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  • 音响系统中总功率的估算

    在音响工程中,完全采用计算的方法定量的分析音箱的特性、摆放位置、驱动音箱的电功率以及高、中、低频的分配比例与所产生的室内声场的关系是存在一定困难的,因为通常情况下系统的设计者无法得到精确计算所必需的全部数据,音箱生产厂商对组合音箱系统往往不给出完整的指向性特性参数,室内建声特性的有关参数一般也不准确求得因此,实际工程设计往往是根据经验和一般原则首先选择音箱布局,然后进行估算,确定所需音箱的大致参数和规格指标等,并确定具体摆位和方向,最后通过对场内各点声压的测试和实际试听,对音箱的布置进行调整,必要时还需增补一些辅助音箱。

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  • 扩声系统设计的条件

    厅堂音响以自然声为主,要求扩散性良好、声场分布均匀、响度合适、自然度好。厅堂建好以后,需要安装合理的音响系统。采用音响系统的目的是提高响度和声场分布的均匀度改善厅堂的音质和提高音响效果。

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  • 关于音响系统的功率搭配

    (1)主音箱系统的功率分配 扩声用主音箱系统的功率分配应根据所确定的组合台数,依照功放不失真功率条件,选释适当的台数,对于音箱的驱动,可以采用前级分频方式,也可以采用功率分频方式,为了保证厅堂内音箱系统工作的合理性与可靠性,在功率分配的分组与布线技术上,需作专门处理。在大型厅堂,为了使音箱系统有较好的方位感,最好能使观众“看到”音箱,使视觉与听觉方位基本一致,因为对于听觉来说,水平方位感比较灵敏,而垂

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  • 音响系统中常用的检修方法

    信号注入法和波形观察法 信号注入法和波形观察法是利用专用测试光盘、音频信号发生器、跟踪示波器、毫伏表等检测仪器,对扩声系统和音响整机进行检修的方法。这种方法对于检查音响系统的动态故障既快速又准确。 (1)信号注入法 信号注入法是将信号源产生的各种测试信号注入到所检修的扩声系统和整机电路中,再通过扬声器的反应声来判断故障的一种方法。采用信号注入法进行故障检查时,应遵循从后级往前逐级检查的顺序。若测试信号注

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  • 音响系统中声反馈抑制的方法

    根据声场特性,扩声系统声反馈抑制应从系统设计、声场布局、设备选型直至声场调整入手,每个环节都要做好预防声反馈的工作。具体方法如下。 (1)抑制声反馈峰值 采用均衡、移频、调相等方式,抑制反馈声能的峰值,从而保证系统工作的稳定性。 (2)控制好厅堂的声学条件 对于室内扩声系统来说,室内混响时间愈长,其混响声能愈大,则引起的声反馈机会愈多。因此,适当降低室内混响时间,可以有效地降低声反馈,再有,室内声场的均匀特性

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  • 音响系统中声反馈的产生与影响

    (1)声反馈的产生与影响 在扩声系统中,声源除了有传声器一放大系统一音箱这一正向电传输通道外,还存在着音箱直接回授给传声器这一反馈通道。反馈声再经过传声器一放大系统,送回至音箱。如此反复循环,整个系统将产生自激,进而使系统无法正常工作 在室外扩声系统中,声反馈主要由音箱的直达声引起。在室内扩声系统中,引起声反馈的因素除了音箱的直达声外,还有室内声场中来自各壁界面的反射声 实际上,声反馈系数的数值大小与反馈

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  • 多路传声器(话筒)的使用要点

    当使用多路传声器时,须注意以下几个同题。 (1)多只传声器的使用要点 传声器的相位问题表现在两个方面:一方面是必须保证所有传声器在相位上同相;另个方面是多路传声器拾音时,要防止传声器之间的位置与距离同声源处理不当,产生相位干涉现象而影响拾音效果。当使用多只传声器拾音时,为了减少传声器所拾取信号的干涉现象,还应遵循下述三个原则 ①使用多只传声器拾音时,传声器之间的距离(L)应至少等于声源到传声器的距离(D)的3倍(L

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  • 人耳的听觉特性

    非同时掩蔽 非同时掩蔽具有如下特点。 ①掩蔽声在时间上越接近被掩蔽声,掩蔽量越大,即掩蔽效应越强。 ②掩蔽声与被掩蔽声相距时间很近时,后掩蔽作用大于前掩蔽作用,即后掩蔽在实践中更重要。 ③掩蔽声强度增加时,掩蔽量并不按比例增大。例如掩蔽声增加10dB,掩蔽量只提高3dB ④单耳的掩蔽效应比双耳显著。 般情况下,同时掩蔽的掩蔽效应在频率的两侧是不对称的,低频掩蔽声对高频掩蔽声 起作用,而高频掩蔽声对低频掩蔽声作用不大

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  • 家用的背景音乐定压和家庭影院定阻音响功放的区别

    一、在输出形式上的区别: 定压与定阻是输出形式上不一样:一个是电压传输,一个是电流传输 1、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,我们可以知道,在远距离的电力传输中,都是采用高压传输,例如:5KV或10KV,这样的传输在于电压高,电流小,相对来说线路损耗就小得多,就能传输更远的距离,到用户端时再经过相应的变压器转换成我们日常生活用电。定压功放的原理和电力高压传输是一样的道理,在功放端有一音频变压器,在终端同样

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  • 调整末级静态电流的半可调电阻的安全设置

    我们知道,末级输出管上下管的基级分别接在偏置管的集,射级。偏置管在电路中的压降就是末级电流输出管的偏置电压。我们通过调整偏置管的上偏或下偏电阻,就调节了偏置管的集,射级压降,即改变了末级电流输出管的偏置,也就改变了末级电流输出管的静态电流。我们接触过很多的功放电路,其偏置调整都是采用3脚的半可调电阻,但具体安排却各不相同。有的用半可调电阻作上偏电阻,有的用半可调电阻作下偏电阻,还有的把3脚的半可调电

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  • 室内听到的声音组成

    发声体在闭室内振动,所发出的声波在室内空间形成复杂的声场。声场中某一位置上听到的声音由三部分组成:直达声、近次反射声(又称早期反射声)和混响声(又称多次反射声)。 (1)直达声 直达声指从声源直接传播到听音点的声 音,其传播路径是从声源到该点的直线段。在传 播过程中,直达声不受室内界面的影响,符合平 方反比定律,即距离每增加1倍,声压级下隆6dB。声源除了向听音位置按直线方向传播声音a 以外,同时也向四面八方辐射,

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  • 传声器(话筒)的指向性分类

    传声 器的指向性是指在某一指定频率下, 随着声波入 方向的不同传声器灵敏度的变化特性,以声波沿确角入射时的传声器灵敏度与声波轴入射时灵敏度的比值来表征。它可以向性图(极坐标形式)和指向频率响应曲线表示也可以用指向性因数表示。指向性因全的不可分不大合源方向的空的不同可以分成数是全指向性传声器声能响应和指向性传声器声能响应之比 向性、双指向性、单指向性(心形、超心形指向性)和强指向性型。 ①全指向性( Non-direction):

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