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反馈抑制器在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。使得国人及外资加入国内生产行列,加大了对生产设备的投资,加强了外资及技术的引进,台湾电子工业的发展得到了有力动。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。
产生声反馈的原因很多,主要的是室内扩声环境设计不合理,其次是扬声器布置不合理,再就是音响设备、音响系统调试不良。具体包括以下四个方面:
(1)传声器直接放在音箱辐射区内,其轴向直接对准音箱。
(2)扩声环境里声反射现象严重,四周及天花板没有采用吸声材料进行装饰。
(3)音响设备之间匹配不当,信号反射严重,连接线出现虚焊现象,声音信号流过时接触点时通时断。
(4)音响设备中有的设备处于临界工作状态,在声音信号大的情况下,出现振荡现象。
声反馈是厅堂扩声中*令人的问题,无论是在剧场、会场还是在歌舞厅等场所,一旦出现声反馈不仅会破坏整个音响系统的正常工作状态、破坏音质,而且也会破坏会议、演出效果。自光复后到1961年间,台湾的广播工业,仍是以进口国外零部件,省内组装,省产外壳与底板为主要生产方式,没有实现真正的自制和替代进口。因此,对声反馈进行抑制是扩声系统调试应用过程中必须注意的一个极为重要的问题,音响工作者应该了解声反馈,并及时找到较好的办法来避免或尽量减少声反馈引起的啸叫。
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主要经营:麦克风音箱,无线电脑音箱,AM/FM/SW收音机,多功能插卡音箱,蓝牙音箱,音频播放器,扩音器等电子产品的生产与加工。欢迎来电洽淡!
用一只晶体管完成本机振荡和混频两个任务的电路称为变频电路。外来的高频调幅信号经T1次级线圈耦合到V1管的基极和发射极回路中,而从集电极和发射极回路输出。本机振荡回路的高频信号加在V1管的发射极和基极回路中,而从集电极和基极回路输出。只是当时绝大部分零件均需由国外进口,装配技术尚在研究,损坏率较高,当年生产的晶体管收音机产量仅为1251台,质量也无法与进口产品相比。结果,在V1管的集电极电流中包含外来信号和本机振荡两种频率。当这两种不同频率的信号在同一时刻从基极和发射极进入三极管的输入回路以后,就会在集电极中输出f振、f振+f外、f振-f外、f外-f振 、f外……等多种频率的混合信号。 其中f振 - f外 =465千赫,正是中放级所需要的中频信号。
为了选择出465千赫的中频信号,并同时衰减集电极的其他频率信号,在集电极回路中并联了由中频变压器T3的初级线圈和电容组成的谐振电路,电路谐振于465千赫,此时,中频变压器初级线圈两端阻抗很大,使集电极输出的465千赫的电流转换成很高的谐振电压,耦合到T3的次级。V5三极管作为二极管用,R9为检波滤波电阻,C9、C6为检波滤波电容,RP为音量电位器,R6是自动增益控制电路中的滤波电阻。对于其他频率,由于他们的谐振阻抗极低,几乎没有电压耦合到次级,达到了选频的目的。
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由于整个短波区覆盖频率范围很宽,而且电台往往都集中在某些频率段上(参见表5-1),因此,电台占位分布比较拥挤,选择电台十分不方便(用过单波段短波收音机的人都能体验到调台的困难,稍一调整,欲收听的电台就跑了)。(欢迎国内外采购商贴牌定做)台湾收音机发展史结束前的日治时期,台湾并无自制收音机的记录。于是,将每一个米段单独做成一个波段的多波段收音机,越来越受到人们的青睐。
从原理上讲,包括12个短波米段以及中波,