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阵列式音响室外室外音响参数信息推荐「狮乐音响」

来源:狮乐音响 更新时间:2024-04-26 09:59:56

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谐波失真是由功放中的非线性元器件引起的一种失真。这种失真使音频信号产生许多新的谐波成分,叠加在原信号上,形成了波形失真的信号。将各谐波引起的失真叠加起来,就是总谐波失真度,其值常用输出信号中的所有谐波均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。在这里,基波信号就是输入信号,所有谐波信号为由非线性失真引入的各次谐波信号。对此效果通道上3500Hz附近的频段稍作提升,可以产生穿透感良好的高亮度声响。显然,该百分数越小,谐波失真越小,电路性能越好。

目前,Hi-Fi功放的谐波失真一般控制在0.05%以下,许多功放的谐波失真已小于0.01%,而级音频功放的谐波失真度一般控制在0.03%以下。事实上,当总谐波失真度小于0.1%时,人耳就很难分辨了。另需说明的是,对于一台的音频功放而言,例如,某音频功放的总谐波失真指标表示为THD<0.009%(1W)。初看起来,似乎总谐波失真很小,但它只是在输出功率为1W时的总谐波失真,这与在有关标准要求的测量条件下所得的总谐波失真值是不同的。所以,在标明音频功放的总谐波失真指标时,一般都会注明测量条件。所以,在标明音频功放的总谐波失真指标时,一般都会注明测量条件。

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现代会议形态多样,但无论是现场会议还是远程会议,人们关心的问题都是——对方能听清我在说什么吗?其实本人并不是反对立体声音乐发烧,听音乐本来是件陶冶人情操的事,本应该是值得提倡的。如果音频解决方案没有协同作用,那么就会对会议或视频会议将受到不利影响;而语音清晰度差,则会导致细节丢失或参与者需要不断重复重要信息,这两者都可能对会议和业务产生不利影响。

与会人之间如果无法互相听清彼此的发言,那么为这场会议做再多准备都是徒劳,因为我们无法沟通与理解。而舒尔作为全球公认的音频,在这方面有着巨大的技术优势。

值得庆幸的是,这种相位对齐是一个非常简单的调整。您所需要的只是以适当的叠加频率(通常为80Hz)播放正弦波音调 ——这样全频和超低频扬声器都可以再现相同的信号。在这种情况下,就可以调整超低频扬声器相位,以便在听音位置找到响亮的感知输出。一些超低频提供连续的相位调整,还有一些提供切换选项(0/180度或0/90/180/270度)。如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。这是可以接受的,因为所涉及的波长很长,不必苛求的相位对准。

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一般我们常耳闻的说法是:扩大机的输入阻抗是愈高愈好,而输出阻抗是愈低愈好。为什么呢?借鉴自开关电源的数字放大技术可以使功效提高94%,从而省去了通常与功率晶体管输出级相伴的金属散热片。   因为输入阻抗高了,从讯号源来的讯号功率强度就可以不必那么大。    这么说也许还有读者不甚了解,让我们再回想一下欧姆定律;假设讯源输出不甚了解,让我们再回想一下欧姆定律;假设讯源输出一个固定电压,传送往下一级,如果这一级的输入阻抗高,是不是由讯源所提供的讯号电流就可以降低?

如果输入阻抗非常非常的高,则几乎不会消耗讯号电流(当然还是会有)就可以驱动这一级电 路工作,换句话说就是几乎只要有讯号电压,电路就可以正常工作;您所需要的只是以适当的叠加频率(通常为80Hz)播放正弦波音调——这样全频和超低频扬声器都可以再现相同的信号。但是对于低输入阻抗的电路呢?就正好相反了,它必须要求讯号能源能提供较为大量的讯号电流,因为在同一个电压下,低输入阻抗会流进较大的讯号电流,如果讯源提供的电流强度不足以满足下一级电路的需求,它就不能完1美地驱动下一级电路。而讯源的电压和电流的乘积就是讯源的功率了。

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检测电子产品电路,用备用的好元器件来替换元器件。因为电路中有些元器件很难用万用表测出好坏来,如0.01 µF以下的电容器断路,电感线圈和变压器局部短路,静态是好的而通电或升温后就变坏的三极管、二极管和电解电容器等。用备用的好元器件替换,是排除这类故障比较有效的办法。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的电功率。

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扬声器分为内置扬声器和外置扬声器,而外置扬声器即一般所指的音箱。内置扬声器是指MP4播放器具有内置的喇叭,这样用户不仅可以通过耳机插孔还可以通过内置扬声器来收听MP4播放器发出的声音。具有内置扬声器的MP4播放器,可以不用外接音箱,也可以避免了长时间配带耳机所带来的不便。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。

以上信息由专业从事阵列式音响室外室外音响参数的狮乐音响于2024/4/26 9:59:56发布

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