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  • 声场设计声压级的盘算

    其目的不可是为了给使用者提供可行的工程电声参数,以利于他们宁静正确地使用设备,创立一个健康卫生的听音情况,同时还中为了给 音响 工程中的电气设计提供依据,为设备的选型提供参考。 在进行声压级盘算前,必须选择一个相应合适的情况其准声压级,而基准声压级的选择就必须了解正凡人耳的等响曲线,即弗莱切mm芒森曲线。 该曲线反应了人耳对差别频率、差别声压的听感响度反应,曲线上的音响工程数字体现相应频率和声压下的响度值,单位是:Phono

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  • 混响时间的盘算

    关于声场设计而言,一般人能直观理解,同时接触较多的就是混响时间了,因为它是设计中最能控制的量化指标的重要性就在于;如果设计恰当,合理的混响时间反应在声场上就会使音响系统的体现很是精彩,给人的感受就是声音饱满圆润,不拖沓,不滋扰,可以说如果前面声场设计的要求都能较好地获得满足,混响时间又能控制得好的话,就能使音响效果增色不少,盘算之前首先必须选择一个合理的混响时间目标值,关于该值的选取一般都凭据厅堂的体积和用途。 而

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  • 声颤抖、聚焦、反响的制止

    关于声颤抖、声聚焦、声反响带来扩声效果不佳的问题,一些人就只能笼统说音响效果欠好,全部归为设备的原因,这样不太恰当,其实它们都应该属于声场的领域,通常这些问题也不是时时都爆发,所以在一般工程中往往不可引起足够的重视,纵然是爆发了这些问题,许多人也意识不到这是声场的不对理造成的,或者就是知道是声场院不对理,也没有步伐解决,例如这样的现象,音响系统事情一般都还正常,但偶尔突然在现场能听到有节奏的象脉冲一样的\"扑扑\"声或\"

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  • 功放电路事情原理 --互补对称式OTL电路事情原理

    目前OTL功率放大器险些全部接纳互补对称式电路,如图3-6所示,集成电路OTL功率放大器内部电路也是接纳互补对称电路形式。 图中VT1为推动管,VT2、VT3为互补管,VD4是偏置二极管,它处于正向偏置时,其压降约为0.6V,当其导通时,其内阻很小,因而它关于交流而言是短路的,可以认为是放大器在事情时,交流信号同时加在VT2、VT3两管的基极上。 R3、R4为VT2提供了静态偏置电流,C点电压通过R5、R1为VT1提供一个偏置电压,使VT1处于甲类导通状态,当VT1

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  • 功率放大器的分类

    功率放大器的种类许多,按差别方法分类,有以下几种情况。 (1)按输出与扬声器的连接方法,可分为OTL、OCL和BTL电路。 OTL电路又称为无变压器推挽放大器,由一组电源供电,其末级对地直流电压约为1/2Ucc,故末级输出与扬声器之间的连接接纳电容耦合的方法,该电容会使输出电信号音质劣化,从而使功率放大器频率特性变差。 OCL电路又称为无输出电容放大器,是针对OTL电路的缺点而设计的功率放大电路,其电路接纳正、负两组电源供电,因而功

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  • 常用音响电路---放大电路

    线路放大电路 线路放大器为幅频特性曲线平坦的宽带放大器,用于音频信号放大的中间放大级,可用于录音电路和放音电路,放大来自话筒放大电路的输出信号和磁头放大电路的输出信号,以及放大来自录音座,调谐器dvd、cd等线路输出的音频信号,图3-5所示为一个电路实例,这是一个两极直接耦合放大器,加有足够的负反响,用直流负反响稳定静态事情点,用深度交流负反响提高电路性能,反响电路中的Rf、Cf网络被用于衰减通频带以外的高频噪声

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  • 校园广播系统在学校获得广泛运用

    广播系统在校园的应用已经是很是广泛了,每个学校每天都需要用到广播来播放广播体操,眼保健操,通知及上下课铃声等。盘算机多媒体技术的广泛应用为校园广播系统带来了划时代的革命,校园广播系统的职能再也不局限于公共广播的功效,现代教学中英语听力教学、考试等新的需求仅靠古板的公共广播已经不可满足。学校关于广播系统要求稳定可靠,功效强大,音质清淅,操作便当,自动播放,分点、分区控制,智能化水平高。 学校要求根椐其

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  • 吸音处理和室内降噪

    一、吸声 1.1吸声系数与降噪系数 吸声是声波撞击到质料外貌后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。描述吸声的指标是吸声系数a,代表被质料吸收的声能与入射声能的比值。理论上,如果某种质料完全反射声音,那么它的a=0;如果某种质料将入射声能全部吸收,那么它的a=1。事实上,所有质料的a介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。 差别频率上会有差别的吸声系数。人们使用吸声系数频率特性曲线描述质料在差别频率

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  • 室内声学基础--混响时间、房间共振

    当室内生源停止发声后,声音衰减的历程称为混响历程,混响历程可以用混响时间加以怀抱,混响时间是指声场抵达稳准时,从声源停止发声开始到声压级衰减60db所需的时间,当单个反射声的延迟时间大于50ms时就会爆发回声的感受,并且在房间内会听到许多的反射声,差别的反射声又有差别的延迟时间,人的主观听觉上就会有混响的感受,如图2-11所示。 在盘算混响时间时,通常要盘算125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz 6个频率的值。在未加注明时,

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  • 室内声场的建立和衰减历程

    1.室内声场结构 大都情况下,电声音响系统是在关闭的空间内事情的,如演播室,影剧院,录音棚等,声波在一个关闭空间的流传,会在室内空间形成庞大的声场,在生场中某一位置上听到的声音有三部分组成,即直达声近次反射声(又称早期反射声)和混响声(多次反射声)。 (1)直达声,指从声源发出的声音直接流传到听音点的声音,直达声主要是通报信息,包管听众区有足够的声压级,提高声音的清晰度。 (2)近次反射声,指相对直达声延

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  • 图示均衡器的调控

    空间对音色的影响很大,所以均衡器就是用来赔偿听音情况和改善建筑声频特性的一种仪器。譬如,一个房间对90HZ频率的声音吸声特别大,则此房间的声频特性在90hz处便有一个低点。听觉上会感应此点频率四周的声音或身分太弱。解决的步伐就是用均衡器在90HZ处进升提高。 房间均衡器的调解按专业来讲。要借助粉噪爆发器和实时频谱仪来调解。首先将粉红噪声信号输入调音台,调音台输出应为标准电平(OVU)+4dB同时将台上EQ归于0?蠊Ψ乓袅刻

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  • 延时器与混响器一般事情原理

    1、延时器一般事情原理 延时器系统方块。在数字式延时器内,音频信号首先通过低频滤波器进入编码电路进行A/B转换,如图5所示。音频信号要经过等幅脉冲信号采样,形成等间隔的调幅脉冲信号组成的幅度包络线。在变换成采样模拟信号后,经过缓冲存贮器将信息存贮备用,此后进入移位寄存器,获得所需的延时量。在获得延迟量后,信号经译码器进行解码,D/A转换后回复成模拟音频信号。在输出前,还要经过低频滤波器,以清除混在音频信号中

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