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发布时间:2021-11-17 11:38:00 作者:中科荣成
设法吸收侧墙的反射如果有可能,设法在音箱与聆听点之间的侧墙
设法吸收侧墙的反射 如果有可能,设法在音箱与聆听点之间的侧墙上悬挂不太大的装饰毛毯或是类似的吸声材料,以减少声染和改善声场。 调整音箱的摆位 音箱的摆放位置对重放的音质有着极为重要的影响。然而,相当有可能的情况是,音箱并没有摆在位置上。因此,聆听音乐时,试着稍许改变一下音箱的摆位,让两只音箱向前、后、左、右挪动同样的一段小距离,并让两只音箱的内扣角相等。 通常,只需稍许改变一下音箱的位置,就会改变些音调的平衡甚至影响到声像的聚集。 改善器材的减震 如果有条件,音响器材能全部放在比较牢固、结实并有良好减震的音响架上。而电位器则是通过一个活动触点,来改变在炭阻片上的位置,从而来改变电阻值的大小。另外,为了进一步减震,还可以在各器材的下面再加以金融或木质减震角钉之类的减震器。
模拟与数字噪声干扰的处理
模拟与数字噪声干扰的处理 模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。 对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。 而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合的方式。 另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线。不要有无用的大面积铜箔。 地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。但如果只是低频电路,则应避免地线环路。这里简单的分析一下音响产生噪声的原因,以及自行排查方法,可供新手需要时参考。数字电源和模拟电源隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。
音响电路PCB数字地和模拟地的隔离
音响电路PCB数字地和模拟地的隔离 如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:个原则是尽可能减小电流环路的面积;调整音箱的摆位 音箱的摆放位置对重放的音质有着极为重要的影响。第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形成一个偶极天线(注:小型偶极天线的辐射大小与线的长度、流过的电流大小以及频率成正比);而如果信号不能通过尽可能小的环路返回,就可能形成一个大的环状天线(注:小型环状天线的辐射大小与环路面积、流过环路的电流大小以及频率的平方成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出。关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。
功放与音箱的匹配方案在人耳听域的20Hz~20kHz内
功放与音箱的匹配方案 在人耳听域的20Hz~20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10。所以,一般音箱高音损失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;通常,只需稍许改变一下音箱的位置,就会改变些音调的平衡甚至影响到声像的聚集。而功放好比一个电流调制器,它在输入音频信号的控制下,输出大小不同的电流给音箱,使之发生大小不同的声音,在一定阻抗条件下,要想让标称功率为200W的功放达到400W或几倍的输出其实很容易,只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真信号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。 据悉,功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。参照这个标准进行配置,既能保证功放在状态下工作,又能保证音箱的安全,即使对经验不足的操作人员,只要不是操作严重失误或前级周边设备调校不当,就能让音箱和功放工作在稳定状态。
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