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地线对音响的影响
谈起地线,很多人认为只不过是一条共同的回路,只要将它接在一起然后接在机壳就完事。其实,地线不只会带来噪音,更严重影响音质。
笔者研究地线比研究电路还来得多,它就如同一部机器的下水道,没有处理的下水道又脏又臭,不是把盖子盖起来就以为好。所以说,怎样规划、怎样保养清理,才是做出一部好机器的基本功课。上海舞台灯光音响租赁认为:
地线一般称为接地零电位,也就是GND,但是接机壳不一定是GND。接机壳主要目的是接屏蔽,不被外界干扰,还有一个很重要的东西就是电源线内的地线接头。其主要目的是保护任何一条电源火线的短路,避免触电造成伤害,所以一般这个电源地要接在机壳上。
很多人都容易忽略一个问题,那就是只注意到信号线的品质,认为它会影响声音好坏,也有人了解电源线也影响音质音色,可是很少人了解到简单的地线一样影响音色或噪音。应该这样解释,信号线除了走信号外还有一头接地端,比方说由CD机到前级再由前级到后级,这一路下来地都是相通的,信号就是沿这一路走过去。
你有没有想到还有一条弯曲的绕段路的地线,是由电源线的地由CD机走到电源插座再转到前级电源线地线走到前级,还有一条后级电源线的地线走到后级,要知道,电在走不是单挑近的走,它是走任何可以走的走,这时就有出现问题了。
什么问题呢?前级或CD机里的电位不一定和后级相同,这样必然造成干扰,纯粹的信号也被电源线的地线干扰,可想而知必然会有重大影响。怎么解决这个问题呢,简单也有效就是将前级及CD机的接地去掉,只留下功放后级的接地线,这样做虽然很容易效果好,但问题是要怎么做?
有的人把插头的地接头掰断,或找没地接头的县材来接,有些人却对这种破坏性的方式不是很乐意,这时,我们就要考虑,如何将机器里的电路地和机箱屏蔽地格开,当然这就牵涉到电路“地”的安排了。
首先,你要有一个观念:在电路中,无论任何供电中的电流必定要有一个回流。也就是无论在晶体机或是电子管机中,必然由“地”这端做为回流的动作。
即当所加的电压经过主被动元件后再经过负载仍要回到地线来回到原出发点,这个出发点一般都是以滤波电容共地点以及便压器零点为共地出发点,当所加电压无论是正极或负极,它所用的电流也就是地线回流的电流,也就是说当你考滤到所加电压电流所加的线径时,就要考虑地线的线径至少要相同的。
这时不要忘记,当你使用正负电压时它是加倍的,比方说后级,它主要的是喇叭的地线,一般都是喇叭回流电流重要的通道,它接到滤波电容的接地端和电源变压器地端接在一起成为回路。当然有时也有比如接成桥式输出。
有人很重视电子管机的输出,却不知重点在输出变压器的零端。把地线用很粗的线接上去,这其实没什么意义,应该将输出变压器的零端接线直接接到输出座上。要注意功放电子管的阴极电阻要和电源滤波电容地相近,以造成良好的地回路。
现在谈一下地线中的涟波电流问题。我们都知道,一般市电是50Hz-60Hz的交流电,当它被整流后会产品加倍的涟波电流,这个涟波会在滤波电容器和便压器零端产生一个回路。在这个回路中有大量涟波电流及电压,在这之间接到任何其他路径的地端必然会受到影响——成为噪音的来源。所以,滤波电容的地接点越近越好,同时不要参杂其他的地线进来,尤其同时用好几个滤波电容并连时会更容易造成相同的问题。
地线如何安排呢?原则上应以电来考虑,电大的要尽量接在原头,依次传接过去,还要跟据放大前后端的路径依序接地。地线尽量不要成为两条以上的路径而后又接在一起。还有一种叫“星形接法”,即是将个别电路上的地群分开来接到一个共同点。这样比较不会互相干扰。
你真的了解音响设备及其本质吗?
你真的了解音响设备及其本质吗?束影小编觉得不见得!不过没关系!此刻我们要讲的就是关于这块的知识,一起来看看!
每种乐器都有其独特的频谱、音色,要想进步音乐欣赏的才华,一定要多做听力对比,即播放一首乐曲时,音箱系统放出的音色与实践乐器演奏的音色有哪些不同,偏离多少等。为了进行听力对比,首要应该了解一些电声学名词概念、人耳的听觉特性和音响设备的首要技能参数方针。
一、部分电声学名词解释
1.纯音:它有两种含义:(1)指瞬时声压随时间作正弦改动的声波;(2)指具有明确单一声调的动静。
2.基音:是指复合音中频率较低的成分。
3.泛音:复合音中频率高于基音的成分,其频率可以是基音频率的整倍数,也可以不是。各种乐器用不同演奏方法能发生数量和强弱各不相同的泛音成分,即使基音相同也能具有不同的音色。
4.声波:弹性媒质中传达的一种机械波,起源于发声体的振荡。声波规划为20Hz-20KHz,频率高于20KHz的声波为超声波,频率低于20Hz的声波为次声波,超声波和次声波一般不能引起听觉,只需频率在两者之间的声波才华听到,我们把可以听到的声波称为音波或可听声。
5.声场:指媒质中有声波存在的区域。不同的声源和环境可以形成不同的声场。
6.响度:又称“音量”,人耳对音量巨细的一种感触。取决于声强、频率和波形。
7.音色:又叫“音品”,首要由其谐音的多寡及各谐音的相对振幅所抉择。
二、人耳的听觉特性
人耳对动静的方位、响度、声调及音色的敏感程度是不同的,存在较大的差异。
1方位感:人耳对动静传达方向及距离、定位的区分才华十分强。人耳的这种听觉特性称之为“方位感”。
2.响度感:对细小的动静,只需响度稍有增加人耳即可感觉到,可是当动静响度增加到某一值后,即使再有较大的增加,人耳的感觉却无明显的改动。一般把可听声按倍频联络分为3份来确定低、中、高音频段。即:低声频段20Hz-160Hz、中音频段160Hz-2500Hz、高音频段2500Hz-20KHz。
3.音色感:是指人耳对音色所具有的一种特别的听觉上的归纳性感触。
4.效应:人耳的听觉特性可以从很多的动静中到某一点上。如我们听交响乐时,把精力与听力集中到小提琴演奏出的动静上,其它乐器演奏的音乐声就会被大脑皮层按捺,使你听觉感触到的是单纯的小提琴演奏声。这种按捺才华因人而异,常常做听力练习的人按捺才华就强,我们把人耳的这种听觉特性称为“效应”。多做这方面的练习,可以进步人耳听觉对某一频谱的音色、质量、解析力及层次的辨别才华。
三、影响音质、音色的首要技能方针
1.频率规划(单位Hz):功率放大器在规定的失真度和额外输出功率条件下的作业频带宽度,即功率放大器的较低作业频率至较高作业频率之间的规划。
2.频率响应(单位:分贝dB):功率放大器的输出增益随输入信号频率的改动而进步或衰减和相位滞后随输入信号频率而变的现象。这项方针是查核功率放大器质量优劣的极其重要的一项依据,该分贝值越小,阐明功率放大器的频率响应曲线越平整,失真越小,信号的恢复度和再现才华越强。
一套好的音响器材,除要把各种乐器的音韵再现外,还要把各种乐器演奏的方位、距离、场面再现出来。无论个人偏疼的是哪种色调或机型,假设播放出来的音色与本来乐器演奏的音色有听觉上的差异,就不能算是一台好设备。假设你的音响设备不能恢复出原有乐器的音色韵味,那麽就称不上高设备。当我们利用主观听觉判别某一音响设备时,要充分注意这一点,不要因个人的偏疼而影响正确的判别与辨别才华的进步
束影告诉你遇到音响设备噪音的解决方法!
信任很多朋友都遇到过音响设备噪音的烦恼,虽然不是什么大问题,但是在静静享用音乐或许观看电影的时分,呈现丝丝的噪音搅扰真是不能忍。其实这是很常见的问题。一般来说,电脑多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来历大致可分为电磁搅扰、机械噪声和热噪声等。
电磁搅扰首要能够分为电源变压器搅扰和杂散电磁波搅扰。电源变压器搅扰是由于多媒体音箱的电源漏磁形成的,在条件应的状况下为变压器加装屏蔽罩的作用非常显着,能够较大程度的将漏磁阻挠,屏蔽罩只能用铁型资料制作。咱们应该尽量挑选大品牌、用料厚实的产品,别的,运用外置变压器也是个不错的处理办法。
还有一点应该注意一下,假如电位器运用的时刻较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题发生接触不良,旋转时就会发生噪声。假如音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播映大音乐时,也会发生机械噪音。处理这种热噪声能够通过替换低噪声元件或是下降元件作业负荷的办法,别的,下降作业温度也是也是卓有成效的办法。别的,当音量调得过大,也会呈现噪音。这种状况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大峰值信号形成的或许是因为由于喇叭过载失真形成。
音响有噪音的状况,咱们一般分为这样几类:
1、由于音源的问题导致(音源音质不过关,原本就呈现爆音杂音等状况。
2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播映时会有噪音。
3、由于输入输出线路接触的问题导致音响呈现显着的噪音。
4、音响硬件的问题导致了音响呈现噪音一般只要老化的硬件才会呈现这样的问题,假如是因为这内部硬件出问题而导致音响的噪音。
其实音响呈现噪音问题的要素根本就是这几方面,所以咱们不用觉得有多难搞定,实在不可,那么直接换了吧,假如你寻求高音质的话,修理过的机子还是不怎么行了。那么现在咱们就来看看如何处理一些小问题。
处理办法:
1、将音量电位器音量调到较低也就是无声(没有音源状况下),这时喇叭应该没有声响,假如有嗡嗡声,则是功放机电源整流部分滤波电路中电解电容器容量的改动、失效或许容量太小所形成的;假如将功放机开大声响,才有很大的嗡嗡声,则是功放机音频输入屏蔽欠好所形成的,查看并扫除屏蔽故障。
2、各个原件的外壳该接地的一定要接地、尤其是音频输入线一定用屏蔽线,编制外套导线并杰出的接地。
3、喇叭有嘶嘶声,遇到这种状况大部分是整体屏蔽不良所形成的,或许电源变压器绕组初、次级之间没有隔离好,隔离层应该接地
4、把电源插头掉个头能够减轻“嘶嘶”声,假如还不可,在电源输入端(变压器的电源输入端)串联两个4700P作业电压250V的电容器,中心抽头接地,也能够减轻。
5、个别元件有虚焊,容易形成稍有震动就引起杂音,能够用筷子逐一轻轻敲打各个原件进行查看。
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