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  • 專業音響工程常見的8個問題

    1、信號分配的問題 在專業音響工程項目內設置有幾組揚聲器的情況下,一般通過一臺均衡器將信號分發給多臺功放與音箱。但同時也導致各種品牌型號的功放與音箱混合使用,這樣分發信號可能導致各種問題,例如阻抗是否吻合、電平分配是否平均、各組音箱所獲得功率是否達標等,另外用一臺均衡很難調整好聲場和音箱的頻率特性。 2、圖示均衡器的調試問題 常見圖示均衡器會出現燕子型、山峰型、波浪型三種頻譜波形狀,以上譜波形狀都是專業

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  • 如何使用動態均衡器以及使用的時機

    混音中會遇到很多動態問題,典型困擾就是底鼓沒有足夠的沖擊力,使用壓縮是解決問題的可行方案。然而,標準壓縮器有時并不能完美解決問題。

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  • 調音臺的調音技巧

    調音臺的功能和調音臺的功能分區我們都有了明確的了解,那么,下一步我們就可以對調音臺進行具體調節了。調音技巧有許多方面,但總結起來主要是音質補償、音量調整以及聲音信號的藝術加工,這里主要講前兩者。 1.音質補償 調音臺的音質補償是為了結合聲源進行加工,不僅是技術性的也是藝術性的,而且要與聽眾的聽覺心理結合起來。音質補償就是運用音質補償器,調整各頻段的中心頻率來改變聲音的音色。音質補償必須遵循下列原則。

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  • 家庭影院音箱在選購方面有哪些技巧

    家庭影院音箱選購技巧1:看音色。對于家庭影院音箱來說,形式多樣,有主音箱、中置和環繞等,首先要求各聲道音箱的音色統一。音色是音箱特性的綜合反映,要求普通消費者有效把握困難較大。一般說來揚聲器振膜材質的不同,對音色影響較明顯。 家庭影院音箱選購技巧2:注意雙低音音箱與無源輻射型音箱的區別。雙低音音箱是指一只音箱使用兩只口徑相同的低音揚聲器,雙低音音箱的低頻輻射效率較高,水平指向性好,較適于家庭影院使用

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  • 一些常用頻點的作用

    50hz,這是我們常用的最低頻段,這個頻段就是你在的廳外聽到的強勁的地鼓聲的最重要的頻段,也是能夠讓人為之起舞的頻點。通過對它適當的提升,你將得到令人振奮的地鼓聲音。但是,一定要將人聲里面所有的50hz左右的聲音都切掉,因為那一定是噴麥的聲音。 70~100hz,這是我們獲得渾厚有力的BASS的必要頻點,同時,也是需要將人聲切除的頻點。記住,BASS和地鼓不要提升相同的頻點,否則地鼓會被掩沒掉的。 200~400hz,這個頻段有如下幾個主要

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  • 聲音頻段與聽感特征的基礎知識

    1、高中低音的頻率范圍: 超低音:20Hz-40Hz,適當時聲音強而有力。能控制雷聲、低音鼓、管風琴和貝司的聲音。過度提升會使音樂變得混濁不清。 低音:40Hz-150Hz,是聲音的基礎部份,其能量占整個音頻能量的70%,是表現音樂風格的重要成份。 適當時,低音張弛得宜,聲音豐滿柔和,不足時聲音單薄,150Hz,過度提升時會使聲音發悶,明亮度下降,鼻音增強。 中低音:150Hz-500Hz,是聲音的結構部分,人聲位于這個位置,不足時,演唱聲會被音樂淹沒

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  • 音箱分頻器的作用

    1.使各種揚聲器都工作在最合適的音頻段 振膜尺寸和材料不同的揚聲器,其最佳工作頻帶也不同。口徑越大的揚聲器,則低頻特性就越好。所以,在其他條件相同時情況下,18英寸的低音效果肯定優于15英寸的低音效果就是這個道理。 振膜材料的剛性和脆度越好、質量越輕,放音的高頻特性就越好。很多高音揚聲器采用鈦膜或銦膜作為振膜材料,就是為了提高其高頻特性;而低音揚聲器的振膜一般采用紙、碳纖維、防彈布和橡皮(邊)等材料,以利于低

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  • 音頻功放系統前級常見的幾種音量控制方式

    在音頻功放系統中,音量控制不僅是一個非常重要的功能,而且音量控制電路本身對整個前級音質也有著不可忽視的影響。隨著對音量控制機理認識的不斷深入,高保真前級放大器的音量控制方式幾十年來從傳統的簡單電位器逐漸進化到現代復雜的數字音量控制電路。音量控制到底有何奧秘,各種音量控制方式又有什么特點?本文將試著做一個簡要的介紹。

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  • 音頻功放IC失真的分類及改善方法

    音頻功放失真是指重放音頻信號波形畸變的現象,通常分為電失真和聲失真兩大類。電失真就是信號電流在放大過程中產生了失真,而聲失真是信號電流通過揚聲器,揚聲器未能如實地重現聲音。

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  • 高性能音頻功放的設計準則與技巧

     現在許多傳統高功率音訊放大器的每通道輸出功率在100瓦以上,并且大多采用分離式的電路組件。因此,為了確保輸出的穩定性和音效,工程師通常需要花很大精力對高傳真音訊放大器進行匹配和調節。本文以美國國家半導體的音訊驅動器LME49810為例進行說明,該組件可提供200V的峰峰值輸出電壓擺幅,并可驅動不同類型的輸出級,適合高階消費和專業級音訊應用,包括主動錄音室監視器、超重低音揚聲器、音訊/視訊接收器、商用擴音系統、非原廠音響、專業級混音器,分布式音訊和吉他放大器等。此外,也適用于各類高電壓及低失真要求的產業用音訊系統。可為音訊系統提供更精簡的設計,協助設計人員更容易的開發出高性能音訊系統,實現更高的穩定性和一致性,大幅減少系統研發和生產時的分離式組件匹配及調節工作。

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  • 揚聲器/喇叭的阻抗知識介紹

    一般音響器材常見被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后級擴大機的輸入阻抗,前級的輸出阻抗,(后級通常不稱輸出阻抗,而稱輸出內阻),信號道線的傳輸阻礙抗(或稱特性阻抗)......等等。由于阻抗的單位仍是歐姆,也同樣適用歐姆定律,因此一言以蔽之,在相同電壓下,阻抗愈高將流過愈少的電流,阻抗愈低會流過愈多的電流。

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  • 關于功放的阻尼系數

    什么是阻尼系數 阻尼系數是指放大器的額定負載(揚聲器)阻抗與功率放大器實際阻抗的比值。它表征功放輸出的內阻,對揚聲器起到的阻尼作用大少的指標。 阻尼系數一般用DF(即Damping Factor)來表示, DF=Rs/Ro,Rs是揚聲器的內阻,Ro是功放的輸出阻抗。DF越大,失真就越小。 我們知道,揚聲器(包括耳機)被激勵振動后,即使激勵信號停止了,揚聲器的振動不會立刻停止,而是逐漸衰減振動直至停止,這會對后面的聲音激勵信號帶來干擾。同時在這個

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