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***音响工程施工技术时间:
由于***音响工程技术是汇集了多顶学科知识的一项综合技术,它随着***音响相关技术的发展而发展的。尤其是音响灯光设备的性能和档次越来越高,***音响工程技术的重要性就越来越强,作一个比喻:***音响工程的施工好比裁缝在剪裁一件衣服,***音响设备好比衣服的面料,市场上什么样的面料谁都可以买到,可是好的裁缝能将一般的面料发挥出它的大特点,做成一件好衣服;而再好的面料拿给一个蹩脚的裁缝,他也做不出一件象样的衣服。***音响工程的施工就好似这样,同样的造价,不同的设计,工程质量会有高低之分;同样的设备,不同的设施,工程质量也会有高低之分。 归纳起来音响工程的特点:工程量不大,但工程技术含量高;工程灵活性强,但承担的责重。要说***音响工作量,行内的技术人员都知道:一个中型的工程,顺利的话有一,二百个工时就足够了;稍大型的工程几百个工时也就能完成,所以相比于其他行业的工程来说工程量确实不大。但是在这不大的工程里却包含了较高的技术含量,需要严格的设计与选型,需要合格的预埋,穿管技术;需要可靠的焊接技术;需要科学的调试检测手段等等,要说工程的灵活性强也是事实,音响工程受客观因素的制约不是太大,反倒是用户或装饰单位一般要尽量的满足音响工程提出的要求,但是在这些灵活性里也包括了重大的责任,试想;动辄几十万上百万的工程交给你去施工,如果达不到要求或工程质量低劣,甚至留下工程隐患,那要负的一责任就大了。 2.工程技术的要求
作为技术含量高,承担较大责任的***音响工程在施工技术上有着特殊的要求。首先,要拥有合格的施工***。国为音响工程的施工必须是高而可靠的,如果没有一个合格的施工***,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证,在这只***里应该有:具有相关技术许可证的电工,焊工以及电子技术员等,同时尽量是一些有音响工程施工经验的人员,这样的施工***才能保证工程顺利地完成。其次,工程的施工一定要严格按照设计进行。国为音响工程是一项复杂的工程受理论设计和施工技术的影响较大,如果在工程施工中凭想象凭经验地蛮干,肯定会带来不良的后果,而设计是在充分地了解了各种情况并进行了一系列计算后完成的,必须成为施工工作进行的依据。***后就是,工程必须按照相应的技术规范进行施工。音响工程在施工时会涉及到不同的工种,这些工种的施工技术要求和安全措施不尽相同,只有认真地执行这些技术规范,才能保证各个施工环节的质量,才能保证施工人员的安全,至于具体的技术细节和注意事项,笔者曾在《音响技术》杂志上专门进行过叙述,这里就不再另行分析。
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分频器的调试可以分高、中、低频单独进行,其中分频器在系统中的用途不同。调试的方法也有区别,如果,分频器仅用于低音音箱的分频,那只要在上述的均衡器调试完成后,让低音音箱单独工作,将分频器的低音分频点取在150~300Hz之间,适当调整低音信号的增益,东莞会议音响公司,感觉低音音量适可便是,然后与全频系统一道试听,再进行低音与全频音量的平稳;如果分频器用在全频系统中,就要求准确依照音箱厂家提供的参数娄别设定高、中、低频的分频点,然后反复地进行各频段信号增益的调整,直到各频段的听感比较平衡后,再参照下一步频谱仪在各测试点测试的声压情况做进一步的微调。
待均衡器和电子分频器基本调试完毕后,就应该开始进行厅堂声压级的测定,测试点还是原来选取的几点,噪声源应该用粉红色噪声仪,测试时除了在全频段外,尽量在高、中、低三个频段分别选取几个频点测试,测试的目标就是:在保证信号佳动态的前提下,以调整使得系统的扩声声压在各点都要达到设计的声压级,同时要参考高、中、低频段各点的情况,再分别对均衡器和电子分频器略作调整,如果各测试点声压级的结果偏差较大,即声场的均匀度不好,就应该认真地进行分析和相应的改进,首先要从建筑装饰的施工工艺方面入手,假如这方面有较大的缺陷,从而影响声场的质量,那就应该提出可行的整改措施:假如装饰方面没有明显的缺陷,或有一定的不足,但无法进行改进时,就应该从音箱的摆位,指向及安装的形式方面进行分析,分析的内容包括:音箱与建筑四面的距离,音箱之间的安装位置要求,音箱的指向和频率特性等,下面就根据实际工程中常见的音箱的摆位、安装方式利用图示进行一番比较。
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关于音箱串联与并联的问题时间: 音箱串联与并联的问题音箱是可以串联或者并联的。也可以串联后在并联。音箱串联与并联是为了得到需要的的阻抗和功率输出。先说说理论方面。首先复习一下初中的电阻串并联问题串联:R=R1 R2 ………Rn。 并联:1/R=1/R1 1/R2 ……1/Rn在音箱串联或者并联时,我们要求使用功率、阻抗完全一致,是同品牌同型号的音箱。
所以上面的公式化简为 串联:R=NR1并联:R= R1/N 注:上面的公式R代表总阻抗,R1代表单个音箱的阻抗,N代表音箱数量在音箱串联或者并联时,通常我们都是两两为一组。所以举例当两个音箱串联时,总的阻抗等于单个音箱阻抗乘以2,而当两个音箱并联时,总的阻抗等于单个音箱阻抗除以音箱的数量,那么音箱消耗功率的情况又如何呢?根据电功率计算公式P=U2/R 先看串联的情况,因为音箱的额定功率不会变,所以两个音箱串联后的额定功率则为单个音箱额定功率乘以2。音箱串联后消耗功率不会增加,反而会降低。这是因为两个音箱的阻抗相同,因此他们平分了功放输出的电压,也就是:单个音箱功率P1=(U/2) 2/R,也就是说串联后每个音箱只消耗了串联之前的1/4的功率,而两个串联后的音箱消耗的总功率也只有未串联的单个音箱消耗功率的一半。所以声音会变小,但这也正说明串联后的音箱组拥有很大的功率潜力。再看并联的情况因为两个音箱并联,作用在两个音箱的电压没有变化而且是相同的,因此单个音箱消耗的功率不变,消耗的总功率等于单个音箱功率乘以2——这对你的功放是个考验。
现实中***常见的就是音箱的并联 那么串联后再并联的情况又是如何呢?四只音箱先串联后并联,总的额定功率为(P1 P1)x2,也可以理解为4只音箱额定功率的总和。因为两个音箱串联再并联,每个音箱上的电压仍然只有原来的1/2,所以这四只音箱实际消耗功率只有其额定功率的1/4,要想真正推动这4只音箱先串后并组成的音箱组,不仅需要功放与音响组的总体阻抗和功率匹配,功放还需要有巨大的电流输出。 理论来说,一台功放额定功率为,400W(4Ω),四只音箱,额定功率100W(4Ω)。这四只音箱先串后并,总阻抗仍然是4Ω,而他们总的额定功率却可以达到400W(4Ω) 从阻抗匹配度来说,音箱并联,或者串并联可以节省功放的数量,节约资金。但是!如果回到现实中来,上面的理论未必就行得通。因为现场扩声不是用音箱来做各种试验的。好应该按厂商的说明书指导行事。一般来说,我们***常用的就是音箱的并联,不过需要注意,尽管有些功放表面上可以在并联后的阻抗下工作,但可能已经是强之末,我们要了解功放的电流输出能力才可以使用,否则可能烧毁功放和音箱系统。例如一台功放,阻抗如8欧姆时,放大器平均大输出电压为100V,大输出电流为12A,相当于输出1200w功率。如果再并联上第二只扬声器系统,阻抗下降为4欧姆,放大器应该提供两倍的电流(24A)。但这是不可能的,因为这个电流超出了它的限制。一些功放有“负载匹配系统”,比如UPPEN的MLSTM技术,如果发现不能提供这么强的电流时,可以从100VX 12A 模式,转换成80V X 15A 或者55V X22A模式。这样就可以继续工作了。 音箱不会只是串联的,都是使用采用串并联方式,音箱数量多的情况下,串成16欧再并成8欧或4欧甚至2欧,音箱数量多,功率增大,你的功放功率同样要增大。小功率音箱同型号情况下尚可采用这种“原理”上的接法,音箱大功率且不同型号状态下不可取。
在串连电路中,如果两个音箱的阻抗有偏差(没有两个阻抗完全相同的音箱),阻抗大的一只相对功率大于阻抗略小的一只。而且串接后再并接,一但串接的单元中出现烧毁故障,或者音圈短路,后面的音箱也可能受到牵连而损坏。因此可以说,音箱并联或者串并联组合搭配的扬声器系统的稳定性和可靠性是较差的,在调试时要非常小心谨慎,要一点一点的细调,切忌大手大脚。 当然如果碰到一堆音箱和与之不匹配的功放,一定要自己组合搭配的话,就要谨慎.仔细的计算.搭配。组合前先确认每一台功放的额定功率和阻抗;以及每一只音箱的额定功率和阻抗。其次要严格的遵守音箱和功放的匹配规律。如:两只8欧,350W的箱,并联后阻抗变为4欧,总功率为700W,可用4欧姆1000W的功放推。又比如有8只100W8欧的音箱,一台800瓦的每通道的功放(4欧),可以采用每通道4只音箱,先串后并的方式连接。个人认为:好是阻值是一样大,功放的功率是音箱的1.5倍;阻抗实在搞不平的情况下音箱的阻抗决不容许比功放的阻抗小,音箱的阻抗可以比功放的阻抗略大,但两者差别不能超过4欧姆。
一般来说,内置分频的音箱不能串联,否则串联后可能会出现:正端音箱较正常,而负端音箱频率弱低于正端音箱,在音量调小时,会感觉正端音箱的音量大于负端音箱。***外置电子分频的方式分频的音箱是可以串联的。还有请切记,如果音箱标称阻抗不同时决不能并联。***音箱并联在工程中是常用的,但要求同功率,好能同型号,8欧音箱只能并联2个,12欧箱只能并联3个,因并联后的阻值低于4欧的话,功放容易被保护,热量明显增加,且音质很噪,因功放电路是大多是按4-16欧值设计的。一些进口音箱分频的.中高频好多都是16欧的.这种清况就得根据清况了.,一般厂家都会在说明书中有***指导。 *欧姆定律,导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比。这就是欧姆定律。用I表示通过导体的电流,U表示导体两端的电压,R表示导体的电阻,欧姆定律可以写成公式: I=U/R。功率计算公式:P=UI;P=U2/R;P=I2R
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