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  • 扩声系统中设备故障的判断与排除2

    四、声音小与干扰声的判断与排除 声音小往往是连接线问题居多,如连接线短路,插头插座配合不好,连线虚焊等,在判定连接线没有问题后再怀疑设备,检查是哪一台设备有了故障,然后更换设备。 如声音小还伴随声场严重不均匀则应考虑扬声器的相位是否接错。 有时在一些地区的扩声系统中可以听到广播电台的声音或者其他干扰声,例如来自雷达的干扰声,由于这些地区的无线电波比较强,如果我们的扩声系统设计不是很到位的话,就可能将

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  • 扩声系统中设备故障的判断与排除

    一、无声故障的判断与排除 (1)检查所有设备是否都已开启,各设备的音量控制钮是否都已调到合适位置,各通道开关是否已选通,检查各连接线是否已连接正确可靠。 (2)如还无声则需逐级检查,可以从后向前逐级检查,也可从前向后逐级检查,从前向后查时,首先用监听耳机检查信号是否已进入调音台,然后可以用电压表,万用表逐级检查,直至查出无声的一级,并判断是设备无输出,还是连线有问题,如确属设备故障,则应更换备用设备以

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  • 音响系统传声器的选择和使用

    (1)作为语言用的传声器,可以选用品质好的动圈传声器或驻极体电容传声器,目前市场上的鹅颈式传声器就是驻极体电容传声器,这两类传声器的性能完全能满足一般语言类使用,并且价格较便宜。 (2)对于音质要求较高的语言类和音乐戏剧等场合,可以考虑选用电容传声器。 (3)为了避免和减少由于声回授而引起啸叫现象,大多数场合可以选用单指向性传声器,例如心型指向型传声器或超心形指向性传声器,一般只有在需要拾取各个方向的

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  • 音频处理器的整体运用及其对音乐的综合处理

    音频处理器的整体运用及其对音乐的综合处理 一、频率 (1)频率响应和听感的相关联系。可以将整个声频段大致分为四段,即高频段(4000~16000hz)、中高频段(500~4000hz)、中低频段(160~500hz)和低频段(150hz以下)。 低频段是声音的基础部分,这部分决定了声音的丰满度,低频不足时声音显得单薄,低频过强时声音发闷、混浊,低频适中时声音浑厚、丰满。 60hz以下的频段,人的感觉比听觉灵敏,声压级大时能感觉到内脏的振感,80hz附近听觉和感

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  • 几种音频处理器的正确使用及系统开启2

    三、延时器的连接与调整 (1)延时器。目前主要用来补偿由于扬声器之间的声程差所产生的声音到达的时间差,而作为效果处理用,由于目前各种效果器功能全,使用方便,所以一般不必用延时器来当效果器,延时器接在无延时的扬声器通路的功率放大器前,如用电子分频器时,则在电子分频器前。 (2)延时调整。可以根据声程差计算出时间差,然后设定延时时间,但是最好的方法是直接把实际的声程差长度(单位为m)作为设置参数,同时把扩

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  • 几种音频处理器的正确使用及系统开启

    几种音频处理器的正确使用及系统开启 一、激励器的正确使用 (1)激励器在系统中的位置,通常激励器接在功率放大器之前,如有电子分频器,则接在电子分频器之前,在歌舞厅中,激励器可以作为一种效果器,接在调音台的效果输出和返回之间,例如回声送出和回声返回之间,也可以与混响器串起来。 (2)激励器的调节,激励器的调节没有明确的参数指标,主要靠主观听感来调节,可调节部分大致是:激励电平、调谐频率和混合比例,激励电

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  • 扩声系统中减少产生啸叫的措施2

    问题是有不少人在扩声中使用了反馈抑制器,但是感觉效果不明显,这个问题要从四个方面来分析,一个是前期对声场的设计是否合理,是否在防止啸叫方面进行了设计,采取了措施,如果声学条件极端的差,那么要抑制啸叫就是一件相当困难的事情,此时应该优先考虑改善声学条件,如果声学条件已做了考虑,也采取了一定措施,那么就应该在是否正确使用反馈抑制器上来找问题,相当一部分人认为反馈抑制器参数以前已经调试过,反馈频率点也

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  • 扩声系统中减少产生啸叫的措施

    为了抑制啸叫的产生,需要做不少工作,首先是在建筑声学设计上考虑这方面的工作,通常情况下不由扩声系统设计人员决定,例如将建筑设计成什么样的尺寸,什么样的形状,内部装修如何设计等,一般在扩声系统招标前已基本确定了,你面对的往往是一个已经完工的建筑,或者建筑结构已经完工,只是正在准备装修。并且装修方案也已确定,因为大多数业主并不了解建筑物的形状、尺寸、装修会影响将来的扩声效果,所以在最初很少考虑建筑声

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  • 音响系统扩声中振荡(啸叫)形成的过程

    如果一个室内扩声系统已经建立,所使用的具体扬声器系统、传声器都已在固定位置,那么必定有不少的频率能满足正反馈的条件,或者说产生振荡的条件的两个条件之一相位平衡条件,也就是从扬声器系统辐射出来的声音又从不同的途径返回到传声器,而且相位上满足与原输入传声器该频率声波同相位,此时只要使这些满足相位平衡条件的频率同时满足产生振荡的第二个条件要求,即满足幅度平衡条件,也就是满足闭环电压放大倍数大于1,那么振

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  • 扩声过程中啸叫的产生机理和抑制方法

    音响扩声中的啸叫是最让人头疼的,也是经常碰到的,同时也是比较难解决的问题,为了抑制啸叫,我们必须先了解形成啸叫的原因,只有了解了啸叫形成的原因才能对症下药,采取合理的措施抑制啸叫。 一、啸叫形成机理 啸叫实际上是扩声系统由于存在正反馈而产生的振荡,这里的正反馈是扩声系统的声回授,按照振荡形成的原理,一个系统只有在满足下述两个条件时才能形成振荡,及振幅平衡条件和相位平衡条件。对于一个系统来说,所谓振

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  • 关于压线器和均衡器在系统中的先后位置问题

    目前在圈内有两种说法,一种认为压线器应该在前面,另一种认为均衡器应该在前面,对于这个问题我们首先要了解这两种设备处理信号的原理,压限器是从时域的角度来处理信号的,均衡器是从频域的角度来处理信号的,所谓时域角度是指讨论的是幅度和时间的关系,用坐标图来说,纵坐标为幅度坐标,横坐标为时间坐标,图9-33中左边的4幅图都表示幅度与时间的关系,属于从时域角度来观察问题的,所谓频域角度是指讨论的是幅度和频域的关系,

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  • 音响系统设计--公共广播、背景音乐

    公共广播列如飞机场的候机大厅,火车站的候车大厅,长途汽车站的候车大厅,客运轮船的候船大厅等广播要求有足够的音量,语言清晰,可懂度高,但是这些场合往往是容积大,反射强,混响时间长,回声明显,要达到语言清晰度高,可懂度高还是有一定难度的,由于从音控室到广播音箱的距离一般比较远,所以一般采用定压单声道的方式,对于高度不是特别高的大厅,可以采用吸顶扬声器供声,这种方式供声声场均匀,直达声场比较强,对提高

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