCD顯示幕 用光線效果實現人機互動 最後,放手去做! 第九部分 線上機器人專案 第三十七章 — 製作尋光機器人 設計目標 LightBot底盤 可供使用的單片機 第三十八章 — 把R/C玩具改造成機器人 設計目標 R/CBot底盤 可供使用的單片機 第三十九章 — 製作尋線機器人 設計目標 LineBot底盤 可供使用的單片機 第四十章 — 製作機器臂 設計目標 BallBot平臺 可供使用的單片機 附錄RBB技術支援網站

雜訊抑制軟體進入發燒排行的影片

我後來轉用OBS錄影,有很大一個原因就是它內建的聲音處理真的很棒,不僅可以看見即時的音量,還有各種方便的濾鏡讓聲音品質更好,今天就跟大家分享幾個常用的聲音濾鏡吧!

時間軸:
00:00 前言簡介
00:34 音量控制
00:52 雜訊抑制
02:31 音量增益
03:22 噪音閾
04:53 動態壓縮處理器
06:33 限制器
07:33 結尾

調整WIN10內建錄音音量影片:https://youtu.be/ul6VpynAYUE

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#OBS #EP2 #降噪

人體平衡動態量測與評估系統研製

為了解決雜訊抑制軟體的問題,作者盧柏宏 這樣論述:

本研究所開發的平衡動態量測系統,主要是利用腳底板的控制作用,來檢測人體直立的平衡狀態,以及身體不平衡所產生的晃動變化。左右兩腳分別踏於左右兩片感測板上(Sensor Platform),每片感測板有三個自製的「力傳感器」(Force Cell),經應「變計」(Strain Gauge)可量知作用力的向量(Fore Vector)值,經研發的LabVIEW資料擷取、訊號分析及平衡估算軟體,具體獲得人體動態平衡與靜態平衡數據,再依據公認的學理規範,計算出人體平衡的評估值,作為診斷與復健的參考。本研製論文是開發一個人體平衡量測系統之統合與應用,系統統合包括了硬體及軟體兩部分;硬體包括:雙腳式(左右

)平衡量測平台機構、六組自製力感應器、應變計、惠斯登電橋、放大電路、訊號轉換電路(ADAM-3016)、訊號傳輸電纜、資料擷取介面及資料處理PC;在軟體的部分,在LabVIEW環境下,開發6 Channel 資料擷取軟體、動態訊號頻譜分析、雜訊抑制軟體、力向量軌跡軟體、重量計算軟體、平衡估算軟體、數據儲存軟體及人機介面軟體。本論文所開發的人體平衡量測估算系統,為雙腳直立系統對於人體平衡現象的分析,也可用於單腳平衡檢測,有更多訊息去判斷,有利問題之發覺。

音響師寶典

為了解決雜訊抑制軟體的問題,作者王明臣 這樣論述:

本書分為三篇:基礎理論與實踐篇、操作應用與技能篇和數位音響技術篇,書中主要介紹音響技術的基本原理、各種音響設備的基本功能及工作原理與基本操作方法,具體介紹了音響系統的連接調整方法與使用技巧,重點介紹了調音台與周邊設備以及功放音箱的使用調整方法和故障的檢測判斷方法。同時,本書對於數位聲頻技術、數字調音台、數位音訊信號的網路傳輸等基本原理和應用也作了具體的分析和講解,對數位音訊系統測試軟體Smaart和建築聲學軟體EASE的原理和使用也作了較具體的介紹。

數位局部放電量測應用於模鑄式比流器絕緣狀態之評估

為了解決雜訊抑制軟體的問題,作者林育勳 這樣論述:

絕緣材料老化是設備運轉時所產生的自然現象,目前無有效的抑制措施,只能靠平時的維護保養。因此研發各種絕緣狀態診斷技術,顯得特別重要。目前已知的診斷技術中以局部放電最具發展潛力。本研究探討模鑄式比流器老化特性與局部放電間的關係,期望建立有效的絕緣狀態診斷技術。首先探討模鑄式比流器的老化特徵,本研究在無雜訊干擾的環境下,以過電壓的方式加速比流器老化,利用商用數位式局部放電量測儀器量測局部放電資料。將量測的資料整理成最大放電量、放電和及平均放電量等三個不同的統計資料量,探討三者與老化間的關係。本研究利用線性近似的技巧發現當現場出現雜訊干擾時,平均放電量的效果比最大放電量及放電和更適合做為老化指標。其

次為量測技術的探討,本文利用個人電腦及放電脈衝檢測阻抗組成數位式局部放電檢測儀器,並以小波母函數及設定門檻之技術達到雜訊抑制的效果。再者,利用三具局部放電啟始電壓分別為43kV、24kV及12kV的模鑄式比流器,進行加速老化試驗,並量取其局部放電的資訊。此外為利比流器絕緣狀態之估測,本文假設其絕緣狀態分別歸屬絕緣健康期、絕緣轉化期及絕緣老化期,再利用平均放電量、放電能量、放電區間、動態停滯電壓、偏態分佈及老化特徵平面等特徵變數,以小波分析求出特徵變數的發展趨勢,然後利用一次曲線擬合的方式找出發展趨勢的斜率,再據以定出絕緣判斷之法則。 最後並利用兩具模鑄式比流器之實測結果,驗

證所提判斷法則的可行性。研究發現平均放電量發展趨勢的斜率較其他變數適合應用於絕緣狀態判斷,其準確性與實用性對於絕緣老化之後續研究,應具參考價值。