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发布时间:2020-09-29 15:12:43
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音响系统接口的配接原则——系统中相邻单元的电平配接
(1)传声器与调音台(或前置放大器)的配接,传声器的输出电压小,尤其是动圈式传声器,其灵敏度要比电容式传声器第20db左右。所以要求调音台传声器输入口要有足够高的灵敏度,一般要有-60db左右,对于电容式传声器要求调音台输入灵敏度在-40db左右。无线传声器接收机的音频输出电平一般在-10db左右,所以一般从调音台的线路输入口输入,也有个别型号的无线传声器接收机的音频输出电平只有-30db左右。对于这样的无线传声器,应该将接收机的音频输出加到调音台的传声器输入口。
(2)音源设备(VCD DVD CD磁带机等)与调音台的配接,一般来说,这些设备之间应该是0db配接,但是实际上数字音频设备的输出信号大一些,如CD机可达 8db,卡座就低一些,在-10db左右,所以调音台线路输出口灵敏度在-10db就能满足要求,所以调音台线路输入口令,敏都在10db就能满足要求。
(3)其他信号处理设备之间一般都是0db进、0db出,不少信号处理设备上有-20db、 4db输入、输出的选择,只要前后级之间选择一致即可配接。
(4)功率放大器的灵敏度一般为0db或 4db,所以容易与前一级设备配接。
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音响系统接口的配接原则——平衡式连接和不平衡连接。
由于传声器的输出信号电压很小,加之传声器线往往较长,很容易接收到外界的干扰信号,使信噪比降低!为此,传声器与调音台之间采用平衡式连接,即用二芯屏蔽线和三针插头。对于卡侬插头而言,2脚接信号(也称热端),3角接信号低端(也称冷端),1脚接地,也就是接屏蔽线屏蔽层,对于6.35mm的耳机插头来说,顶端接信号(热端),环信号冷端(低端)套接地,也就是屏蔽线的屏蔽层。
至于线路输入、线路输出之间的连接,凡能接平衡式时接平衡式,因为音频设备中凡平衡输入时,目前大多用差分放大器作为输入级,差分放大器在两端输入时其共模***比很大。而外界的干扰信号多为公模信号,即信号线的高与低端由于处在同一空间位置,所以在传输线的高与低端感应到的干扰信号是同相位,同幅度的干扰信号。这种信号叫共模信号,差分放大器的两个输入端接收到同相位、同幅度的共模信号,其两输入端的电位差为零,理论上差分放大器对共模信号的放大作用也为零。所以差分放大器能***共模信号,而平衡连接导线所感应到的干扰信号正是共模信号,因此能被***。有用的节目信号在传输线的高和低端之间有电位差,不是共模信号,而是差模信号,所以能插分放大器放大,正是由于这个原因,所以要求传声器与调音台之间采用平衡传输,当然在0电平传输时,由于信号电平比较高,所以一般来说干扰信号影响不大,但是当设备与设备之间的连接线过长时干扰信号也就大了,所以应优先采用平衡式连接。
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峰值因数及房间常数。
峰值因数Lp:峰值声压级与有效值声压级之差就是峰值因数,单位为dBSPL。
通常情况下,只要不是特指,人们所说的声压级均是有效值声压级。由于未经扩声实际存在的声源大都有8-18dB的峰值(人类语言信号的峰值声压级约比有效值高12dB,音乐信号的峰值约比有效值高10-18dB),因此在根据听音区的有效值声愿望级确定音箱的电功率时,必须将这个峰值累计进去。
然而,声压级每提高3dB,音箱电功率就较前有一倍的增大,18dB的峰值意味着电功率将比有效值声压级时的设计有64倍的扩大(比如原本100W电功率的设计,此时将扩大为6400W!),这虽然可使整个系统无动态失真之虞地进行扩声,但从实用角度讲,这些在大多数时间里使用不着的过多的功率储备无疑是一种巨大的浪费。
所以实际设计中,通常是根据使用用途在峰值因数与动态际限幅之间寻求折中。
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在音响系统工程中,完全采用了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易准确求得。
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,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。
如前所述,由于一些重要的参数难以获得,在实际音响工程中很难定量计算室内声场。在参数不确切的情况下,采用一整套复杂的计算过程得到一些并不准确的结论并没有太多的实际价值。因此,在工程设计中往往采用估算的方法,以此作为设计与系统调试的参考性依据。
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