线性阵列扬声器系统在西方音乐会大型场地扩声中的应用
音响技术
R u d i 0 T e c h n 0 1 0 9 9
线性阵列扬声器系统在西方音乐会
大型场地扩声【l】的应用
周凤伟 (吉林人民广播电台,吉林长春130003) 【摘要】利用波动声学基础,从理论上初步探讨线性阵列扬声器系统作为在大型场地举行的西方音乐会扩声系统的理论 可实现性。 【关键词】线性阵列;扬声器系统;点声源;指向性 文章编号:10.3969 ̄.issn.1674—8239.2010.07.004
The Application of Line Array Speaker in Large Venues for Western Concert
ZHOU Feng—wei (People Broadcast Station of Jinlin,Changchu Jinlin 1 00003,China)
[Abstract]From the basic knowledge ofwave acoustics,the paper preliminarily studied the theoretic feasibility ofusing line array speaker in large venues for western concert. [Key Words]line array speaker;loudspeaker system;point source;direetivity
1 l 。’
在科学技术日益进步的今天,出现了越来越多的大
型运动会场及大型演出场地。在这样一个大型场地上,观
众都希望能听到声场均匀、清晰的声音,这就需要用合适 的扩声系统来补偿声功率不足的问题。过去解决这一问题 常用的方法是使用分散扩声,即在场地的四周安装多组分 散扬声器系统;由于分散式扩声系统的种种缺点,现在越
来越倾向于使用线性阵列扩声系统作为大型场地的扩声系
统。 本文以西方音乐会大型的演出场地为例,对线性阵列
覆盖范围受频率的影响进行讨论并进一步探讨线性阵列是 否存在最佳听音区域以及其范围。至于西方音乐会是否适 合使用电子扩声,则不属于本文讨论范畴。
2线 列的 恕化似没
为方便讨论,本文 线性阵列作理想化的假设:
(1)线性阵列中的每一个扬声器系统都为点声源 (2)线性阵列为等间隔的直线阵; (3)满足线性阵列达到远场的条件。
3弦乐器 弦频瞒
在西方音乐会中,弦乐器是主要的演奏乐器,本文以 弦乐器的小提琴和低音提琴为代表,作为声源进行主要讨 论。小提琴空弦时的频谱如图1所示,低音提琴空弦时的频 谱如图2所示。 从图i、图2可以看出对于小提琴、低音提琴等一般的 弦乐器来说其频率范围可从40 Hz~i0 kHz,由此可见,西
方音乐会乐器的频率变化范围相当大。如果不考虑空气对 高频衰减的影响,这要求在大型场地听音乐时,扩声系统
能在听众区该处重放出40 Hz~1 0 kHz的频率。下面具体分
析线性阵列是否可以满足这种要求。
4演 分析
由波动声学基础理论可知,在自由声场中点声源的辐 2010年第七期总第47期月刊 No.7,2010 monthly No.47
射声压为 詈 舡)。如图s所示,假设由点声源组
成的直线阵共有n个点声源,对于r ,的远场,从各个
点源传到观察点的声波,其振幅可以近似认为是相等的,
故尸≈ 中的振幅部分的 可近似用声柱中心到观
察点的距离,采代替,相位部分有 = +,sin 0,
r3;r2+/sin0= +2lsin0-・…. +(,z一1)/sin0。
1 6 令言=,sin0
l号点声源在M点的声压, =Poe ‘
2号点声源在M点的声压,
= ‘ 一 一砖 = 3号点声源在M点的声压,
=Poe ‘ 一 一 砖’= e一 妒
n号点声源在M点的声压,
=Poe ‘ 一 一 ‘ 一 = e一 一
在远场M点的合成声压为:
纠
其中:
血= 为波数,△ :垮:孥l sin 0,,血 为波数,△ 垮 等 , 为两点
源的距离, 为声波的波长,r为原点到M点的距离。
得出,当M点移至线列阵的正前方,即法线方向时, 距离为,,则各点源辐射的声源在M上皆同相,因此,它们
合成声压获得最大伯即 =,
。由指向性函数的定义 J[)( ) Pe,故有:
。= f ㈩
式(1)绝 值号内为一个首项为1,公比为e-jAep的
等比级数,利用求和公式可得:
-l】 1-e-jnA ̄
其中, =TJfsin0。
将上述关系代八式(1)中,得点声源呈直线形排列所
产生的指向性函数表达式:
其中,n为点声源的个数,,为相邻点声源的距离, 为
声波的波长,0为M点与声源法线间的夹角。 由此可看出,点声源阵列的指向性是声源数量的函数
同时,又和辐射的声波波长及辐射角度等有关。
当 =2日寸声源的指向特性为
。(9)=12si ni 2k尬Al= (2)
(1)当kA= 玎臣口,”=0,1,2・・・-・・时D(0)=1。
这就是说,在某些方向上从两个小球传来的声波,其
声程差恰为波长的整数倍,因此,在这些位置上振动为同 相,合成声压的幅值为极大值。 由上述条件也可解得辐射出现极大值的方向为
0:arcsin_mA( :0,1,2……)。其中,0;0。方向的 音响技术
n u d i 0 T e c h n 0 I O 9 9
极大值称为主极大值,其余的称为负极大值。由于负极大方 向和主极大的方向声能是相等的,所以,这种能量的分散在
实际扩声应用中常常是不希望发生的。如果要使第一负极大
值不出现,那就必铡吏振源间的距离小于声波波长。
. 九 (2)2 △=m’ 目口,sin0=m’ ( ’=1,3,5
……)时式(2)的分子为零,但分母不为零,因而,
D(O)=0。
这就是说在某些方向上,从两JJ\球传来的声波,其声
程差恰为半波长的奇数倍,因此,在这些位置上两声压振
幅反相抵消结果合成声压为零。依据上述条件也可解得辐 射出现零值的方向为:
0:arcsin 2,
把第一次出现的零辐射角度定义为主声束角度宽度的
半,所以,主声束的角宽度为8=2 arcsin刍。
对于一定的频率,,越大,0越JJ\,主声束越窄;反之,
】 越JJ\,0越大,特别当,<I 时0无解,这时不出现辐射
为零值的方向及没有旁瓣。从而得出, 于间距一定的点
声源阵列,指向性与频率有关。
】 由图4可看出,当声源间距,> 日寸,指向性图就出现
了旁瓣波束,旁瓣的幅值与主瓣的幅值相等。且随着频率
的增高,指向性越来越尖锐。
17 卸 2 一 九 一 S 一 门 =
D ilil ̄ird
陬砸衄Ⅲ 匝伍垭皿皿圆 2010年第七期总第47期,El:BJ No.7。2010 monthly No.47
如果点声源的数量/-/ 2日寸,指向特性基本相同,但 主瓣外会含有更多个旁瓣。如果点声源阵列工作在较低频 段,就不会出现旁瓣,因此,控制旁瓣波束的办法是使点
声源间距离, _二/I,。
对于波束控制方面本文不做太多的论述,这里 只考虑线性点声源的主瓣情况。对于自由声场的点声
源来说P:兰e ( 一 ,由该式可知对于距声源有
相同距离的位置,声压振幅是相同的。对于线性阵列
1 I 撼e
,由于相位的叠加的影响1吏线J畦阵
列具有指向性。 图5为等间隔的线性点声源阵在不同频率下的指向性 图。 于频率为40 Hz的声波,其波长为8.5 m;而对于
10 kHz的声波,其波长为0.034 m。 由上面的推导可知,等间隔的线性点声源主极大值是
. 在日 0。角的位置,即图5的AB,当0 ar。 m 为第
次出现零辐射角的位置。叉寸于一个固定的阵列它的是定
值。则0只与 有关。为了方便计算,假设nl=10则上
式可简化为0=arcsin÷ 。由此可以推出,对于40 Hz~ I●l
10 kHz范围内的声波,第一次出现零辐射的角度为58.2。~
0.19。。由此可见,主声束角宽度在40 Hz~10 kHz的范围内
变化是很大的,这对线性阵列能够均匀的覆盖听众区造成
了很大的困难。由图5可以看出,在A点处可以接收 ̄lJ40 Hz
~10 kHz范围内的声音;若不考虑空气对高频的衰减作用, 则越靠近0点得到的高频越少。
1 8 5 i沦
通过演算最终可得出,对于等间隔直线阵来说,它
的最佳听音区域应在靠近零度轴的区域内。为了得到尽可 能大的最佳听音范围,要求线性阵列高频指向性不能太尖
锐,同时低频指向性又不能太分散。这两个条件是相互矛
盾的,对于上述模型只能采用折中的办法。具体的最佳听
音区域范围有多大,应根据听众可容忍失真度的大小以及
线性阵列长度、间距的不同各有所不同。 实际应用中,由于有制作工艺的限制和对于高频扬声
器系统的间距相 声波波长太大等问题,故采取分频的方 式。对听众席的前场区,可由分散式扬声器系统进行补偿
从而使得更多的听众能听到较好的声音。为了使线性阵列 扬声器系统能够覆盖更大的范围,所采用的也不应是直线
阵而应是J型的线阵列扬声器系统。所以,在现代扩声工程
中,对设备合理调试的重要性已远远大于扩声设备本身。
本文在讨论中,对扩声系统的理解是:能对舞台上乐 器发出的声音进行无失真还音的系统就是好的扩声系统。 这对于语言扩声是无可厚非的,但究竟适不适合音乐扩声
有待于进一步探讨。这其中包括乐器之间的掩蔽效应,以 及空气 高频声音的衰减等问题,这些问题在没有扩声系
统时是不存在的。 踊
参考文献: 【1】王以真.实用扩声技术.北京:国防工业出版社, 2004 【2】杜功焕.声学基础.,g2版.南京:南京大学出版社, 2001 【3】许肖梅.声学基础.北京:科学出版社,2003 【4】王以真.线性阵列扬声器系统述评.电声技术,2002 (10) 【5】张飞碧.线声源扬声器阵列的原理与应用.电声技 术,2003(1) 【6】曾山,苏文静,杨春霞译.线阵列综述(一).电声 技术,2003(8) 【7】张风超译.关于线阵列.电声技术,2002(11)
作者简介: 周风伟,吉林人民广播电台技术办综合科科长。主 要从事录音、现场扩声及现场直播工作。
(编辑潘 浪)
国家大剧院音乐厅扩声系统技术说明
国家大剧院音乐厅扩声系统技术说明
文章编号,1002-8684,2009,09-0013-03
论文?? 国家大剧院音乐厅扩声系统技术说明
王 维
国家大剧院 舞台技术部北京 ,, 100031,
摘 要国家大剧院投入使用已有将近两年时间 其不仅有着独特的建筑声学特色
扩声系统设计也别具匠心【】 ,,。
从使用者的角度对国家大剧院音乐厅的扩声系统进行详细介绍探讨技术的先进性与不足,。
关键词国家大剧院音乐厅扩声系统模拟数字【】 , , , ,
中图分类号文献标识码【】 TB54 【】 A
PA System Explanation of NCPA Concert Hall
WANG Wei
,Stage Tech. Dept, .NCPA, Beijing 10003, 1 China,
【Abstract】 The concert hall of NCPA has been in use for about two
years. There are lots of different architectural
acoustics features and the excellent PA system designs. The PA
system of the concert hall is explained in details
from the eyes of a user.
【Key words】 NCPA, concerthal l, PA system, analog, digital
从跳线连接到固定安装的音频分配器上音乐厅共配。 概述1 备有 台 通道的音频分配器其主要作用是对 16 4 ,,,1, 戏剧场歌剧院和音乐厅是国家大剧院内的 个 、 3 输入传声器信号进行前级放大为电容传声器提供 ,,2,专业剧场其中音乐厅最能体现建筑声学特性池座的 幻象供电进 出的信号分配路输出信号 ,,,,3,1 4 ,,4,4
文化大礼堂音响方案
文化大礼堂音响方案
通过对多功能礼堂现场的分析,设计的音响系统方案要用于满足多功能礼堂观众席的现场扩声需求,一般采用“集中与分散相结合的线阵音响系统现场扩声方式”进行设计。
为了使坐在多功能礼堂观众区里不同位置的观众能欣赏到几乎同等素质的声音,在该多功能礼堂舞台台口上方左、右各设一组线阵音响系统,做到左、右声道对整个多功能礼堂观众区的直达声覆盖,舞台台口上方左、右声道每组由6只双8寸无源全频线阵列扬声器和2只双12寸无源超低音扬声器组成,同时考虑到保证多功能礼堂舞台正面前几排观众席不能出现听音盲区的问题,以确保多功能礼堂现场扩声的全频覆盖良好和语音清晰,在台唇位置设置4只10寸全频无源音箱,作为舞台台唇区域补声扬声器组。
舞台表演区域的扩声扬声器组,主要用于满足舞台区域表演或会议人员的扩声需求,设计配置了4只12寸全频无源音箱做为舞台返听音箱。考虑到,多功能礼堂用于会议、演出时,要确保观众区中、后区语言扩声的清晰度问题,同时又在多功能礼堂观众区域四周立柱上,设计配置8只10寸全频无源音箱作为观众区域四周补声扬声器。这套线阵音响系统经专业工程师安装调试后能在多功能礼堂中发挥出色表现。
一套完整的线阵音响系统,必须满足用户提出的功能要求与扩声品质,从安装到调试,从建筑声学考虑音响系统设备的造型与搭配、系统布线与安装等方面。
流动演出设计说明书
实用文档
文案大全
目 录
一、系统概述 .................................................................................................................................. 2
二、设计依据 .................................................................................................................................. 3
1、 设计标准 ........................................................................................................................... 3
2. 声学特性指标 ..................................................................................................................... 3
3、 设计原则 ........................................................................................................................... 4
三、扩声系统设计........................................................................................................................... 6
219461079_音乐会扩录音系统中解决二次拾音问题途径初探
092《名家名作》·杂谈
[摘 要] 在现场音乐会中,录音和扩音可能会同时进行,因此会存在二次拾音问题,但可以从厅堂声学、扬声器系统、录音系统、拾音方式等方面减少和缓解二次拾音问题所带来的影响。通过使用声学数字建模的方式,来设计和改善扩录音系统的中的电声学、厅堂声学、录音技术等相关问题,同时也可以节省扩音前期工作的时间和简化设备空间的使用。[关 键 词] 数字声学建模; 电声学; 录音技术音乐会扩录音系统中解决二次拾音问题途径初探
张 俊
一、研究方法与实验方法论证二次拾音现象又称为声反馈现象,是指在扩声的同时进行拾音,在拾取直达声的同时会拾取到扬声器回放的结果,扩声信号会再次被传声器拾取。二次拾音是现场扩音系统中无法避免的一个问题,只要扬声器和传声器同时工作,基本上是无法消除的,尤其是厅堂声学特性较强或者电声学设计本身存在问题时,会扩大二次拾音问题的影响,严重情况下会发生声反馈。(一)现场扩录音中二次拾音概念的界定1.二次拾音的成因二次拾音是声源被传声器拾取后进入扬声器系统再次被传声器拾取所产生的,而两个或者多个声频信号混合在一起的时候就会产生叠加,并且产生新的声音信号。二次拾音是在传声器和扬声器同时工作的情况下重复叠加录音的情况下产生的,可以通过一个简单的扩声系统获得。所需设备有监听音箱、传声器、音频接口、音频工作站、宿主软件。为方便观察,使用的测试信号是1000Hz单声道纯音信号,波形平直,放大后观察每个周期振幅大小也相同,且便于观察。将以上波形放入数字音频工作站中,使用录音软件Sequoia 15进行录制,将话筒放大器调制26dB,扬声器增益-16dB,使其产生稳定回路,波形出现叠加。从以上实验可以发现,波形没有那么平直,放大后观察发现振幅大小不同,整体呈曲线状,该纯音信号从传声器进入扬声器,并在进入扬声器后进行放大,拾取到的纯音信号发生了变化,波形出现了多次叠加现象,使得波形产生了相位问题。2.二次拾音与的啸叫的区别当传声器和扬声器处于同一扩声系统下,由于扬声器播放的声音信号直射或者由于墙壁的反射,会再一次被传声器拾取,随着信号不断地被拾取放大,信号中的某些频率幅度达到一定的阈值时,啸叫随之产生,反之则是二次拾音。二次拾音的声虽说是与声反馈同样满足了反馈路径的环路条件,但在表现方式上是有区别的。二次拾音相对于啸叫要稳定,而啸叫是在扩声系统中“环路增益”的现象,在循环的同时伴随着增益的提升。二次拾音的叠加是稳定的,并且混合的结果是可以预测和控制的。只要扬声器和传声器同时在工作,基本上是无法消除的,它会影响传声器拾取声音的清晰度,尤其是当返送扬声器系统也加入的时候,能否处理好二次拾音问题对现场扩录音质量起着至关重要的作用。(二)核算模型制作流程1.厅堂空间环境为了减少二次拾音对现场演出的影响,首先从建筑声学设计上考虑,这方面通常不由扩声系统设计人员决定。如果是对现场进行扩录音系统的搭建,首先要先考虑室内演出场所的尺寸及形状,内部装修是否有吸声设计等,尽可能多地了解演出场所的房间声学特性。2.建筑装修材料的吸声系数中央音乐学院教学楼401厅室内装修以木装修为主,天花板为石膏板,观众席墙面分别设有窗帘、石膏板和木板,满场观众人数接近200人。经过实地测量得出该厅堂使用面积约为265平方米,总体积约为848立方米,厅堂有效反射面约为774平方米。由于厅堂设计方提供的前期资料尚不完整,缺少主要材料的吸声系数,因此现阶段只能以相近参数进行模拟核算。3.厅堂的频率响应及混响时间基于以上数据进行EASE仿真核算,对100Hz~10kHz的频段进行了混响时间的计算,得出该厅堂混响时间在500Hz处可达到1.44秒。厅堂声环境对音质的影响还体现在厅堂的混响时间方面。如果混响时间太短,则声音
演出现场3D声像定位与跟踪系统及应用
龙源期刊网
演出现场3D声像定位与跟踪系统及应用
作者:彭妙颜 周锡韬
来源:《演艺科技》2016年第01期
【摘 要】 结合 BOA、TiMax、D-Mitri、Iosono、WFS 和TTA等3D声像定位与跟踪系统的构成、功能和特点,举出工程应用 实例。
【关键词】 3D(立体)环绕声系统;声像定位;实时跟踪系统;演出现场
文章编号: 10.3969/j.issn.1674-8239.2016.01.003
Functions and Applications of Performance Scene 3D Sound Image Localization and Tracking
System
PENG Miao-yan1, ZHOU Xi-tao2
(1.Institute of Audio Video and Lighting Technology, Guangzhou University, Guangzhou
510006, China;
2.Central South Audio Video Lighting Design and Research Institute of Guangdong,
Guangzhou 510006, China)
【Abstract】In this paper, the writer introduced the constituents, functions, and
characteristics of 3D sound image localization and tracking system incluing BOA, TiMax, D-Mitri, Iosono, WFS and TTA, and gave some examples of engineering applications.
JBL VRX线阵列
JBL VRX932线阵列
产品说明:
VERTEC系列线列阵通用性和表现对执行者和比较小的地点, JBL 专家介绍新VRX932便携式线列阵系统。 VRX932是一紧凑12", 双向线列阵扩音器设计至于使用在六个单位。
理想为比较小的环境要求线排列表现没有长投 掷大型系统的特征, VRX932的介绍带来JBL 的VERTEC 系列的无敌质量对小到中娱乐地点, 重量出租公司,
和艺人旅行与他们自己的PA系统。
VRX932用途JBL的给予专利的12" 低音扬声器与双重声音卷和磁性空白和钕磁铁, 准许几盎司替换磅常规磁铁材料。微分魅力设计很大减少重量当增加力量容量, 减少的畸变和减少力量压缩。
特别恒定的曲度列阵(CCA) 波导管登上三个压缩司机在连续的弧。当另外的
VRX932增加来这个列阵, 不间断的弧继续。是否一唯 一VRX932或一个最大列阵六正在被使用。
• 频率范围(-10db):57HZ-20KHZ
• 频率响应(±3db): 75HZ-20KHZ
• 覆盖范围:100°X150°(一般)
• 分频模式:双功放/无源分频,外部开关转换
• 分频点:1.2KHZ
• 额定功率(连续/节目/峰值):无源分频:800W/1600W/3200/
双功放低频:800W/1600W/3200W/
双功放高频:75W/150W/300W/
• 最大声压级SPL:无源分频:95db
双功放低频:95db
双功放高频:114db
• 低频驱动器:1X JBL 2262H,305㎜(12″),钕磁钢,双音圈差分驱动器。
会议室音响扩声系统设计方案
会议室音响扩声系统设计方案
一、前言
大会议室功能必须满足大型会议、中小型文艺会演和室综艺娱乐活动的需要;整个系统由扩声系统﹑视频显示系统、中央控制系统、舞台灯光系统﹑舞台机械幕布系统组成。
电视会议功能必须满足电视会议要求。
小会议室、110指挥着大厅功能满足小型会议扩声要求。
室外会议系统功能满足室外扩声需求。
1、扩声系统设计说明
1.1设计概述
扩声系统包括服务于观众席的扩声。扩声系统由左、中、右三声道扩声音箱及辅助音箱组成。音箱安装位置均匀,声音可以覆盖全场。
扩声系统应满足各种类型的会议语言扩声需求,兼顾演出扩声。系统应有良好的音响效果与优良的语言清晰度,同时系统还应具备实时记录和提供音频转播信号等能力。
扩声系统指标:达到或优于GB50371-2006 【厅堂扩声系统设计规】文艺演出类扩声系统声学特性指标(音乐类)一级标准:
最大声压级: ≥106dB
传输频率特性:以80~8000Hz平均声压级为0dB,在此频带允许+4~-4dB的变化
稳态声场不均匀度:≤10dB(100Hz)
≤6dB(1000Hz)
≤8 dB(8000Hz)
传声增益:≥-8dB(100Hz~8000Hz)
系统噪声:≤NR20
同时作为一个重要的多功能场所,要充分满足其使用功能要求。充分考虑到系统今后的使用方式及使用功能,重点侧重语言清晰度、传声增益、音乐重放音质以及方便的操作性和灵活的功能转换等方面。此外,还要充分保证系统的兼容性、可靠性及扩展性。
系统可以实现以下效果:
➢ 各个位置无明显回声、颤动回声和声聚焦等音质缺陷
➢ 系统具有良好的传声增益指标,不产生明显的声反馈
➢ 音质自然传真,保证各个观众位置有一致的频率响应特性
➢ 音响扩声系统扩声涵盖围均匀覆盖观众区域
➢ 音响系统的设备在正常使用中各种噪声指标小于规定限值
对《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》部分声指标的说明
龙源期刊网
对《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》部分声指标的说明
作者:宋鸣 华子兴
来源:《演艺科技》2018年第03期
[摘要]诠释文化行业标准WH/T75-2016《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》中涉及的功率、覆盖角等声指标。
[关键词]标准;WH/T 75 - 2016:演出场所;扬声器系统;扩声;功率;覆盖角
文化行业标准WH/T 75-2016《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》(以下简称《规范》)是中国唯一一部扬声器系统的标准,它规定了演出场所扩声用扬声器系统的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、贮存和运输;适用于演出场所扩声用扬声器系统,包括无源扬声器系统和有源扬声器系统,其他场所使用的扬声器系统可参照执行。由于线阵列扬声器系统的主要性能测试方法标准还未制订,与线阵列扬声器系统相关的内容待定。
测量方法执行国家标准GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分:扬声器主要性能测试方法》(该标准与IEC 60268-5: 2007-致)和文化行业标准WH/T 58-2013《演出场所有源扬声器系统主要性能测试方法》。
《规范》中的扬声器系统要求涉及到功率、覆盖角等多项声指标,以下仅对这两项声指标作一说明。
《规范》定义的无源扬声器系统为:由箱体或号筒、一个或多个扬声器单元以及有关器件如内置分频器、变压器或其他无源装置构成的组合。
无源扬声器系统的功率,表示它承受电功率的能力,包括组成无源扬声器系统扬声器单元的热耗散能力、机械和热承受能力、组成内置分频器电子元件的热承受能力和热耗散能力、变压器的热承受能力和热耗散能力(一般而言,应该主要取决于扬声器单元的热耗散能力、机械和热承受能力),具体数值由试验方法确定。标准定义四种功率:
(1)额定噪声功率
WH/T75—2016演出场所扩声用扬声器系统通用规范(二)
行业标准 n d u s I r 9 l 1 a i1 d a r d
W H/T 7 5—2 01 6 演出场所扩声用扬声器系统通用规范(二) 说明:wH/T 75—2O16 演出场所扩声用扬声器系统通用规范 是中华人民共和国文化行业标准,由文 化部于2016年6月13日发布,2016年1O月1日起实施。 本标准负责起草单位:中国演艺设备技术协会演出场馆设备专业委员会。 (接上期) 6试验方法 6.1总则 本标准除下列试验方法外,如果同等的结果能用其他 测量方法获得,所用的详细方法应同测量结果一起给出。 6.2外观和机械质量 6.2.1外观 目测检查。 6.2.2机械质量 目测和查阅产品技术文件。 6.3极性 6.3.1正极 正极的检测应符合GB/T 12060.5—2011的14.2.3的 规定。 6.3.2正极标志 . 目测检查。 6,4输入 6,4.1输入连接器 目测检查 6.4.2信号输入 6_4l2.1 源扬,打器系统定I;I.1输入方式时的输入 抗 a)外置分频扬声器系统各频段扬声器的输人阻抗的 检测应符合GB/T 12060.5—201 1的16.1、16.2.2的规定。 b)内置分频扬声器系统的输入阻抗的检测应符合 GB/T 12060.5—2011的16.1、16.2.2的规定。 6.4.2.2, ̄Lil;;i-J 系统 压输入方‘式时的 定输入电 目测产品标志和查阅产品技术文件进行确认。 6.4.2.3仃 扬 系统的最小源电动协 目测产品标志和查阅产品技术文件进行确认 6.5机械噪声的听音检验 6.5.1无源扬声器系统机械噪声的听音检验按图1接线。 在规定频率范围内,馈给无源扬声器系统输入端十分之 一额定噪声功率对应的正弦信号电压;以扫频速度为 3 SeC/次~5 see/次由频率范围的下限扫频至频率范围 的上限;有衰减器时,宜将衰减器置于频率响应的平直 位置或制造商规定的位置进行。 听音位置距无源扬声器系统参考点大于1 m处; 听音检验时,无源扬声器系统周围2 m内应无明显反射 物。 功率放大器应具有比无源扬声器系统十分之一的额 定阻抗更小的输出阻抗,且能够提供的正弦信号电压至 少是无源扬声器系统额定正弦功率对应电压的两倍。无 源扬声器系统输入端的正弦信号的总谐波失真不应超过 1%。 6.5.2有源扬声器系统的机械噪声的听音检验麻符合
LA110系统应用手册
LA110 系统应用手册
1
线性阵列扬声器
LA110系统应用说明
LA110 系统应用手册
2 目录
1、标准系统组成 ..................................................................................................................................... 3
2、LA110 系统简介 ................................................................................................................................. 4
3、LA110系统组件图片 .......................................................................................................................... 6
3.1、单10寸两分频两驱动线性阵列全频音箱LA110 ................................................................. 6
3.2、双15寸线阵列次低音箱LA110S ........................................................................................... 6
3.3、单18寸号筒负载超低频音响S118H ..................................................................................... 7
