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综述by 2023届 技术副站 本杰明
此文档编写于2023年6月25日,雅马哈YAMAHA MG12为当时广播站内部及升旗台旁监控室所使用的调音台,如果后期进行了设备迭代,请将本文档存档。
本文所有思考仅基于对调音台的思考,导致节目出现故障的原因可能有很多,但是本文只列出了调音台本身可能有的问题,并不对其他部件进行考虑。
注意:该文档后面所有小图均出自于MG16,长得差不多一样,大概懂意思就行了。
概况图(俯视)
基本参数基本类型设备品牌:雅马哈
设备型号:MG 12
基本类型:模拟信号调音台
轨道与声道轨道数量:8
声道数量:12
接口类型6.5mm接口(TRS接口)共17个,包含输入、输出、监听
卡农接口(XLR接口)两个母接口,两个公接口
6.5mm混卡农接口共四个,为6.5mm混卡农母接口
莲花接口(RCA接口)共四个,两个红色,两个白色
输入源6.5mm混卡农接口
共四个,分布在1-4轨道,为单声道输入。该输入源可以输入MIC信号和LINE信号。
卡农母接口(XLR接口)
共两个,分别在5-6轨道和7-8轨道,为双声道输入。该输入源仅可以输入MIC信号。
6.5mm接口(T ...
模拟信号和数字信号区别和定义模拟信号就是我们直接说话时的声波,包括黑胶唱片播放出来的声音也是。而数字信号则是模拟信号转换成的1和0组成的数字。模拟信号能够最大限度还原声音,但是在传输上有欠缺。比如说如果在传输时直接传输模拟信号就会导致因为收到各种干扰而失真。相反,数字信号虽然不能像模拟信号一样最大限度还原声波,但是可以最大限度保证传输的准确性。
模拟信号和数字信号的转换我们在测量电压的时候,会发现电压的变化是连续的,而数值变化是离散的。我们在输入电压到测量仪器的时候,会经过一个模块,叫做ADC(Analog to Digit Convertor),也就是模拟-数字转换器(模数转换器)。
模拟信号是平滑连续的,比如0s到1s之间只有无数个值。但是数字信号是离散的。以下面这张图为例,0s到1s之间就只有一个值。
那么我们想要把模拟信号转换成数字信号只要把模拟信号音频量化切分成若干等份,再将每一等份用二进制数字表示出来就可以了。
我们现在在这个声波的最低值到最高值之间划了五次。在0s前面有一个采样条,采样条上有五个采样点,采样点的原理就是比较输入值和当前的参考值,如果输入值大于等于当前参考 ...
前言一提到VPN,可能很多人想到的都是“翻墙”。那么VPN到底是什么,它又是什么原理?本篇文章将讲解VPN相关的原理。本文只讲述该技术的技术原理,完全合法合规,并不存在直接或间接唆使个人搭建违法违规上网工具的意图,解释权归站长Timewaster所有。
VPN的诞生背景跨越地域的数据传输在2000的五月的时候HTTPS才被编入RFC,也就是说在此之前,大家上网所使用的协议大部分都是HTTP。HTTP有一个致命的弱点就是它使用的传输方式是明文传输。比如说现在在中国北京市有A公司的销售部,然后A公司的仓库在贵州省。假设现在一个客户在A公司下单了,北京的销售部直接将客户的个人信息和订单信息通过HTTP协议发送给贵州的仓库,中间这么长的距离信息进过谁的手、被谁看过都不清楚。如果说为了防止被监听而在北京和贵州之间修建一条线缆,即耗时又耗钱,性价比特别低。那现在怎么办呢?
修建虚拟线缆!那么就有人提出了:可以修建一条虚拟的线缆!这个想法正是VPN的原理。在公司的两边各配置一台VPN集线器(也称VPN服务器或VPN网关)。数据发送的时候先通过发送端的VPN集线器,VPN将数据加密之后发送给ISP(互 ...
这篇博客我们来讲一下什么是IP,包括常见的ipv4,ipv6,交换机等
在我们使用一台电脑的时候,我们的数据都存储在这台电脑的硬盘上,跟别的电脑无关。如果我们需要协同办公,就需要两台电脑或以上。这个时候,最常见的方法就是用U盘或者移动硬盘进行数据的拷贝。这个方法确实好用,而且操作简单,更为普及。但是也存在由漏洞:第一就是手动转移,非常的麻烦;第二就是无法做到数据的实时传输。这个时候我们可以将两台电脑用线缆连接,也就是我们所说的网线。如果这时候电脑不止一台,比如说有三台,那么每台电脑就需要接入两条网线;如果有四台电脑,每台电脑就要接入三条网线。电脑没那么多的时候这个方法还是很好的,而且成本也比较低。但是电脑一旦多起来了,比如在学校,一个机房有50台电脑;又比如在公司,整栋楼上下有两百台电脑,这个时候网线就不能用了,第一电脑没有这么多端口,第二随着线材增加,成本也上来了。那怎么办?
交换机这个时候就要用到我们的交换机了。交换机就是在所有电脑或者手机(统称为设备)中间放上一台交换设备,所有设备用网线接入这个设备,交换机交换数据,就像是一个收发室。比如A电脑想给F电脑发一个安装包,那A电脑就把 ...
前一段时间用C++的EasyX的图形库做了一个黄金(weisuo)矿工小游戏。这应该是在跨年之前写的,但是当时没有发文章。
关于可视化窗口开发EasyX是一个C/C++的图形库,比较简单方便,适合新手上手学习开发思路。但是网上有人说它过于简单,不适合开发大型项目。emm,说句实话,我觉得EazyX拿来学习一下思路练练手就OK了,不用过多的研究。关于C/C++的多媒体库,学习软件开发可以看看QT库,游戏开发可以学习一下SDL2,OpenGL,SFML。相关的教程可以上B站或者YouTube搜索,我后期也会更新一下放映室功能,放一些我觉得比较好的视频,可以参考。
正文比较猥琐。
大概的界面就是这样,还有很多漏洞,欢迎大家帮我修一下(招募免费劳动力)。代码我放在GitHub仓库了,可以直接下载。因为这个项目只有一个文件,而且不是很长,所以我也直接放在下面。因为很懒,而且编程习惯不好,所以没有写注释,后期有时间写一下,暂时需要自己理解一下。
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元旦快乐!!!今天是2023年的第一天,我祝各位元旦快乐!!!希望各位在新的一年里,可以赚的更多,秃的更少,没有女朋友的早日脱单,事业顺利,家庭美满,身体健康,学业进步,bug越来越少,奖金越来越多!!!
过去的2022在过去的一年里,其实我个人经历了很多。首先就是转学,从一个学校转到另一个学校,其实是有点不舍得的,毕竟有老同学,老师,由于各种原因,我得转走。但是,在过去的一年里,无论是在老学校还是新学校,我都收获了很多,也学到了很多。2022真的有很多第一次,以前没有体验过,未来也未必能在遇到。我怀念过去,也憧憬着未来;很香再回忆一下过去,又很想体验一下未来;在偶然间遇到很多开心的事情,也有像如梦初醒般得失去很多。
未来的2023过去经历的很多很多,都已经过去了,只能是回忆。也许在未来某一天能够帮助到我,但是更多的还是需要做好当下,看到眼前的路。希望2023能对我更好一些,也希望在2023能得到更多,不只是物质,也有精神。无论怎么样,把悲伤留在2022,在2023从新开始。
个人一些想说的其实吧,每一年过去,无论是农历还是新历的新年,我都会找原来的朋友聚一聚,算是朋友聚会吧,也算是回 ...
我们都知道,每一种数据类型的出从空间都有限,比如整数类型,一般用的是int(-2147483648~2147483647),如果数据太长了就用long long,数据如果再长一点就要用到unsigned long long,有些要用到一些编译器提供的_int128。那么万一万一,数据更长怎么办?这就需要我们的算法来模拟高精度的运算。(以下是个人的解法,不一定最优,仅供参考)
高精度加法题目高精度加法,相当于 a+b problem,不用考虑负数。
输入格式分两行输入。$ a,b\leq 10^{500} $
输出格式输出只有一行,代表 a+b 的值。
思路这题如果是单纯输入两个数a和b,然后相加的话,就太简单了,不需要动用算法;因此题目也说了,是高精度算法,数字将会是很大的,大于unsigned long long ,因此我们应该考虑其他方式。那么我们可以考虑一种特殊的加法算数方式——竖式加法。先看一下思路:
下面是演示代码
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技术实践
未读经过我们的不懈努力,已经成功建出属于自己的博客站点但是现在的站点非常的不美观,还需要我们进一步的美化hexo博客有很多种主题,其中我觉得最好看的是Aurora主题,也就是这个网站这种当然啦,每个人的审美不同,这只是我个人的看法不同主题的安装方法不同,这篇网站我将讲解如何安装Aurora主题
摆烂了对于这方面的博客的进一步装饰和设置我个人讲不清楚,而且有点懒,所以建议你们看看Luiyang的博客,他讲的比较详细。