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麦克风的分类时间: 麦克风的分类有两种,一种是根据声电转换方式来区分,东莞会议音响工程,一种是根据音头构造来区分。

   根据声电转换的方法我们可以将麦克风分类为:

   一:动态麦克风:依靠线圈或者铝带在磁场中的震动产生电信号的麦克风。

   动态麦克风又分为两大类:

   1,动圈麦克风

   2,铝带麦克风  

 二:电容麦克风:依靠震膜与电容背板在震动中的不同距离来产生电信号的麦克风

   电容麦克风又按震膜大小区分为大震膜和小震膜。又根据电容背板分为真电容和极柱体麦克风。又可根据信号放大电路分为电容和电子管麦克。又根据信号平衡整流方式分为变压器平衡电容麦克风和非变压器平衡电容麦克风。

   三:压电麦克风

   四:电阻麦克风

   其中压电麦克风通常用于电箱吉他拾音,电阻麦克风主要用与电话。两者的频响范围很窄,所以在教程里不进一步介绍

   根据音头构造我们可以将麦克风分类为:

   一:压力接受式(封闭式):震膜后的音头为封闭式,震膜只有一面可以接受声压。

    二:压力角度接受式(开放或半开放式):震膜后的音头为开放或半开放式,震膜两面都可感应声压。    封闭式音头是只有一面能感应到声压的音头。来自正面的声压直接到达震膜,来自背面的声压绕过音头外壳,也在正面被震膜感应。所以封闭式音头的指向性是全指向性。当然随着频率的声高,指向性会从逐渐全指向变为胖心型,心型,超心型。所以大多数厂家在标明指向型时回用不同的虚实线表明话筒在不同频率段的指向型,全指向话筒通常指话筒在1KHZ时的指向为全指向,所以全指向话筒在使用中仍然要注意正反。

 半开放式音头则根据开放程度的不一,产生话筒的心型,超心型指向。以心型话筒为例,音头低壳允许声压透过,使从180度角度穿来的声波,在透过低壳到达震膜背面和从正面绕过外壳到达震膜正面的压力相当,从而完全抵消,东莞专业音响工程,而使从180度的声音完全过滤,从而产生心型指向。

   全开放式音头则产生8字型指向,原理是从90度或270度(侧面)传来的声波分别绕到震膜的正反面后,在震膜的两面产生同样的声压,完全抵消。

   很多小震膜电容麦克风配有不同的音头可供选择,如AKG的SE300B等,在需要不同种类音头的时候直接拧下来换上一个就成。而很多大震膜电容麦克风的指向性选择则是通过两个背靠背的心型指向音头产生的信号叠加处理完成的。

   麦克风的音头构造的意义不仅仅体现在指向性上,还体现在音色和效果上。封闭式音头拥有更好的自然纵深感,同时在低音部分有优良的表现。而半开放或开放式音头则会产生近讲效应,在舞台上可以让歌手方便控制自己的音色

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家庭影院JBL音箱的特点时间:  家庭影院JBL音箱的特点是:承受功率大,200-300W;灵敏度高,大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。

 JBL音箱独特的新技术:

   (1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。

   (2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试

,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。

   (3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。

   (4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。

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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,音响,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。

  现实中最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,我们最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LAB.GRUPPEN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。专业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。专业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,东莞会议音响,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专业指导。 *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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