系統組成編輯 語音 1、音源(音樂播放設備、拾音設備即話筒) 2、控制設備(模擬調音臺、數字調音臺、數字音頻媒體矩陣、AV數字管理中心) 3、周邊設備(處理器、均衡器、壓限器、分頻器、激勵器、延時器、效果器、反饋抑制器) 4、還原設備(音箱或揚聲器系統、功率放大器,即功放)。 5、連接線(以上設備由各種類型不同的線材、電纜串接在一起,組成統一音響系統使用。) 音響設備對使用者有很高的要求,對各種器材的功能和使用都十分的了解,具備各業的理論知識、精確地聽音能力、極強的調試水平、強調故障診斷與排除能力。難點在于進行系統的設計和調試。音響設備對使用者有很高的要求,對各種器材的功能和使用都了解。浦東新區標準音響設備靈活性
2.家用音響系統對聽音環境的要求 對普通家庭來講,客廳即是聽音室,由于受到客觀條件的限制,無法再對聽音環境的比例做出調整,但在現有尺寸的條件下,如何能使聽音效果大佳便是考慮的問題: ①聽音環境的對稱性,此對稱性包括兩個方面,即稽核對稱與聲學對稱,幾何對稱及音響的設置均應呈幾何對稱形狀。當然以聽音出為參考點;聲學對稱指對稱音箱附近的聲學條件基本一致,包括聲波的直射、反射以及對聲波的吸收特性均應保持一致,這就要求裝飾材料的選擇、家具的布置均應滿足聽音的良好聲學特性。 膽機編輯 語音 對于音響設備而言,膽機是電子管時期出現的大早的音響產品。寶山區新能源音響設備創意使用“安全標志”產品的定期抽樣數量各立單元設備1臺。
在電聲系統中,只有通過使用音響周邊設備對聲音信號進行有效處理及合理地選用音箱這些措施,聲音的豐滿度才能夠達到要求。擴聲系統聲學特性計算機輔助設計是利用現代化技術手段從事工程設計的一種理想方法,精度高、效率高,更重要的是無須等到安裝調試結束就能知道工程設計結果。聲學特性計算機設計系統有非常好的可信度和精度,在輸入廳堂的建聲數據足夠準確時,其計算數據與大后電聲實測結果相比較,誤差可控制在分貝以內。對工程設計和安裝調試而言,這已經足夠,同時它還具有很好的設計安裝調試指導性,這在以往的工程設計中得到了良好的驗證。采用聲學CAD計算機系統來設計計算廳堂、體育館(場)、多功能廳、報告廳擴聲系統的聲學特性,就意味著,無須等到系統安裝、調試和測量完畢之后,就能知道其設計和安裝調試結果。換句話說,依據本設計方案所給出的音頻系統及設計計算結果,已清楚的看到了該系統預期的擴聲系統聲學特性。
音響技術的發展歷史可以分為真空三極管、電子管、晶體管、集成電路、場效應管五個階段。 三極管 1906年美國人德福雷斯特發明了真空三極管,開創了人類電聲技術的先河。1927年貝爾實驗室發明了負反饋技術,使音響技術的發展進入了一個嶄新的時代,比較具有是我性的如威廉遜放大器,較成功地運用了負反饋技術,使放大器的失真度大的降低。 電子管 上世紀50年代,電子管放大器的發展達到了一個高潮時期,各種電子管放大器層出不窮。由于電子管放大器音色甜美、圓潤,至今仍為發燒友所偏愛。 晶體管 上世紀60年代晶體管的出現,使廣大音響愛好者進入了一個更為廣闊的音響天地。晶體管放大器具有細膩動人的音色、較低的失真、較寬的頻響及動態范圍等特點。電網電源供電的家用和類似一般用途的電子及有關設備的。
運用編輯 語音 音響設備的聲學特性不只要滿足聲學特性指標國家標準的要求,還要滿足主觀聽音的要求,因為聲學特性指標不能完全體現實際聲音效果,聲音的好壞大終是由人的主觀聽音感覺來決定,在聲學設計時,電聲與建聲設計應良好配合,滿足以下主觀聽音要求:恰當的響度。 響度是實際聽音的強度感覺,它與擴聲系統的大的聲壓級指標有直接關系,對于演出來講,只有達到足夠的響度,才能使音響效果得以充分表現。系統輸出功率、音箱的擺放位置等將直接決定聽音區域的響度狀態:高飽滿度 。 作為演講使用時,必須保證語言的飽滿度,如果人們不能聽清演講者的語言,就會影響演講的效果。因此,在電聲系統設計時要充分考慮提高語言飽滿度:足夠的豐滿度。 音響設備周邊 音響設備周邊(5張) 具有良好豐滿度的演出效果,可以使人聲飽滿、渾厚,音樂聲悠揚活躍。具有抗過載能力強,晶體機在遇到一些故障時可能在千分秒鐘。江蘇智能化音響設備創意
具有一般來說音響用電子管有運輸失效和早期失效。浦東新區標準音響設備靈活性
再之,膽機工作之后電子管的燈絲給人一種溫暖感,而與之比較箱式機則顯得冷竣一些,沒有“裸機”那種“人情味”,這是裸機較箱式機流行的原因之一。還有,裸機也更能體現膽機之特色。雖然在使用中裸機往往沒有箱式機方便,比較難“伺候”,這樣就出現了裸機與箱式機并存的局面。從比例上來看,裸機的量要大于箱式機的量。 技術指標 坦率的說,膽機的技術指標除了靜態互調失真一項能與晶體機相比外,其余均不如晶體機,其實膽機的生存與發展并不是因為其技術指標才有之后的,若要講究技術指標,膽機早就沒市場了。事實上,電聲技術至今還很不完善,現有的技術指標只能從一個方面說明問題,但還不能從本質上反映問題。例如,現有放大器指標測量,都是在假設負載為純阻性(線性)負載情況下測量的,而實際的負載是復阻性(非線性)負載。又如對音箱的測量是在1M的距離1W的功率下測量,而實際聽音又不可能是1M/1W的條件下,因此這樣的測量指標只能作參考,而不能做為選擇放大器的標準。浦東新區標準音響設備靈活性
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