Что такое главная заземляющая шина. Какие бывают виды ГЗШ. Как правильно выбрать и установить главную заземляющую шину. Из каких материалов изготавливают ГЗШ. Каковы требования к монтажу главной заземляющей шины.
Что такое главная заземляющая шина и для чего она нужна
Главная заземляющая шина (ГЗШ) — это важный элемент системы заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений. Она представляет собой металлическую полосу или шину, к которой присоединяются все заземляющие проводники, нулевые защитные проводники, проводники системы уравнивания потенциалов.
Основные функции ГЗШ:
- Объединение всех заземляющих проводников в единую систему
- Уравнивание электрических потенциалов между различными металлическими частями электроустановки
- Обеспечение надежного заземления электрооборудования
- Защита людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции
Правильно смонтированная ГЗШ повышает электробезопасность объекта и надежность работы электрооборудования. Она является обязательным элементом современных систем заземления.

Виды главных заземляющих шин
Существует несколько основных разновидностей ГЗШ:
По материалу изготовления:
- Медные — обладают высокой проводимостью, но дороже
- Стальные оцинкованные — доступны по цене, устойчивы к коррозии
- Алюминиевые — легкие, но менее прочные
По форме сечения:
- Прямоугольного сечения — наиболее распространены
- Круглого сечения
По способу монтажа:
- На изоляторах
- На металлических конструкциях
- В специальных шкафах
Выбор конкретного вида ГЗШ зависит от особенностей объекта, требований проекта и предпочтений заказчика.
Требования к главной заземляющей шине
При выборе и монтаже ГЗШ необходимо учитывать следующие требования:
- Минимальное сечение — не менее 100 мм² для медных и 200 мм² для стальных шин
- Длина шины должна обеспечивать подключение всех необходимых проводников
- Материал должен обладать высокой коррозионной стойкостью
- Болтовые соединения должны обеспечивать надежный электрический контакт
- Шина должна быть доступна для осмотра и обслуживания
- Маркировка точек подключения должна быть четкой и долговечной
Соблюдение этих требований гарантирует эффективную и безопасную работу ГЗШ в течение длительного срока.

Особенности монтажа главной заземляющей шины
Правильный монтаж ГЗШ крайне важен для ее эффективной работы. Основные правила установки:
- Шина монтируется в доступном, но защищенном от механических повреждений месте
- Крепление осуществляется на изоляторах или специальных держателях
- Все соединения выполняются болтовым способом с применением антикоррозийных материалов
- К шине должен быть обеспечен удобный доступ для подключения новых проводников
- Сечение шины выбирается с учетом максимально возможного тока короткого замыкания
- Места соединений покрываются защитным антикоррозийным составом
Монтаж ГЗШ должен выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с проектной документацией.
Подключение проводников к главной заземляющей шине
К ГЗШ подключается большое количество различных проводников. Основные из них:
- Заземляющие проводники от фундаментного заземлителя
- Нулевые защитные проводники питающих линий
- Проводники основной системы уравнивания потенциалов
- Заземляющие проводники молниезащиты
- Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов
Все соединения выполняются с помощью болтовых зажимов. Каждая точка подключения маркируется для удобства эксплуатации. Сечение подключаемых проводников выбирается в соответствии с ПУЭ.

Материалы для изготовления главных заземляющих шин
Выбор материала для ГЗШ зависит от условий эксплуатации и требований к электропроводности. Наиболее распространенные варианты:
Медь
Преимущества:
- Высокая электропроводность
- Устойчивость к коррозии
- Длительный срок службы
Недостатки:
- Высокая стоимость
- Подверженность хищениям
Оцинкованная сталь
Преимущества:
- Доступная цена
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к коррозии
Недостатки:
- Меньшая по сравнению с медью электропроводность
В большинстве случаев оптимальным выбором является оцинкованная сталь, обеспечивающая хороший баланс цены и качества.
Проверка и обслуживание главной заземляющей шины
Для обеспечения надежной работы ГЗШ необходимо проводить ее регулярные проверки и обслуживание:
- Визуальный осмотр состояния шины и мест соединений — не реже 1 раза в год
- Проверка надежности болтовых соединений — не реже 1 раза в 3 года
- Измерение сопротивления заземляющего устройства — не реже 1 раза в 12 лет
- Очистка шины от пыли и загрязнений — по мере необходимости
- Восстановление антикоррозийного покрытия — при обнаружении повреждений
Своевременное обслуживание позволяет выявить и устранить возможные проблемы на ранней стадии, обеспечивая бесперебойную работу системы заземления.

Нормативные документы по главным заземляющим шинам
Проектирование, монтаж и эксплуатация ГЗШ регламентируются следующими основными нормативными документами:
- ПУЭ 7-е издание — устанавливает общие требования к системам заземления
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 — определяет требования к заземляющим устройствам
- СП 76.13330.2016 — регламентирует правила монтажа электроустановок
- РД 34.21.122-87 — устанавливает требования к молниезащите зданий и сооружений
При проектировании и монтаже ГЗШ необходимо руководствоваться актуальными версиями этих документов, а также учитывать региональные нормативы.
Частота обновления экрана в Windows не применить параметры пользователя на мониторы и телевизоры (которые отчетов определенные временные параметры совместимости, ТВ)
Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Еще…Меньше
Проблемы
На компьютере под управлением Windows 7 и более поздние версии Windows, невозможно изменить частоту обновления экрана для некоторых мониторов. В частности, это происходит на мониторах, имеющих ТВ-совместимую частоту обновления 59,94 Гц, но не 60 Гц.
Причина
Некоторые мониторы о совместимости ТВ время 59.94 Гц. Таким образом Windows 7 и более поздние версии Windows предоставляют две частоты, 59 Гц и 60 Гц для каждого разрешения, поддерживаемого в это время. Параметр 59 Гц гарантирует ТВ совместимых времени всегда является доступным в приложении Windows Media Center. Параметр 60 Гц обеспечивает совместимость для приложений, которые ожидают 60 Гц.
В Windows 7 и более поздние версии Windows когда пользователь выбирает 60 Гц, ОС сохраняет значение 59.94 Гц. Тем не менее, показано 59 Гц частоту обновления экрана впанели управления, даже если пользователь выбрал 60 Гц.
Решение
Никаких действий не требуется.
Данное поведение является особенностью для мониторов и телевизоров, которые сообщают только 59,94 Гц, а не 60 Гц. 59 Гц и 60 Гц, преобразуются в 59,94 Гц до эти значения передаются в драйвер. Таким образом отображения идентична 59 Гц и 60 Гц.
Данная статья БАЗЫ знаний описывает случай, в котором монитор или Телевизор сообщает 59.94 Гц. Тем не менее эта проблема также возникает для мониторов и телевизоров, сообщающих следующие временные параметры ТВ совместимых:
-
23.
976 Гц, но не 24 Гц
-
29.970 Гц, но не 30 Гц
-
47.952 Гц, но не 48 Гц
-
71.928 Гц, но не 72 Гц
-
119.880 Гц, но не 120 Гц
Дополнительная информация
- org/ListItem»>
-
Нажмите кнопку Экран.
-
Нажмите кнопку Изменение параметров экрана.
- Нажмите кнопку Дополнительные параметры.
-
Перейдите на вкладку монитор и переход из 59 Гц частоту обновления экрана60 Гц.
org/ListItem»>
-
Вернуться к дополнительным параметрам.
Щелкните правой кнопкой мыши рабочий стол windows и выберите пункт Персонализация.
Нажмите кнопку ОК.
На вкладке монитор по-прежнему отображается 59 Гц.
главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 5х50, серия 10.550ГЦ на изоляторах 30 мм и зажиме-струбцине с выводами М10
ГЗШ — главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 5х50, серия 10.550ГЦ на изоляторах 30 мм и зажиме-струбцине с выводами М10Молниезащита | Заземление | ООО «Элмашпром» ТМ ELMAST. Официальный сайт производителя / Продукция / ГЗШ | Главные заземляющие шины | Шины заземления / ГЗШ — Главные заземляющие шины, горячеоцинкованная сталь на изоляторах и струбцине / Главные заземляющие шины 5×50 мм / ГЗШ — главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 5х50, серия 10. 550ГЦ на изоляторах 30 мм и зажиме-струбцине с выводами М10
Наименование:
Код по каталогу:
Размеры, мм:
Материал:
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 135 х 50 х 5 мм с 2-мя выводами М10 на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
1 952 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 170 х 50 х 5 мм с 3-мя выводами М10 на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
2 170 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 205 х 50 х 5 мм с 4-мя выводами М10 на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
2 390 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 240 х 50 х 5 мм с 5-ю выводами М10 на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
2 608 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 275 х 50 х 5 мм с 6-ю выводами М10 на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
2 828 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 310 х 50 х 5 мм с 7-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
3 048 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 345 х 50 х 5 мм с 8-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
3 268 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 380 х 50 х 5 мм с 9-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
3 487 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 450 х 50 х 5 мм с 10-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
4 469 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 520 х 50 х 5 мм с 12-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
4 910 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 590 х 50 х 5 мм с 14-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
5 348 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 660 х 50 х 5 мм с 16-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
5 788 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 730 х 50 х 5 мм с 18-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
6 226 руб
RUB
ELMAST®
Главная заземляющая шина, горячеоцинкованная сталь 800 х 50 х 5 мм с 20-ю выводами М10, на изоляторах высотой 30 мм для крепления на металлические конструкции толщиной от 3-9 мм с помощью зажима-струбцины. Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов
Производитель: ООО «Элмашпром» (ТМ ELMAST)
Страна происхождения: Россия
6 665 руб
RUB
Позиционирование с частотой обновления 10 Гц | Технология | Чипы и модули GPS-приемника
Решения для продуктов
日本語
中 文
Выберите регион
- Дом
- Чипы и модули GPS-приемника
- Технология
- Позиционирование с частотой обновления 10 Гц
Позиционирование с частотой обновления 10 Гц
Позиционирование с частотой обновления 10 Гц (десять раз в секунду) создает более подробные возможности отслеживания транспортных средств с более высоким разрешением. Следы автомобиля могут быть записаны с десятикратным разрешением по сравнению с более традиционной частотой обновления позиционирования 1 Гц.
[Пример использования]
Автомобильная навигационная система / PND («Портативное навигационное устройство» или «Персональное навигационное устройство») | Благодаря обновлению позиций десять раз в секунду карта может прокручиваться более плавно. |
---|---|
Регистратор данных | Даже во время движения по скоростной автомагистрали следы автомобиля могут быть записаны в мельчайших деталях, чтобы обеспечить точные и полные возможности анализа данных. |
Регистратор привода (регистратор данных событий) | В случае резкого поворота руля, торможения или столкновения во время движения можно точно записать подробное местоположение, где происходят такие события.![]() |
Измеритель скорости GPS | Скорость транспортного средства может выводиться 10 раз в секунду. Это гораздо более подробный вывод скорости по сравнению с обычной частотой обновления один раз в секунду. |
Связь между транспортными средствами (V2V)/ связь между транспортными средствами и инфраструктурой (V2I) | 10 Гц помогает автоматическим системам точно определять положение других транспортных средств поблизости даже в условиях плохой видимости и в труднодоступных местах, таких как перекрестки или перекрестки. |
Фактические данные о местоположении 10 Гц на городской улице в Нисиномия (Япония)
[Слева] 10 Гц / [Справа] 1 Гц
Ниже приведен пример, показывающий разницу между частотой обновления местоположения 1 Гц и 10 Гц. Автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, проезжает 16,7 м за секунду. Поскольку обновление местоположения происходит в десять раз чаще, запись следа транспортного средства отображается гораздо более плавно при обновлении местоположения с частотой 10 Гц, чем при обновлении местоположения с частотой 1 Гц.
Список технологий
- Что такое GPS?
- Multi-GNSS (многочастотная GNSS)
- Поддержка Android™
- Мертвая расплата (DR)
- Усовершенствованная защита от многолучевости
- Активная защита от помех
- Противопомеховые характеристики приемников синхронизации FURUNO Multi-GNSS
- Позиционирование с частотой обновления 10 Гц
- Самоэфемериды™
- AGNSS (вспомогательная GNSS)
- GPS с высокой чувствительностью
- Дисциплинарный осциллятор FURUNO GPS/Multi-GNSS (GPSDO/GNSSDO)
- Глоссарий GPS/GNSSNEW
- Введение в продукты серии GV (содержимое флэш-пленки)
- Что такое генератор частоты? (содержимое флэш-пленки)
ТОП
Решения для продуктов
Что такое герц (Гц) в музыке и технике?
Если вам нравится создавать музыку или слушать ее в наушниках, вы, вероятно, слышали о чем-то, что называется «герц» (сокращенно: Гц) в мире музыки и технологий. Герц — это просто единица измерения частоты. Все имеет частоту, но герц обычно используется в случае измерения вещей, которые имеют более одной частоты.
Итак, какую именно роль играют эти единицы измерения в герцах в мире музыки и технологий и что еще измеряется в герцах? Читайте дальше, чтобы узнать эти ответы и многое другое.
Герц (Гц): понимание основ
Герц (Гц) — наименьшая основная мера частоты. Чтобы представить тысячи герц, мы используем килогерц или кГц. Чтобы представить миллионы герц, мы используем мегагерц или МГц.
Чтобы представить миллиарды герц, мы используем гигагерц или ГГц. ГГц обычно используется больше в мире технологий, например, для описания скорости компьютерного процессора (к которой мы скоро вернемся), а не в мире музыки.
Обычно герцы чаще всего используются для описания музыкальных и звуковых частот, а не частот, относящихся к другим предметам.
Герц (названный в честь немецкого физика Генриха Герца из-за его работы с радиоволнами) — это мера одного полного цикла волны в секунду с точки зрения частоты. Чаще всего измеряются электрические изменения. Музыка состоит из волновых форм, которые колеблются (движутся с постоянной скоростью) на разных частотах.
Например, если звуковая волна совершает полный цикл за одну секунду, ее частота равна 1 Гц. Если звуковая волна совершает 10 циклов в секунду, частота равна 10 Гц.
Чем быстрее движется волна, тем выше ее высота. Это означает, что разные частоты соответствуют высоте разных музыкальных нот. Например, нота ля выше среднего до имеет частоту 440 Гц.
Частота не влияет на громкость музыки, вместо этого на громкость волны влияет амплитуда или размер вибрации волны. Частота больше около скорость и время .
Понимание герца в музыке
В 1880-х годах Государственная комиссия по музыке Италии решила, что все музыкальные инструменты должны настраиваться с помощью камертона, вибрирующего с частотой 440 Гц.
Это было сделано для того, чтобы песня могла исполняться по всему миру, и она звучала бы так же, как если бы она исполнялась в другом месте. До этого камертоны вибрировали с частотой 435 Гц и 432 Гц.
В 1900-х годах Американская федерация музыкантов ясно дала понять, что они согласны с заявлением Итальянской музыкальной комиссии, а позже они также настаивали на стандарте настройки 440 Гц.
В 1953 году во всем мире было принято решение о настройке первой ноты ля, следующей за средней до на фортепиано, на частоту 440 Гц. Это стало стандартом для настройки инструментов, использующих хроматическую гамму.
Человек с нормальным слухом может слышать в диапазоне от 50 Гц до 20 кГц, а человек с очень хорошим слухом должен слышать в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.
От 20 Гц до 20 кГц также является средним частотным диапазоном для большинства наушников приличного качества.
Большинство человеческих голосов находятся в диапазоне частот от 100 или 200 Гц до 8 кГц, поэтому, даже если вы потеряете большую часть своей способности слышать высокие частоты, вы все равно сможете довольно хорошо понимать человеческую речь, даже без использования слуховых аппаратов.
Что касается певцов, то разные вокальные диапазоны также находятся в пределах частотного диапазона. Например, у бас-певца, вероятно, будет голос с большим количеством низких частот. Средний диапазон басового вокала по частоте составляет от 82 Гц до 330 Гц. Средний вокальный диапазон сопрано составляет от 260 Гц до 1050 Гц.
Поскольку инструменты и голоса намного сложнее, чем простая синусоидальная волна, сгенерированная компьютером, например, они не просто воспроизводят одну основную частоту, они воспроизводят кратных основной частоты . Эти кратные называются гармониками.
Поскольку они кратны основной основной частоте, это означает, что основная частота умножается на два, три, четыре или выше для создания гармоник формы волны. Если нота воспроизводится с частотой 440 Гц, гармоники будут с частотой 880 Гц, 1320 Гц, 1760 Гц и более.
Давайте на секунду поговорим о герцах и частотах в рамках более конкретной темы: динамики, наушники и микрофоны.
Частотная характеристика
Микрофоны, наушники и динамики имеют то, что называется частотной характеристикой или диапазоном частотной характеристики.
Частотная характеристика — это диапазон частот , который может воспроизводить часть звукового оборудования, такого как микрофон, пара наушников или пара динамиков.
Профессиональные микрофоны, динамики и наушники могут легко воспроизводить звуковые волны, особенно звуковые волны с частотами за пределами человеческого слуха.
Например, конденсаторный микрофон Neumann U 87 имеет частотную характеристику от 20 Гц до 20 кГц. Это означает, что он может воспроизводить звуковые волны, которые движутся со скоростью от 20 волновых циклов в секунду до 20 000 волновых циклов в секунду.
Вот график частотной характеристики кардиоидной диаграммы направленности Neumann U 87.
Частотная характеристика Neumann U 87 / Recording Hacks Вы можете видеть, что есть одна линия, которая начинается на отметке 20 Гц и заканчивается на отметке 20 кГц, а другая линия, начинающаяся примерно на 50 Гц, присоединяется к первой строке.
Линия, охватывающая диапазон от 20 Гц до 20 кГц, показывает, что это диапазон частотной характеристики U 87. При активированном фильтре высоких частот U 87 обрезается больше низких частот, поэтому вторая линия начинается с 50 Гц.
Для динамиков и наушников также существует диапазон частотной характеристики, и опять же, это просто диапазон низких, средних и высоких частот, которые могут быть воспроизведены аудиоаппаратурой. Закрытые наушники Audio-Technica ATH-M50x имеют частотный диапазон от 15 Гц до 28 кГц.
Частота дискретизации
Еще одна важная тема, объединяющая мир музыки и технологий, называется частотой дискретизации. Когда вы создаете музыку в DAW (цифровая звуковая рабочая станция) на компьютере, как только вы закончите свою песню и захотите сохранить ее в виде аудиофайла, вы экспортируете песню, и во время процесса экспорта частота дискретизации становится Соответствующий.
Чтобы понять частоту дискретизации, сначала нужно понять, как компьютер обрабатывает аналоговые звуковые волны и превращает их в цифровое аудио.
В процессе экспорта ваш компьютер делает снимки таких вещей, как амплитуда звуковых волн вашей песни. Эти снимки называются образцов . Ваш компьютер делает эти снимки в определенных точках аудиофайла, а затем преобразует эту информацию в двоичную информацию, которая затем сохраняется в другом месте на компьютере как ваш аудиофайл.
В одной песне берутся тысячи сэмплов в секунду, что приводит к воспроизведению звука хорошего качества.
Частота дискретизации — это скорость, с которой компьютер делает снимки звуковых волн песни. Частота дискретизации измеряется в килогерцах (кГц).
В DAW вы можете настроить частоту дискретизации в меню настроек. Существуют различные частоты дискретизации на выбор, и они могут показаться случайными, но на самом деле это не так. Частота дискретизации — это то, что определяет диапазон частот, захваченных в аудио.
Наиболее распространенная частота дискретизации составляет 44 100 выборок в секунду или 44,1 кГц. Чтобы захватить полный цикл звуковых волн в песне во время процесса экспорта, частота дискретизации должна как минимум вдвое превышать диапазон человеческого слуха (от 20 Гц до 20 кГц).
Технически частота дискретизации 40 кГц была бы хорошей, но из-за искусственных частот, создаваемых аналого-цифровым преобразователем во время этого процесса, 44,1 кГц гарантирует, что все захватывается правильно, даже искусственные частоты.
Другая популярная частота дискретизации — 48 кГц, что означает, что в секунду делается 48 000 выборок, что приводит к еще более точному экспорту файла и еще более высокому качеству звука.
Понимание герца в технике
Герц в технике такой же, как и в музыке – измеряет частоту. Однако с помощью технологий герц можно использовать для измерения таких вещей, как скорость процессора компьютера или частота обновления дисплея устройства.
Частота обновления или частота кадров — это скорость, с которой дисплей монитора обновляется в секунду, также измеряется в герцах. Каждый раз, когда дисплей обновляется и перерисовывается, он обновляется новой информацией или изображениями.
Например, монитор с частотой обновления 60 Гц будет обновляться и перерисовываться 60 раз в секунду.
Важно убедиться, что частота обновления вашего монитора установлена на то, что вам подходит. Если ваша частота обновления слишком низкая, это может вызвать нагрузку на ваши глаза после длительного просмотра монитора, но если частота слишком высока, это может снизить ваш FPS или количество кадров в секунду.
FPS — это измерение скорости передачи данных в виде последовательных изображений или кадров, которые компьютер или телевизор может изменить или преобразовать в другой формат и в конечном итоге отобразить. Один герц равен одному кадру в секунду.
Как правило, при подключении компьютеров или игровых консолей к телевизору высокая частота обновления обеспечивает более плавное изображение на экране и позволяет отображать больше кадров в секунду. Однако это не всегда так, когда дело доходит до игр. Если для вашей игры требуется частота обновления выше, чем может обеспечить ваш монитор, у вас, вероятно, будет некоторое отставание или размытость при игре в игры с большим количеством действий. Задержка также зависит от других факторов, таких как видеокарта вашего компьютера, память и скорость процессора.
Гц также используются в качестве единиц измерения, когда речь идет об экранах смартфонов и их частоте обновления. Средний смартфон будет иметь частоту обновления 60 Гц, хотя некоторые телефоны, специально созданные для игр, такие как Razer Phone, имеют частоту обновления выше 60 Гц.
Гц также используется для измерения скорости процессора компьютера. Гигагерц или ГГц — это единица измерения тактовой частоты или тактовой частоты. Тактовая частота ЦП — это мера количества тактовых циклов, которые ЦП может выполнять за секунду.
Цепь генератора посылает электричество на кристалл, и когда электричество попадает на кристалл, кристалл вибрирует, отсчитывая время. Итак, если процессор компьютера имеет скорость 1,8 ГГц, это означает, что кристалл основного процессора вибрирует, чтобы отсчитывать время, 1 800 000 000 (1,8 миллиарда) раз в секунду.
Чем выше тактовая частота процессора, тем быстрее процессор может обрабатывать данные и преобразовывать их в двоичный код для хранения, изменения или доступа к файлам и выполнения задач. Это приведет к более высокой общей производительности компьютера, независимо от того, запускаете ли вы несколько программ одновременно, записываете аудио или видео, экспортируете файлы, играете и выполняете другие действия.
Заключение
Герц не должен быть трудным для понимания, и хотя поначалу он может показаться пугающим, он не так сбивает с толку, как вы, вероятно, думали.
Теперь, когда понятие герц больше не является для вас загадкой, вы можете легко изменить настройки своего компьютера или DAW, чтобы повысить производительность компьютера, улучшить качество звука, улучшить качество графики и многое другое.