会议音响设备安装—— 广州欣力高电子设备有限公司,是专门做会议音响系统的厂家
过于靠近,会不会发生硅盒离音圈太近的情况?
如何检测谐振与反馈产生的声场
若对专i业声学设备发生共振和声反馈的情况,应先检查房间是否有波峰;检查房间结构及装潢是否合理,至好还要检查频率。
是否与低音增益合理、混响时间过长等因素有关。
在专i业音响系统中,声音过低的状况检查
会议音响系统工程工程承接
会议音响设备安装—— 广州欣力高电子设备有限公司,是专门做会议音响系统的厂家
过于靠近,会不会发生硅盒离音圈太近的情况?
如何检测谐振与反馈产生的声场
若对专i业声学设备发生共振和声反馈的情况,应先检查房间是否有波峰;检查房间结构及装潢是否合理,至好还要检查频率。
是否与低音增益合理、混响时间过长等因素有关。
在专i业音响系统中,声音过低的状况检查
——一般情况下,如专i业音响设备有音量不足的情况,要及时检查功放与音箱的线路电平设定是否正确,其次要了解音箱线接
然后,还要说明功放和音箱的相位是否一致,以及均衡器衰减量是否在正常范围内以及压限器的启动电平是否合适。
灯控系统失灵
灯控失去控制先要检查一下控制器是否有问题,灯的地址编码是否有问题,控制线的接法是否正确,以及控制线是否需要检查控制线
屏蔽i器是否受不良干扰,灯泡限位调整是否得当等。
验灯灯泡损坏
台灯音响中至易出现的就是灯泡易坏的情况,因此,一出故障,就要检查所装灯泡是否牢固,灰尘和水是否沾上灰尘和水,以及就
要检查灯泡的散热度是否在正常范围,至后还要检查电压是否在正常范围,是否使用过频繁的电源开关。
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声学系统中接线的制作
当前专i业声学设备输入、输出信号的方式基本分为:巴利ance均衡方式和非均衡模式。在平衡和不平衡、不平衡和不平衡口之间
信号可以直接传递到另一个,在要求更高的情况下,在一个不平衡端口和一个不平衡端口之间,需要通过一个专i用转换器来连接。但是在实际工程中,只要相信
线路不能过长,干扰不过大,不能过大,平衡端口与不平衡端口可直接连接正常传输信号。一组声学系统中除功放和音箱之间传递能量外
除线路外,其他设备间的信号接线也要尽量采用均衡传送,这样可提高系统抗干扰能力,增大信号的有效传输距离,
线路:
A、平衡和平衡之间的信号线:
1、 XLR卡接→ XLR卡接:这是一种用于专i业声学系统中至常用的接点,将1、2、3三个接点分别接在一起,
接点1接合屏蔽层,接点2接讯号热端(+极),3接点信号冷端(-极)。
2、 TRS立体接头→ TRS立体接头:头(+极)、圆端头(-)、地(Ground)三个接点,分别在 TRS立体接头之间制造
分开联系。这类线路其实也要大量使用,但很多音响师却因图省事,常常换成 TS单音节,这尤其要注意
附加收益
线性阵列在具有挑战性的声学领域是很有用的,因为你可以控制它们的垂直扩散和减少声音反射。找一种方法让声音的覆盖区域离开天花板和地板,是一个很好的开始,然后选择具有特定水平覆盖角的扬声器,这样可以帮助你把多余的声音远离墙边,从而获得更好的室内扩声清晰度。
线阵列型
由于每一个扬声器垂直辐射都很窄,因此可以有效地将听音空间划分为从前至后的几个部分,前部只有少量扬声器覆盖,而更多的扬声器可以覆盖后面。根据这种思想,形成了一种非常流行的 J型排布线阵,在音乐厅和户外场合经常出现这种情况。
按实际情况设计线阵列装置参数
线阵列的精i确安装形状将根据所需覆盖区域的布局和大小而变化。一般而言,由于距离近,覆盖范围较小,只需少量覆盖片即可满足声压要求,但由于考虑到均匀覆盖的因素,需要设计较大的覆盖面积线阵。而且中间由于距离较远的原因,需要安装较多的音箱集中角度,这样才能达到长距离覆盖效果。刚刚概括介绍的这一实践,帮助提高了总体覆盖的一致性至近几年,用户可以通过调节向每个音箱发送的功率来对能量进行微调,这种技术通常被称为功率渐变。
线性阵列的挑战与局限
尽管线性阵列有助于解决一些空间问题,但是它们有复杂的局限性。除需要足够的长度来控制较低频率的覆盖角度这一挑战外,线阵列有时会遇到一些奇怪的异常,比如某些频率可能会在阵列正上方和下方的区域形成波瓣。而且,如果这正好发生在一个非常糟糕的声音环境中,就会产生非常严重的后果。举例来说,你的声音听筒位于在线阵列下面,你可能会遇到反馈问题。
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