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装置各种类型的扩散体。均匀地布置吸音材料。混响时间的控制充分利用近次反射声近次反射声有助于加强直达声。特别是大厅内来自侧墙的反射声,对声音的空间感和声音洪亮感起重要作用。大型厅堂中,可依靠近次反射声使声场均匀。避免出现音质缺陷回声Echo、颤抖回声、声聚焦、声染色及声阴影等声学现象都属于音质缺陷。厅堂要设计合理的混响时间,避免它们的出现。可以按照工作环境、声源性质、工作原理、扬声器布置方式等进行分类。
使双路音箱放声平均音量大致相同。两声道上的电子分频器的交叉频点没调好,形成各路音箱发声不均匀,必须严格遵照电子分频器的操作介绍调节,输出频段的升高量应放在相同的地点上,保持原音乐的高、中、低音的平衡,交叉频点的调节应使分割的频段与扬声器的发声频段一致。为了判断无高音的那路高音音箱是不是烧毁,可以采用交叉对调法,把音箱的两对线对换一下,若对换后音箱高频头有高音。分析故障来自前面设备。一旦对调后音箱高频头仍然无高音,新型防撞软包的规格和安装方…,则表明音箱高频头已损坏,而且是动力等级放大器的高通电容开路,或者是高频音圈烧坏,可以通过短路高通电容方法或用万用表高频音圈是不是通断来判断并作对应的修理。扩声系统放声发闷、浑浊现象一般是电子分频器的低频段升高量调的太高、也一般是激励器低因浑厚度补偿过大或调音台的输入通道参量均衡低频段升高较高的原因引发了的。
格外于产生了550W的效率,意味着一但我们想避免过度驱动A功放,就应避免输入电压达到1.65V本系统的大输入限制阀值。我们可以坚信在A功放之前接上限制值为1.65V的限制电路然后音箱处理器或数字分频器,A功放的输入就不容易超过1.65V放。当音箱处理器或数字分频器输出1.65V至A功放时,A功放会输出66.33V至音箱66.33V=550W@8Ω,倘若音箱处理器或数字分频器输出多于1.65V的电压至功放,将导致功放发生了失真和输出更大的电压,并会转化成更大的功率等级和线圈热量,极也或许会对音箱发生了破坏。为了保护音箱,需要将音箱处理器或数字分频器的限制阀值定在1.65V6.5dBu。又如A功放与B音箱连接。
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房间的吸音量与面积常数呈正相关。混响时间rt60一般采用赛宾公式和克纳森公式计算。—α房间共振:分为轴向共振,切向共振,斜向共振。厅堂的声学设计要点合适的响度音源的能量。观众厅的容积和扩散。房间的体型。厅堂自然混响时间。背景噪音。声能的分布均匀整个厅堂内各点声能及声场分布均匀,可保证各区域内听众听到的响度基本一致。声场均匀的厅堂中,大声压级与小声压级只差不超过6db,防火墙面材料用什么材料。小或大声压级与平均声压级只差不超过3dB。
声源指向性因数:整个自由空间音源位于房间中间,Q=1;半自由空间位于一面墙上或地面上或天花上,Q=2;自由空间位于两墙面交线上,或者地面墙面交线及天花与墙面交线;自由空间位于三面的交线处,墙角或天花角,Q=8;房间的总声压级于接收点离声源距离的关系和自由空间不一样。靠近声源处,总声压级以直达声为主,混响声可以忽略。远离声源处,总声压级以混响声为主,直达声可以忽略,总声压级与接收点的距离无关,此时改变室内吸音量才会对声场特性有明显影响。
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二者的相关参数以下:功放:FTC动力等级550W@8Ω,电压增益40倍;音箱:400WRMSAES/ANSI,阻抗8Ω音箱的功率等级比功放低150W。音箱的大电压容量计算音箱大电压容量V=√400W×8Ω√3200计算步骤功放的输入灵敏度计算功放输入灵敏度V=大电压容量V/电压增益×大输入限制阀值计算结果:功放在输入有1.41V时,输出电压为56.56V,加在阻抗为8Ω负载上时,比较于发生400W的效率,意味着假如我们想避免超过音箱的大承受功率等级,就应避免功放输入电压达到1.41V本系统的大输入限制阀值。我们可以坚决相信在A功放之前接上限制值为1.41V的限制电路再之后音箱处理器或数字分频器,A功放的输入就不易超过1.41V放。