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天津家庭影院报价服务介绍「中科荣成」

发布时间:2021-12-26 10:47:39        







调整音量出现噼里啪啦的声音,音量时大时小

调整音量时出现噼里啪啦的声音,音量时大时小。 这是在多媒体音箱身上出现次数的故障,相信很多用户都有这样的体会,在使用一段时间后,调节音箱的音量往往会出现这个情况。不少用户都选择利用电脑系统的音量调节进行调节,这无疑是一种权宜之计。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。 事实上只要出现这种情况便可以判断是调节音量的相位器出了问题。大多数音箱都利用是电位器来改变信号的强弱(数字调音电位器除外),从而来进行音量调节和重低音调节的。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。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有“噼里啪啦”的噪音出现。 解决的办法比较简单,只需要更换一个新的电位器就够了,其花费不会超过2元钱。不过,的处理办法还是打开音箱,再把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,后把电位器按原来位置装好就可以解决噪音问题。 当然,上面是大多数人会遇到的情况。但还有一种原因也会引发上面的故障:电位器的质量不稳定。在使用时,左右声道的本来是分离的,但现在却因为错位,造成在使用的时候时通时断,这就产生的“霹雳啪啦”的噪音。对付这个也很简单,我们只要用尖嘴镊子轻轻拔正,再按原位装回就可以了。


模拟地大面积直接相连怎么办?

如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题∶1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着***作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。为了避免和减少感应,应该尽量让这些接线不要平行并尽可能拉开相互之间的距离。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到***。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。


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。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。发烧线材绝大多数来自欧洲、美国、日本等***和地区,来自不同国度的发烧线材其表现也各具特色。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。


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;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。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。 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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