扩声系统

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扩声系统说明方案

扩声系统说明方案

扩声系统说明方案扩声系统是一种将声音扩大,以便更广泛地传输或传播的技术。

它适用于各种场合,如会议、演讲、音乐会、体育比赛和演艺表演等。

一个高质量的扩声系统需要考虑多个因素,包括设备选择、安装位置、音频处理和控制等。

下面是一个扩声系统说明方案,包括系统概述、扩声设备、安装位置、音频处理和控制。

一、系统概述扩声系统是由多个扩声设备组成的系统,包括麦克风、放大器、扬声器和音频处理设备等。

这些设备相互协作,将声音从源头扩大并传播到广大的听众。

二、扩声设备1.麦克风麦克风是扩声系统的输入设备,用于将声音转换成电信号。

有不同类型的麦克风可供选择,包括有线和无线麦克风。

根据使用环境和要求选择适当的麦克风。

2.放大器放大器是扩声系统的核心设备,用于将麦克风接收到的信号放大到足够的音量。

放大器的功率和质量对最终效果有很大影响,需要选择适当的放大器来满足需求。

3.扬声器扬声器是扩声系统的输出设备,用于将放大器输出的信号转换成声音。

根据使用场景和听众数量选择适当的扬声器类型和数量,以确保声音能够覆盖整个区域。

三、安装位置安装位置对扩声系统的效果起着重要的作用。

根据使用场景和要求,选择合适的位置来安装麦克风和扬声器,以获得最佳的声音传输和扩散效果。

1.麦克风位置麦克风应该放置在讲话者附近,并离背景噪音和反射声源远一些。

避免麦克风过近的位置可能导致啸叫和杂音。

2.扬声器位置扬声器应该根据场景的大小和形状,选择合适的位置进行安装。

保证扬声器的音量覆盖整个区域,避免声音死角和音量失衡。

四、音频处理音频处理是扩声系统中不可或缺的一部分,它可以提高声音的质量和清晰度。

以下是一些常见的音频处理技术:1.均衡器均衡器用于调整不同频率的音量,以获得更清晰、平衡的声音。

根据环境和音源特点选择适当的频率进行调整。

2.压缩器压缩器用于控制音频的动态范围,以避免高音量的部分过度扩大。

通过压缩器可以获得更平稳的声音输出。

3.反馈抑制器反馈抑制器用于消除反馈和啸叫声引起的干扰。

会议扩声系统知识点总结

会议扩声系统知识点总结

会议扩声系统知识点总结一、会议扩声系统的概念及作用会议扩声系统是指通过音频技术将会议室中的讲话声音扩大,使与会者都能清晰听到发言者的讲话内容。

会议扩声系统的作用是保证会议中的讲话声音清晰、准确传达给听众,提高会议效率和良好地展现会议主持人和发言人的形象。

现代化的会议扩声系统不仅能够实现声音扩大效果,还具备多功能、高效率、易操作等特点。

二、会议扩声系统的组成部分1. 主机设备:主要由音频控制器、功率放大器、混音器、信号处理器等组成,主要负责音频的处理和控制。

2. 扬声器:负责将放大后的声音传达给与会者,一般根据会议室的大小和形状不同而设有不同数量、类型的扬声器。

3. 话筒:提供发言者使用,有无线和有线两种类型。

4. 辅助设备:包括收音机、CD机、录音机等,实现外部音源的输入和输出。

三、会议扩声系统的使用方法1. 扬声器的设置:根据会议室的大小和形状,设置一定间距、角度、高度的扬声器,以保证声音的均匀传播。

2. 话筒的选择和设置:根据发言者的数量和位置选择适当数量和类型的话筒,并设置在合适的位置,确保发言者的声音可以清晰地传达给扬声器。

3. 主机设备的调试:根据会议室的声学特点,调整主机设备的各项参数,以获得最佳的音效效果。

4. 外部音源的输入和输出:根据会议的需要,选择合适的外部音源,并将其正确连接到主机设备,实现音频的输入和输出。

四、会议扩声系统的维护与保养1. 定期检查和清洁系统的各个部件,确保其正常工作。

2. 定期进行系统的调试和维护,保证其音质效果的稳定和持久。

3. 对于有线话筒,需要检查线材的连接和损坏情况,确保其正常使用。

4. 注意防潮、防尘、防霉,确保系统设备的长期稳定运行。

五、会议扩声系统的发展趋势1. 数字化:随着数字技术的发展,会议扩声系统也逐步向数字化发展,数字信号的处理和传输技术将会在会议扩声系统中得到更广泛的应用。

2. 网络化:会议扩声系统与网络技术的结合,将实现更便捷、灵活的远程控制和系统管理功能。

扩声系统

扩声系统

扩声系统1.什么是扩声系统?扩声音响系统又称专业音响系统。

社会上有一种误解,认为扩声系统非常简单,只要把话筒(及其他声源)、调音台、功放和扬声器箱连接在一起就能组成一项扩声工程。

这种理解造成许多业主投入了不少资金,可得到的语言扩声效果却是声音模糊不清,反馈啸叫的干扰使声音无法开大,音乐重放时音质变调听之无味。

2.如何配置扩声系统?扩声系统的使用功能和音响效果涉及正确合理的电声系统设计和调试、良好的声音传播条件和正确的现场调音技术三者最佳的配合。

扩声系统的音响效果不仅与电声系统的综合性能有关,还与声音的传播环境——建筑声学和现场调音使用密切相关。

3.为什么说扩声系统是一项系统工程?扩声系统是一项系统工程,涉及电子技术、电声技术、建声技术和声学艺术等多种学科,同时还须与视频系统(多媒体投影和摄像系统)、舞台或舞厅灯光系统、消防广播系统、寻呼广播系统和安保系统等子系统的密切配合和协调。

4.扩声系统设计都包含哪些模块?功放:将音频电流放大至符合现场面积、区域都能清晰收听的设备。

指标的选择主要取决于对功率的要求。

调音台:作为功放的前端,解决话筒、DVD等其他设备的输入,并对声道平衡、输入输出电平进行处理的设备。

均衡器:将人耳能听到声音从20Hz-20KHz,分解成若干个区域并可调节。

其功能是根据房间建声的反馈曲线反向修正,或者根据倾听者的习惯调整中高低音的比例。

反馈抑制器:解决话筒与喇叭之间所形成的高音回路、所导致的设备自激、无限放大的音箱啸叫问题。

分频器:专业立体声两分频分频器可作为二路两分频或单路三分频使用,各路输出增益可单独调节压限器:专业压缩限幅器优化的噪声门控制电路,独特的降噪电路,应付复杂的使用环境,彻底解决了周边器材在改变增益或衰减的同时会影响频段的变化问题,从而保护硬件设备。

5.扩声系统设计的原理是什么?扩声系统设计通常都从声场开始,然后再向后推进到功率放大器、声处理系统、调音台、直至话筒和其他声源。

扩声音响系统的分类

扩声音响系统的分类

扩声音响系统的分类
按用途可以分为以下几类:
1.室外扩声系统:
室外扩声系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。

它的特点是服务区面积大、空间宽广、背景噪声大;声音传播以直达声为主;要求的声压级高,如果周围有高楼大厦等声反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms 以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声响定位。

室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。

2.室内扩声系统:
室内扩声系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育馆、歌舞厅、各类会议厅等。

它的专业性很强,既能语言扩声,又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高。

系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学。

3.流动演出系统
扩声系统除了固定安装外还有流动系统。

常用于各种大型场地,如体育场(馆)、艺术广播和大型宴会厅等,临时安装的系统称流动演出系统。

流动演出的音响设备必须结构紧凑,便于携带、运输和安装,可靠性高并能适应各种苛刻的环境。

大型流动系统的投资大,通常向专业音响公司租赁使用。

4.公共广播系统:
公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。

近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。

公共广播系统的控制功能较多,如选区广播和全呼广播功能、强制切换功能和优先广播权功能等。

扬声器负载多而分散,传输线路长。

为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。

声压级要求不大高,音质以中音和中高音为主。

音响工程技术培训扩声系统

音响工程技术培训扩声系统
音响工程技术培训 --扩声系统
讲师:邓伟东
一、扩声系统基本概念
内 容
二、音响设备的配接 三、扩声系统设计工作内容 四、设计中应注意的问题
一、扩声系统概念
扩声系统:包括设备和声场 主要过程:将声信号转换为电信号,经放大、 处理、传输、再转换为声信号还原于所服务 的声场环境。 主要设备:传声器、 音源设备、调音台、 信号处理器、功率放 大器和扬声器系统。
实例
200Ω
1、若调音台MIC输入端的输入阻抗为2K Ω,GM E 150 Ω、 200Ω 、600、扩声时为 Ω、10K Ω+4dB 、 录音时 LINE 为-10dB 20K Ω五种阻抗类型话筒,选择哪一支话筒 是最合适? 2、压限器与调音台立体声主输出连接时, 压限器灵敏度开关(-10dB、+4dB)哪一档? 3、调音台主输出直接驱动家用功放时会出 现什么问题? 阻抗和电平
3、功放与扬声器的功率配置
功率匹配方法:
功放的额定输出功率≥音箱的额定输入功率 功放的最大输出功率≤音箱的最大输入功率
实际应用:
对音乐动态要求 不高的场合一般取1.2倍左右 对音乐 动态高的场合可以配置1.5倍甚至更高, 但不要高于2倍。
?
思考:功放额定功率取得小些,有利 于保护 扬声器?
2、前后级设备音的配接
阻抗匹配问题: 专业音响设备间采用低阻传输,匹配阻阬 为600 Ω;民用音响设备间采用高阻传输。 电平匹配问题: 专业音响设备LINE电平为+4dB;民用音响 设备 LINE电平为-10~-20dB。 平衡与非平衡: 专业扩声系统主通道采用平衡传输方式; 民用音响设备通常 采用不平衡传输方式。
3、扬声器的布置方式
(3)混合布置
扬声器指向:主扬声器应较宽;辅助扬声器应较尖锐。 优缺点:大部分座位的声音清晰度好、声压分布较均 匀且没有低声压级的地方、有的座位会同时听到主、 辅扬声器两方向来的声音。 适宜使用声合:眺台过深或设楼座的剧院等、对大型 或纵向距离较长的大厅堂、各方向均有观众的视听大 厅。 设计注意要点:应解决控制声程差和限制声级的问题; 必要时应加延时措施以避免双重声现象。

扩声系统实验报告

扩声系统实验报告

一、实验目的1. 了解扩声系统的基本组成和原理。

2. 掌握扩声系统的安装、调试和维护方法。

3. 通过实验验证扩声系统的性能指标。

二、实验原理扩声系统是一种将声音信号进行放大、传输和还原的设备。

其基本原理是:将声音信号输入到放大器中,放大后的信号通过扬声器播放出来,使听众能够清晰地听到声音。

扩声系统主要由以下几部分组成:1. 演讲者或音乐播放设备:提供原始声音信号。

2. 麦克风:将声音信号转换为电信号。

3. 放大器:对电信号进行放大处理。

4. 扬声器:将放大后的电信号还原为声音。

三、实验仪器与设备1. 扬声器2. 麦克风3. 放大器4. 音频信号发生器5. 测量仪器(示波器、万用表等)6. 连接线、电源等四、实验步骤1. 系统连接(1)将麦克风与放大器相连,连接线选用质量较好的音频线。

(2)将放大器与扬声器相连,连接线选用质量较好的音频线。

(3)将音频信号发生器与扬声器相连,连接线选用质量较好的音频线。

2. 系统调试(1)打开电源,调整麦克风灵敏度,使麦克风能够正常拾取声音信号。

(2)调整放大器增益,使扬声器输出的声音信号足够大,但不过载。

(3)调整扬声器音量,使声音清晰、自然。

3. 性能测试(1)使用音频信号发生器产生一个稳定的正弦波信号,输入到扩声系统中。

(2)使用示波器观察放大器输出端的信号波形,分析信号放大效果。

(3)使用万用表测量扬声器输出端的电压和功率,分析扬声器的工作状态。

(4)调整系统参数,使扩声系统达到最佳性能。

五、实验结果与分析1. 放大器输出波形稳定,无失真现象,说明放大器性能良好。

2. 扬声器输出电压和功率满足设计要求,说明扬声器工作状态正常。

3. 通过调整系统参数,使扩声系统达到最佳性能,声音清晰、自然。

六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了扩声系统的基本组成和原理,了解了各部分的作用。

2. 学会了扩声系统的安装、调试和维护方法,提高了实际操作能力。

3. 通过实验验证了扩声系统的性能指标,为今后的实际应用提供了参考。

扩声系统施工方案(3篇)

扩声系统施工方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,各类公共场所、体育场馆、会议中心等对扩声系统的需求日益增加。

扩声系统作为提高声音传播质量、满足各种场合音效需求的重要设施,其施工质量直接影响到使用效果。

本方案针对某公共场所扩声系统施工项目,提供详细的施工方案,以确保工程顺利进行。

二、工程概况1. 项目名称:某公共场所扩声系统施工项目2. 项目地点:某市某区某公共场所3. 项目规模:该公共场所占地面积约5000平方米,包括室内及室外场地。

4. 扩声系统要求:满足室内外各类活动需求,包括会议、演出、体育赛事等。

三、施工准备1. 施工图纸及资料:熟悉施工图纸,了解工程规模、系统组成、设备参数等,收集相关资料,如设备说明书、技术规范等。

2. 施工人员:组织具备相关专业技能的施工队伍,包括电气工程师、音响工程师、电工、焊工等。

3. 施工材料:准备所需材料,如音箱、功放、线缆、接插件、支架等,确保材料质量符合国家标准。

4. 施工设备:配置施工所需设备,如电工工具、焊机、测试仪器等。

5. 施工安全:制定安全施工措施,确保施工过程中人员及设备安全。

四、施工流程1. 施工准备阶段(1)对施工现场进行勘查,了解场地布局、障碍物等情况。

(2)对施工人员进行技术交底,明确施工要求、注意事项等。

(3)制定施工进度计划,确保工程按期完成。

2. 施工阶段(1)音箱安装:按照设计图纸要求,将音箱安装在指定位置,确保音箱与地面、墙面等保持一定距离,便于散热。

(2)功放安装:将功放设备安装在安全、通风、防尘的地方,确保设备散热良好。

(3)线缆布线:按照设计图纸要求,进行线缆布线,确保线路整齐、规范,避免交叉、缠绕。

(4)接插件连接:将音箱、功放、线缆等设备连接,确保连接牢固、可靠。

(5)调试与测试:对扩声系统进行调试与测试,包括音量、音质、频率响应等,确保系统达到设计要求。

3. 施工验收阶段(1)自检:施工队伍完成施工后,进行自检,确保工程质量符合要求。

扩声系统说明方案

扩声系统说明方案

扩声系统说明方案扩声系统是一种用于放大声音的设备,常用于大型会议厅、体育场馆、教室、演播室等场所,以提高声音的传播效果。

下面将详细介绍扩声系统的说明方案。

一、系统组成扩声系统通常由以下几个组成部分构成:1.主机:主机是扩声系统的核心部件,负责接收输入信号,并通过功放电路放大声音信号。

2.麦克风:麦克风作为输入信号的源,负责将声音转化为电信号并发送给主机。

3.扬声器:扬声器作为输出信号的凭借,负责将放大后的声音信号转化为声音,并传播到整个场所。

4.音频处理器:音频处理器用于对输入的音频信号进行处理,如均衡调节、混音、延迟等。

5.语音采集设备:语音采集设备可以将会议或演讲的声音录制下来,以备后续的回放和分析。

二、方案设计1.环境分析:在进行方案设计前,首先要对场所的环境进行分析,包括空间大小、各种声音反射、吸收和衰减等因素。

根据分析结果,确定合适的扩声设备种类和数量,以及合适的位置安装设备。

3.扬声器布置:根据场所的结构和声音传播的需要,合理布置扬声器,使其能够覆盖整个场所,并保证声音的均匀分布。

一般来说,会议厅中的扬声器应该设置在场地的四周和高处,以达到最佳的传播效果。

4.主机设置:根据场所的大小和扩声需求,选择合适的主机并进行设置,包括音量、均衡和混音等参数的调整,以满足现场的实际要求。

5.音频处理:根据场所的特点和需求,使用合适的音频处理器对音频信号进行处理,如均衡、混音、延迟等,以提高声音的质量和效果。

6.语音采集设备设置:根据需要,安装适当的语音采集设备,并进行设置,以实现会议或演讲的录制和回放功能。

三、注意事项在进行扩声系统的安装和调试时,需要注意以下几点:1.灵敏度控制:根据具体情况,调整麦克风的灵敏度,以避免过高或过低的声音输入。

2.回音控制:根据场所的特点,合理设置音频处理器的延迟参数,以避免回音和啸叫等问题。

3.反馈抑制:对于易产生反馈的主持台等位置,可以使用反馈抑制器进行处理,以减小反馈引起的噪音。

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第二代 1948年第一个点接触三极管问世。 试验1947.12.23 Ge片用单针,fr=8Hz,有放大将 声频放大100倍,后再用金属与错片之间加小电压 而得以控制放大电流. 1956年 台式晶体管 fr〉3000Mc 1957-1958年 平面晶体管 fr〉7000Mc 进入 微波段这期间要求向高频、低噪声、高增益、大 功率、高可靠性、低成本。
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(5)电源供给部分: 在晶体管扩音机中,电源供给部分的任务是产生 各晶体管需要的集电极电压及基极偏置电压。 (6)收音机部分: 作用主要是接收来自广播电台的信号。
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二、扩音机的输入特性 扩音机的输入特性主要决定于前置放大器。 前置放大器实际是一个小信号放大器,而扩音机的 信号源有很多种,话筒信号、唱机信号、录音机信 号,一般来说,话筒信号较微弱,可直接输入。 前置放大器的主要包括以下三个问题:
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定压式扩音机由于采用了深度复反馈,因而具有 下述优点: (1)输出电压稳定:即使空载开机,定压式扩音 机的输出电压也不会超过额定值太多。 (2)非线性失真小:在功放级,因被和大信号的 幅度较大,数量产生非线性失真,有了负反馈电 路后,当输出电压波幅大时,反馈到输入端的电 压波幅也大,从而抵消就多,反之,就少,从而 减少了信号的非线性失真。 (3)频率响应曲线的不均匀减小: 缺点:电压增盖低,可通过放大级数来解决。

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一、扩音机的工作原理 晶体管扩音机电路结构形式很多,但归纳 起来不外乎由图中所示。
晶体管扩音机方框图
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扩音机的各部分作用如下: (1)前置放大组: 根据信号的输入方式不同, (a)前置放大级又分为:话筒放大级 话筒信号 拾音放大级 唱机信号 线路放大线 录音机电路 输出 (b)各放大级的输入阻抗与信号源内阻相匹配。 否则,信号将明显衰减。 (c)前置放大级位于扩音机电路最前面,对想机 噪声大小起着关键作用。 (2)混合放大级 位于前置放大级的后面,作用是将来自话筒、唱 片、收音等部分的各路信号混合在一起,送到推 动放大级。
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第五代 LSI
大规模IC(LSI) 5000个门/单片或10万—10亿个元件 超速<1ms/1000门以上 1ms=10-9s
LSI的技术要求 光刻工艺,图形尺寸。国际目前刻出的最细线条 为80A 1cm=108A 估算头发丝约6=60m=60万 设线条宽为100 间距100 1cm2硅片(5*105)2=250亿格 10亿个元件 25格/元件 则1cm=
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(一)有输出变压器形式 有输出变压器形式的扩音机,一般又可分它阻式 和宝压式,扩音机二种。 1.它阻式 输出功率较小的扩音机中,受增益的限制,其功 率放大级没有采用深度负反馈措施,为了保证功 放级工作在较为理想的状态,就要求功放管的集 电极负载的阻值为一恒定值。这种扩音机就叫做 它阻输出式扩音机,简称它阻式扩音机。 次级一般设有多个抽头,可与不同的负载阻抗相 配接。
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四、噪声电平 扩音机输入信号为零时,在输出端负载上表现出 的电为压噪声电平。 噪声电平=20lg 噪声电压 额定输出电压 (分贝) 信噪化=20lg 额定输出电压 噪声、动态范围 一般语言音乐的功率变化范围是很大的,扩音机 的输入放大器,如不能适应这一变化范围,将引 起严重的消顶失真。人们把输入放大器所能承受 的最大不失真输入信号电平和额定输入电平之比 (用分贝表示),定为扩音机的动态范围。 如传声器额定输入电平为5mv,最大不失真输入 电平为500mv则动态范围为: 书上P-11 附:飞跃JK50-1型扩音机主要技术指标。

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二、频率响应 主大器在中频( 400H 或 1KH )时的增益对 于其它频率的增益的不均匀度用分欠来表 示,称做频率响应。 扩音机的频响曲线是以中音频fo(如1KH) 的增益为odβ的,通常取不均匀度+2颁响反 映范围的宽度作为频响指标。 20-20000Hz< = +1dB高保真 150-6000Hz< = +2dB一般扩音机
第五章 扩声系统
扩声系统
半导体集成电路的概况

第一代 1904年出现的真空管。 1946年(美)第一台出现的计算机“艾尼阿 克”为例,18000只真空管,15000多个继电器、 电阻、电容耗电100千瓦。一个长30米的大房间存 放。运算速度5000次/秒(加减),400次/秒(乘 除),计算二次大战的火炮以40个弹导点的计算 机电式计算机需要2小时,“艾尼阿克”3秒约快 2000倍,没有储存器,仅寄存十个数码。提出三 个指标功耗体积、速度。
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第三代 1960年硅平面工艺和外延工艺的技术出现, 形成了IC集成电路,起初单片集成2—4个门电路。 1964年达到 6—8个门/单片 1965年达到20个门/单片,并出现了4—100个 门的计算机。
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第四代 1964年以后提出的大规模IC集成度100个 门/片或1000个门/片 1967年制成大规模IC 1970年以后实用化 据统计65—70年生产 集成电路。 美:9540万—4亿9千万块电路 日:1亿3千万块 1977年5月美生产CRAY-1 专门生产核爆 炸的计算机
扩声系统
音频放大器 1.电路特点:允许输入端仪地单位为参考点,而输 出端自动调整为1/2Vs(1/2电路电压)不用任何 散热口。当电源电压为6V时,静态功耗为20mw 2.电路分析 a)Q1、Q2、Q5差分输入,由模向PnP,β值较低,为提 高输入阻抗 b) Q11(集电极负载采用恒电流)构成电压放大级 c) Q17 Q18 Q13 Q15分别合成NPN和PNP达标顿型功率 管,构成发射极跟随形式的典型的OTL功放极,向 负载提供较大的电流。 Q17 Q18达标顿式驱动功率管, Q13 Q15(复合管式) 信号Vi输入为正时 Q17导通 Vi为负时 Q13 导通
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(一)负载阻抗与阻抗的关系。 1.负载阻抗大于扩音机输出阻抗,属于轻载失配。 此时信号的传输效率下降,失真增大。 轻载失配严重时,将击穿输出变压的线圈,定阻 式扩音机一般不允许空载。空载时,阻抗相当比。 2.负载阻抗小于扩音机输出阻抗。 负载阻抗小于扩音机输出阻抗,属于重载失配。 输出电压降低,输出电流增长,扩地机功放管易 损坏,信号失真更明显。 对定阻式扩音机的连接,要须强调阻抗的匹配, 一般阻抗相差不超过10%时,可视为正常。 由于轻载失配,比重载失配危害小些,因此在上、 下差距相同时,应把扬声器接到扩音机输出端阻 抗较低的抽头上。

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三、失真度 由于扩音机中采用了不少非线性元件,使放大器 的输出信号中产生了输入频率以外的新信号,这 些新生频率信号电压有效值的总和原来基波频率 电压有效值之比,就是非线性失真度。 扩音机的非线性失真都是在额定功率下测试的。 一般失真度在5%-10%。高保真的优质扩音机,一 般达到1%以下。
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1.输入阻抗 即从信号向放大器输入端看进去所呈现的阻抗。 picture


根据不同输入对象,与信号源内阻相匹配。 RS:信号源内阻,ES:信号源电动势。 R入:扩音机输入阻抗。
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2.噪声 由于前置放大器处在扩音机电路的最前面,扩音 机的增益又是很高的。因此扩音机输出端的噪声, 主要取决于前置放大器。
扩声系统
第二节 扩音机和技术指标 扩音机将传声器、拾音器、录音机等信号 源输出的微弱电能放大到几十瓦是容易的, 然而要使信号源输出的声频信号保持其的 来面貌则较困难。扩音机的技术指标的好 坏,直接标志着扩音机放大工作性能的优 劣。

扩声系统
一、额定输出功率 扩音机输出功率的大小,是对应于一定的 失真度而言的,我们把扩音机能输出的失 真度小于某一指定数值(如 5% )的最大功 率定为额定功率。 一台扩音机在某一瞬间所能承受的最大功 率称为峰值功率。
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d) Q6 Q7 Q12 Q16 的恒流电流值为 IQ7=I Q8=0.35mA e) Q7 Q8 Q9 Q10 ,R2 R5 R4组成内偏置电路 f)
当电流电压变动时,为什么输出端的电压能自动调 整为1/2Vs
扩声系统
§1 扩音系统的基本组成
扩音机的种类可根据不同原则来分 输出功率大小来分:3w5w10w15w20w 及更大功率的扩音机 使用的元器件来分:电子管式、晶体管式、集 成电路式及混合式等 根据扩音机末端功放输出有无变压器来分,可 分为有输出变压器和无输出变压器(OTL OCL BTL) 根据声道效果:分为单声道,双声道和立体声
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(3)推动放大级 信号经前置放大级和混合放大级放大后,一般还 不足以推动功率放大级。其作用就是将信号放大 到足够高的电平,送给功放机。 (4)推动放大级 信号经前置放大级和混合主大级放大后,一般还 不足以推动功率放大级,其作用就是将信号放大 到足够高的电平,送给功放级。 (4)功率放大级 该级的作用是对推动级送来的信号进行功率放大, 输送给扬声器。
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输 出 阻 抗 一 般 标 有 : 4∏ 、 8∏ 、 16∏ 、 100∏ 、 250∏。前三种为低阻输出,后两种为高阻输出。 每个接线粒二标准的欧姆数,表示了它与 O 接线 粒之间的输出阻接值。 优点:电路增益的损失较小 缺点:名项指标影响较大
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2.定压式 输出功率较大的扩音机,在功率放大部分,都装 有深度负反馈电路,其输出电压,基本上都不随 负载的增减而变化,可认为是一个定值,这种扩 机叫做定电压输出式扩音机,简称定压式扩音机。
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