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另外網站麥克風推薦也說明:歐美最暢銷的USB電容式麥克風. 只要有初學者想入手麥克風,如果預算足夠的話,大部分人都會推薦Blue YETI,以入門款來說是相當不錯的 ...

國立清華大學 動力機械工程學系 白明憲所指導 沈子睿的 於現場可程式化邏輯閘陣列平台實現數位微機電麥克風陣列 (2020),提出usb麥克風缺點關鍵因素是什麼,來自於現場可程式化邏輯閘陣列、麥克風陣列、波束成形。

而第二篇論文國立聯合大學 電機工程學系碩士班 吳有基所指導 張福麟的 以樹莓派開發電子聽診器 (2018),提出因為有 電子聽診器、心音、肺音、快速傅立葉轉換、雙麥降噪、樹莓派錄音的重點而找出了 usb麥克風缺點的解答。

最後網站人氣Podcaster第一步!麥克風該怎麼選?熱門銷售推薦Top5則補充:優點:指向型麥克風,連上相機後會同步開機,可輸出音訊到相機、電腦,非常多以往幾頂麥沒有的小功能方便一人作業的拍攝,連上電腦進行錄音,Usb接口 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了usb麥克風缺點,大家也想知道這些:

usb麥克風缺點進入發燒排行的影片

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🌌 AirPods Max 沒有的高編碼
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HitPods Max 雖然跟 AirPods Max 聽起來很像也確實是蘋果代工廠生產的耳機,不過無論是外型、規格亦或是價格兩者都截然不同,簡單來說它就是一副致敬耳機啦!
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雖然說是致敬,但它也搭載了高通晶片並開通 aptX 傳輸編碼、Qualcomm cVc 8.0 通話降噪並可以接線使用還算有誠意,就差在耳罩軟墊無法更換且延遲程度相對大廠還是略高點。

HitPods Max 售價僅 NT$2,988 加入官網會員還有購物金優惠,雖然是便宜但絕對滿足不了發燒友的大胃口,簡單來說它就是給入門仔嘗鮮的而已,那至於音質還有它在各方面的表現如何,就在影片裡為大家測試囉!
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::: 章節列表 :::
➥ 實測體驗
00:00 致敬耳機
00:45 配戴感受
01:25 音質實測
02:21 連線規格
02:52 通話實測
03:43 充電續航
04:16 遊戲延遲
04:56 影音體驗

➥ 外觀開箱
05:22 耳機開箱
05:42 外觀布局
07:12 多點連接

➥ 最後總結
07:56 最後總結


::: Chiline HitPods Max 規格 :::
建議售價:NT$2,988
產品保固:1 年
藍牙晶片:Qualcomm QCC3005
藍牙版本:Bluetooth 5.0
支援協定:SBC / AAC / aptX
單體大小:40mm 動圈
頻率響應:20 - 20kHz
阻抗大小:64Ω
通話降噪:Qualcomm cVc 8.0
有線連接:aux 3.5mm
充電類型:Micro USB
續航能力:最長 21hrs 以上(420mAh)
產品重量:240g
其他功能:藍牙多點連接


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於現場可程式化邏輯閘陣列平台實現數位微機電麥克風陣列

為了解決usb麥克風缺點的問題,作者沈子睿 這樣論述:

由於現今語音訊號處理技術快速發展,傳統的訊號處理晶片已經無法滿足市場需求。本論文提出了基於現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)平台的麥克風陣列訊號處理系統,解決了數位訊號處理器(DSP)等晶片處理即時性差、暫存器資源少、不支援平行運算等缺點。本論文從理論研究、硬體設計、演算法三個方面對語音訊號處理的FPGA實現進行研究。硬體方面,應用麥克風陣列訊號處理的基礎理論設計並了均勻線性陣列與均勻環形陣列兩種麥克風陣列硬體架構;軟體程式方面,設計了硬體控制模塊及波束成形演算法:硬體控制模塊包含時脈除頻器、麥克風取樣模塊、USB傳輸模塊等;波束成形演算法涉及時間延遲相加(Delay and Sum, DA

S)和最小方差無失真響應(Minimum Variance Distortionless Response, MVDR)兩種與其有限脈衝響應(FIR)濾波器的設計。最後將處理後的音訊透過相對轉移函數的方法求得其空間與強度的關係,並且與模擬的結果進行比較,藉此驗證此系統的效能。

以樹莓派開發電子聽診器

為了解決usb麥克風缺點的問題,作者張福麟 這樣論述:

本研究以樹梅派開發電子聽診器,改造傳統聽診器,將電容式麥克風嵌入聽診頭中收集心音和肺音,收集到的訊號經過放大濾波電路,再透過音源線與樹莓派連接,另外在樹莓派的圖形介面中,建立了一套擷取心肺音的錄音系統,錄完後的音檔可直接儲存在樹莓派、直接在樹梅派上接上耳機或是使用小喇叭播放、或是由藍芽或Filezilla將音檔傳送至電腦進行分析,這錄音與播音功能使醫生免於長久使用傳統聽診器造成耳部的疼痛,也改善了以往無法記錄病患心肺音的缺點。本研究中也探討利用雙麥克風進行降噪,分別製作了五種聽診頭,以快速傅立葉轉換觀察音頻訊號,探討降噪功效。所設計的電路可依據欲聆聽之音訊來源,選擇心音模式或肺音模式,也可以

選擇是否開啟抗噪模式。經實際測試後,得知本論文研究在主動抗噪的部分效果並不理想,隨著聽診面接觸的材質不同,所接收到的訊號頻率也會有所改變,導致在主動抗噪的過程中訊號無法完整的抵銷。在被動抗噪的部分,本論文所提的五種模式中的模式四(麥克風置入聽診頭中,且聽診頭外圍由軟木塞包覆)的抗噪效果為最佳。