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发布时间:2021-11-26 01:51:00 作者:中科荣成
声音能够正常播放,但是会不时的传出“噼里啪啦”的噪音
声音能够正常播放,但是会不时的传出“噼里啪啦”的噪音。 有的用户可能会出现这样的情况,使用音箱时会不定期的发出“噼里啪啦”的噪音,但使用耳机时又十分正常。输出功率通常有RMS(RootMeanSquare)功率标法和PMPO(PeakMusicPowerOutput)功率标法两种。而且音箱的噪音有时时间长一些,有时时间短一些,但之后就正常了。刚开始也怀疑是音频信号插头接触不好,但是也重新拔插过,换过线还是没有解决问题。 其实,这个问题的根源在于电源插座。一只劣质的电源插座,其内部使用的磷铜片质量不好并且弹性较差。长时间使用后会导致接触不好,一会儿接触,一会儿断开。这时,箱的电源就一会儿通,一会断。 而电源内部有大容量的滤波电容,这就导致功放电路的供电电压一会高,一会低。所以,它发出的声音的强弱就有明显变化。同时,因为在通断的瞬间会有电流通断的干扰信号窜入放大电路,就会导致其他噪音的产生,也就是你所听到的“噼里啪啦”声。 解决办法很简单:更换新的质量优良的电源插座。有的商可能就会利用顾客不了解的原因,借此就向顾客演示:音箱被修好了,而借此收钱。大家明白了这一点,以后可不要轻易上当了。
采用光隔离器件或变压器也能实现信号跨越分割间隙
采用光隔离器件或变压器也能实现信号跨越分割间隙。短路不使用的前置放大器的输入端 前置放大器的输入端可能会拾取到一些噪声。对于前者,跨越分割间隙的是光信号;在采用变压器的情况下,跨越分割间隙的是磁场。还有一种可行的办法是采用差分信号:信号从一条线流入从另外一条信号线返回,这种情况下,不需要地作为回流路径。 要深入探讨数字信号对模拟信号的干扰必须先了解高频电流的特性。高频电流总是选择阻抗(电感),直接位于信号下方的路径,因此返回电流会流过邻近的电路层,而无论这个临近层是电源层还是地线层。在实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线。在这种情况下,数字信号返回电流不会流入到模拟信号的地。
混合信号PCB设计是一个复杂的过程
混合信号PCB设计是一个复杂的过程,设计过程要注意以下几点: 1.将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分。 2.合适的元器件布局。audioquest)欧洲的发烧线材制作工艺精湛,对线材的编织、屏蔽、避震等方面比较考究,具有较好的音乐表现力与平衡度,外观朴实无华,适合表现古典音乐,并且利用特殊的编织技术来消除集肤效应引起的高、低频失真,使音色自然逼真,音乐表现力更佳。 3.A/D转换器跨分区放置。 4.不要对地进行分割。在电路板的模拟部分和数字部分下面敷设统一地。 5.在电路板的所有层中,数字信号只能在电路板的数字部分布线。 6.在电路板的所有层中,模拟信号只能在电路板的模拟部分布线。 7.实现模拟和数字电源分割。 8.布线不能跨越分割电源面之间的间隙。 9.必须跨越分割电源之间间隙的信号线要位于紧邻大面积地的布线层上。 10.分析返回地电流实际流过的路径和方式。 11.采用正确的布线规则。
一件乐器从低音至高音的发展位置都应保持不变
在试听低频区时,如果低音一片混浊和凌乱,这是阻尼特性差、电源内阻大,或线路设计不良的表现;中频段可选用人声和弦乐来鉴定,人声的演绎应圆润悦耳,发声位置应能稳定不变,弦乐的中频段应饱满有力,顺滑流畅;钢琴高音区的声音应清晰和有力度,弦乐的高音区应圆润而不发毛或刺耳,否则就有频率失真及交互失真的现象。一件乐器从低音至高音的发展位置都应保持不变,不会忽左忽右地移动。这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去。在播放交响乐时,对演奏场面要有一定的表现力,能感受到尽量多的器乐声部在面前展开的位置,这是对扩声设备的一般要求。 【多重原则】从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配等问题。 【功率匹配】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。 【目标响度】在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。 【环境因素】很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了不仅耳朵会受罪,喇叭也受不了,而且会使音乐失真。
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