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下面安恒利小编来介绍一如何去测试线阵列的每个箱子给出了一些技巧---,赶紧学习起来吧!
在演出现场里咱们常常会见到整组吊挂的线阵列音箱,它通常看起来很气派。当你站在一组真实的线阵列面前的时分,你会希望它能够让你体验到---的声响作用。通常很多人会挑选播映一段自己了解的音乐,但是你很有或许发现如此之棒的线阵列音箱体系回放出来的声响听起来不太对。这种情况下,你或许需求查看音频处理器里调用的预置是否正常,音响系统工程,信号路由是否正确等等。经过简略的查看,你发现如同所有的设置都没问题,但声响便是不好听。那么这个时分咱们需求怎么办呢?
由多只音箱组成的线阵列体系是一个能够经过调整音箱之间的垂直角度来改动声响掩盖规模的全频音响体系,线阵列中的音箱一般都是相同的型号,并接受相同的输入信号的驱动。通常情况下,几个音箱会并联在一起连接到同一个功放的输出通道。而这种线性阵列音箱在水平掩盖上就类似于单个音箱,因为在水平角度上没有多只音箱互相之间造成干与。
而现在主流的线阵列音箱价格都比较贵重,首要是因为每只音箱都是一个全频音箱。有些类型的音箱内部会自带功率放大器和处理器,咱们称之为有源音箱。更多的则会把功率放大器和音频处理器一致放置在一个外置的机柜里。同时也有一些音箱运用内部分频,所以咱们只需求给功放通道输入全频信号即可。
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峰值因数及房间常数。
峰值因数lp:峰值声压级与有效值声压级之差就是峰值因数,单位为dbspl。
通常情况下,只要不是特指,人们所说的声压级均是有效值声压级。由于未经扩声实际存在的声源大都有8-18db的峰值(人类语言信号的峰值声压级约比有效值高12db,音乐信号的峰值约比有效值高10-18db),因此在根据听音区的有效值声愿望级确定音箱的电功率时,必须将这个峰值累计进去。
然而,声压级每提高3db,音箱电功率就较前有一倍的增大,18db的峰值意味着电功率将比有效值声压级时的设计有64倍的扩大(比如原本100w电功率的设计,此时将扩大为6400w!),这虽然可使整个系统无动态失真之虞地进行扩声,但从实用角度讲,这些在大多数时间里使用不着的过多的功率储备无疑是一种---的浪费。
所以实际设计中,通常是根据使用用途在峰值因数与动态际限幅之间寻求折中。
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在音响系统工程中,完全采用了算的方法定量的分析音箱的特性、摆放位置、驱动音箱的电功率以及高、中、低频的分配比例与所产生的室内声场的关系是存在一定困难的,因为通常情况下系统的设计者无法得到计算所必需的全部数据,音箱生产厂商对组合音箱系统往往不给出完整的指向性特性参数,室内建声特性的有关参数一般也不易准确求得。
因此,实际工程设计往往是根据经验和一般原则首先选择音箱布局,音响系统调试,然后进行估算,确定所需音箱的大致参数和规格指标等,并确定具体摆位和方向,通过对场内各点声压的测试和实际试听对音箱的布置进行调整,---时还需增补一些辅助音箱。
如前所述,由于一些重要的参数难以获得,在实际音响工程中很难定量计算室内声场。在参数不确切的情况下,采用一整套复杂的计算过程得到一些并不准确的结论并没有太多的实际价值。因此,在工程设计中往往采用估算的方法,以此作为设计与系统调试的参考性依据。
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