级进式音量控制器
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前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么/邮件群发前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?前级放大器按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一时手痒,将自己收集到的资料贴出,供大家参考:在音响系统里,前级放大器所发挥的功能并不复杂,它只是负责切换讯源、处理讯号与控制音量,这就是音乐信息在进入后级前的最后一道处理程序。
它的连接位置,介于讯源器材与后级放大器之间,故前级放大器所扮演的角色——负责将讯号整理与调整。
设计上,前级放大器可以简单也可以复杂。
简单的前级只需要具备讯源输入、讯源选择、控制音量便行。
换言之,简单的前级只要有一个讯源切换开关和音量电位器,加上一个机箱及输出入端子就成。
复杂的前级集中很多的功能:设计师可以在讯源输入里,针对每一种输入加上一个缓冲电路,以隔绝前级与讯源之间的缓冲接口;讯号经过切换开关之后,则以最复杂、最严谨的处理方式,进入一个庞大的电路架构,包含缓冲、等化、调整等等步骤,最后再经过另一级缓冲电路,将阻抗降低之后,才连接到输出端子。
当然,这种设计可以使用简单的IC,也可以使用大量晶体管架构电路,想用真空管的话,当然可以在机箱内塞入满满的真空管,外加上电池供电等等额外的设计,只要具备前级的功能,是没有什么限制的。
简单还是复杂?前级放大器的设计形式和用料,像厨师手里的材料一样,可以不同搭配、不同的作法、不同的烹饪方式、泡制出来不同的口味;电子设计师也像厨师一样,当然也可以使用任何电子材料,任意搭配设计与作法,设计制造出一部前级放大器,回放出来的声音的音色,各有各不同的多种结果。
记得80-90年间,Burmester就有一部808,稍后Mark Levinson的Cello出了一部Pallet Suit额,成为复杂前级放大器的典范。
Mark Levinson的Cello Suite简单的被动式前级、夸张复杂的全功能型前级我在这里不谈(事实上我在十多年前翻译过一篇Counterpoint 的唱放前前级,共享了17枝真空管,夸张复杂之极),我们将焦点集中在标准的前级应该具备哪些基本架构。
和田茂氏电子管前置放大器由于电子管(俗称“胆” )在音质、音色上有着优异和独特的特色,另外也因为其电路较简单稳定,制作与调试都比晶体管机更方便,因此电子管在音响方面的应用近十年来又再兴起,特别是在业余土炮发烧圈里更是热度高涨。
电子管的 Hi—Fi 功放应用电路早在五六十年代就达到设计的高峰了,经过三四十年后,现在常见的应用电路和电子管基本上还没有什么改变,与当时的面貌相差无几,土炮发烧友如能自己选读自修一些有关于电子管理论常识,定能事半功倍。
电子管在音响应用方面,最简单而又最实用的地方莫过于用它作前级信号放大,因为前级无需要复杂和昂贵的输出变压器,这点比用作后级功放简单得多。
同时也由于它需要的工作电源电压高,放大倍数较大,即使放大到几十伏电压也不会因为电源电压限制而造成削波失真,在这方面就算是 Hi-End 级的晶体管前级也无法提供如此高的输出信号 !笔者十年前因购买的CD 音源是较早期的16bit 机种,出于电子管能给尖利干硬的数码声增添音乐韵味、改善听感,也因电子管前级较易制作及回报率高,多年来也尝试制作过不同线路音效的多款电子管前级,当然也不是指望能研制出什么伟大经典线路,但最少也能享受制作的乐趣。
在电子管前级中,在50 年代末推出的Marantz 7 的地位可以称得上至高无上,现在玩电子管的发烧友中没有听过Marantz 7 的大名者,相信已经没有多少人。
Marantz 7 的主线路如图 1 所示,(本刊在 1999 年第 2 期有详细仿制文章。
)电路中,VRl 、VR2 用作电压放大,VR3 接成阴极跟随器作为信号缓冲,VR3 的作用相当于用NPN 管连接的射随器。
Marantz 7 电路最大特色就是整体环路反馈设计,这也是 Marantz 7 赖以成名的一个主要因素。
但由于 Marantz 7 输出端是接上一个三级阴——阴型负反馈网络,此网络高频高端阻抗约在 20kf~ 以下,这显然太小了,这种设计无疑对 VR3 造成相当大负担。
TOP-VOL音量控制器说明书功能特点:1、采用最新32位内嵌式处理器;2、采用美国高保真发烧级PGA2311数字音量调节芯片;3、采用24bti/192KHz的顶级ADC芯片AK5392,动态范围及信噪比达到CD音质;4、4片24bit DSP并行处理,动态范围116dB,信噪比112dB;5、具有8声道(四路左右声道立体声)输入;6、每路输出信号带有EQ音质调节处理;7、具有八声道同步或异步调音功能,支持7.1声道调音模式;8、内置10个音场储存模式,方便快速调用;9、能进行范围宽达0-83dB的调节;10、内置shelf均衡器用以优化系统频率响应;11、后级采用美国发烧级运放OPA2134组成非平衡、平衡转化及缓冲放大;12、断电状态保存功能;13、支持话筒音量调节;14、音量淡出处理功能(音量是慢慢达到上次音量大小状态);15、适用TOPTRON(拓创)和其他等中控系统使用;16、适用于高档会议室、多功能厅、作战指挥中心、礼堂、超市背景音乐系统等;17、多重独立控制方式,手动按钮、遥控器、电脑软件、RS-232串口、网口;18、高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,有较高的性价比;19、整机通过15KV抗静电测试20、采用标准19英寸1U机箱,能直接上机柜;按键操作:按键Channel:4路通道切换,当选择到第1-4路时在显示屏右上角分别显示‘A’‘B’C’‘D’字符,当按5次时所有通道全选中,显示字符‘4’。
按键VOL+:选中的通道音量加,每次按下增加2dB。
按键VOL-:选中的通道音量减,每次按下减少2dB。
按键Mute:静音开关,当按下时,表示选中的通道静音。
串口指令:串口:波特率9600,8个数据位,无校验位,1个停止位1.加减音量通道音量值:FF 0A [X1] [X2] 0D[X1]:取值范围00~04。
01~04为音量通道(Channel)1~4,00为所有音量通道[X2]: 00为静音 01为音量+ 02为音量- (每执行一次增加或减少1dB)2.设置音量通道音量值:FF 0B [X1] [X2] 0D[X1]:取值范围00~04。
用EL34制作的合并式电子管功放(下)(组图) 用EL34制作的合并式电子管功放(下)(组图) 七、合并式功放的装配在通用底板上先将各种开关、电位器、接线支架、输入与输出接线端子、电子管灯座等小零件逐一装上,陶瓷灯座在安装时必须注意图示方位,这样可以保持接线距离最近。
其中电源变压器,左、右声道输出变压器由于体积庞大而笨重,故应该在全部小零件焊接完毕后再安装,因为在安装过程中底板要四面翻动,容易损伤外表。
图6图6 电子管合并式功放布线图1(布接地线接地线的布局以电源变压器为起始点,分为左、右两个声道,采用直径1mm左右的裸铜丝或镀银铜丝,分别焊接在预先安装好的铜质焊片上,由末级输出端子至功放级,然后至倒相级、前置输入级。
并注意电源变压器和输出端的大电流接地线不可与输入级的小电流接地线直接形成回路,虽然用万用表测量机内所有接地线均为0Ω,但对交流信号而言电位差较大,布线不当会引起杂声干扰。
2(布灯丝线合并式功放的灯丝供给分为3组,左声道与右声道功放管各接一组,前级左、右声道合用一组,为防止交流感应,灯丝接线应全部采用绞链方式两根绞合起来,这样交流电磁场即可相互抵消。
为减少交流声干扰,灯丝中心抽头必须接地,对未设灯丝中心抽头的电源组可在灯丝两端各接100Ω—200Ω一只,用电阻的中心抽头接地,亦可收到同样的效果。
3(屏蔽隔离线输入管栅极的灵敏度很高,极易产生交流杂波信号的干扰,由于输入管栅极与输人接线端子与音量控制电位器引线较长,所以必须采用金属屏蔽隔离线,其外层金属编织线的接地端,应安排在输入管阴极接地处。
4(装高压电源部分电子管功放的高压电源部分比晶体管功放电源线路简单,调试容易,无需稳压与大电容滤波等,这主要因为电子管功放为高电压小电流型,功放级的静态电流与满载电流变化较小,一般在0(2—0(5A之间波动,故滤波电容器的容量有几十μF 已能满足;而晶体管功放属于低电压大电流型,零信号与满信号时电流变化很大,一般在0(5—5A之间变化,所以滤波电容必须用几千至几万μF才行。
会议室音视频系统设计方案目录第一章概况 (3)1.1项目概述 (3)1.2需求分析 (3)第二章整体设计 (4)2.1设计依据 (4)方案设计标准 (4)音箱选型标准 (5)2.2设计原则 (9)2.3设计目标 (10)第三章系统设计 (11)会议室............................................................................................................... 错误!未定义书签。
第四章系统功能 . (13)4.1会议系统: (13)4.2扩声系统: (15)4.3中控系统:................................................................................................... 错误!未定义书签。
第五章品牌案例 . (21)6.1品牌介绍 (21)6.2案例介绍 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章概况1.1项目概述本次计划建设达州XXXXXXXX单位会议系统。
1.2需求分析会议室建设项目建设,按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路,建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室,确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。
1.系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统;2.满足会议室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求;3.保证音频扩音系统易操作、功能灵活,满足会议的不同功能要求;4.满足召开日常会议、多功能会议等要求;会场的功能需求一览表:第二章整体设计2.1设计依据➢方案设计标准1.系统设计的依据(1)用户对项目的要求;(2)有关本项目的材料(如招标文件要求);(3)建筑装修图纸;(4)国际、国家、省、行业有关技术标准和规范;(5)其他有关文件和资料。
目录一、分布式智能系统控制器 X-DCS2000 (2)二、高效数字功率放大器 X-DA1500 (3)三、高效数字功率放大器 X-DA2250 (4)四、高效数字功率放大器 X-DA4125 (4)五、音源前置放大器 X-MAP04 (5)六、网络资源整合模块 X-NRI (6)七、自定义网络寻呼控制台 X-NPMI (7)八、中小项目系统管理软件包 X-SPT900 (8)九、电源时序器(16路) AS-3228S (9)十、天花扬声器 LM2-PCP06B (10)十一、天花扬声器 L-PCP20A (11)十二、壁挂扬声器 L-PWP06A (11)十三、音量控制器 HN-VC30 (12)一、分布式智能系统控制器 X-DCS2000•支持手动选择音源和分区按钮,可直接进行操作;•支持应急话筒,用于消防广播;•不同的指示灯标识系统运行状态;•可通过自定义网络寻呼控制台NPM进行远程寻呼和广播操作;•8个分区输出,可通过软件配置;•具有4路辅助输入,用于连接外接音源设备;•具有4路自动音量控制输入,可设置每路音频输入的幻象电源和增益;•自动检测分区短路、开路故障;•保险管保护主电源,当DCS内部的电源短路时,自动断开主电源供电;•支持分区监听和音源监听,当系统通过网络扩展时,可进行网络监听;•内置1G Flash卡和2G SD卡,可存储语音文件,实现语音信息播放、语音合成等功能;•支持同时播放四种语音信息或网络音频;•支持自动记录操作日志和故障日志,每一种最多存储10000条;•支持主备功放切换,可任意配置备用方式;•自检功能;•支持自动故障诊断;•可调节广播音量;•可以自定义按钮开关和组合按钮功能。
并能安装按钮功能描述标签;•具有矩阵功能,可实现在任意分区播放任意音源;•可根据需要设置消防广播模式,提高紧急情况下人员疏散效率;•支持定时对指定区域播放指定的声音,实现无人值守功能;•可通过以太网进行系统扩展。
MM与MC的区别磁电转换的⽅式有⼏种,如动磁式、动铁式、动圈式、压电晶体式等等。
其中动磁式(MM)、动铁式(MI)、动圈式(MC)最具代表性。
⿊胶唱头也据此主要分为三⼤类,即动磁(MM)、动铁(MI)以及动圈(MC)。
动磁式的唱头 (MM,Moving-MaganeticCartridge) ⼯作原理为:将唱头⾥的线圈固定,针杆的后⽅带有⼀块⼩磁铁,磁铁中装着⼀⼩块橡⽪阻尼,以这块橡⽪阻尼为⽀撑点,通过唱针接收沟痕⾥的⾳乐讯号振动⼩磁铁的⽅式,产⽣磁⼒线切割的作⽤,从⽽获得输出电平。
其中SHURE 是动磁式唱头的代表⼚商,其从未⽣产过其它种类的唱头,是动磁唱头的⼒推者。
动铁式唱头 (MI,Moving-IronCartridge) 则是由固定磁铁与线圈组成,以针杆带动铁芯从⽽改变磁⼒线的分布量,借此输出电平信号;这种唱头以美国的GRADO为主要⽣产代表⼚商,其⽣产的MI唱头占据了⼤部分的市场份额。
动圈式唱头 (MC,Moving-CoilCartridge) 是在针杆的后⽅绕上⼜⼩⼜薄的线圈,通过针杆的振动带动线圈振动并由此产⽣输出。
丹麦的Ortofon公司的动圈式唱头为代表之作。
通常,动圈式唱头⾥所绕的线圈数越少,输出就越低;线圈绕得越多,输出也就越⾼。
⼀般⽽⾔,动圈式唱头的输出电压在0.2-0.5mV之间,这是典型的低输出。
还有⼀种动圈式唱头,其输出⼤约都在0.1mV以下,属于偏低输出型,是⽐较少见的⼀种唱头。
此外,有些动圈式唱头的输出可⾼达2-5mV,这就是⾼输出型的动圈式唱头。
低输出型的动圈式唱头由于功率较低,需要通过添加升压器或者动圈唱头放⼤器来提⾼输出。
升压器或者动圈唱头放⼤器的放⼤倍数是由动圈唱头的输出电压决定的。
如果输出为0.2-0.5mV,则⼤约需要10到20倍的放⼤;如果输出在0.1mV以下,则放⼤倍数应为30⾄50倍(⼤家可不要以为放⼤倍数越⼤越好,其实只要放⼤到合适的倍数就可以了。
湖南工学院《模拟电子技术》课程设计报告学院:电气与信息工程学院专业班级:电气本1101班学生姓名:***学号:***********组员:罗雪鹏胡英才周维德罗波指导老师:***2013年6月5日湖南工学院电信学院题目:音响放大器设计与制作本次实训作品是基于LM3886TF的功率放大器,采用NE5532P高精度运放作为前级电压放大部分,用LM3886TF 专用音频放大芯片实现后级电流放大,实现对输入弱小信号的电压电流放大,即完成功率放大的目的,并运用了LM7815和LM7915稳压芯片实现对前级、混合级供电,电压的稳定±15V。
带宽BW≥(40~20000)Hz(功放部分);在POR 下的效率≥50%;在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声VPP≤400mV;前置放大器具有低音、高音调节功能;具有音量调节功能;实现前级稳压供电输出电源;实现过载保护和断电切断输出保护功能的OTL类型实用功率放大器。
关键词:LM3886TF;LM7815;LM7915;LM7812;功放;OTL目录引言 (5)1 总体方案设计 (6)1.1总体设计方案 (6)1.2 单元部分 (8)2 前级电压放大部分 (10)2.1 NE5532P简介 (10)2.2 前级电路分析 (10)2.3 NE5532P前级电路仿真结果 (11)3 音量控制级 (12)3.1音量控制器的介绍 (12)3.2音量控制器电路分析 (13)4 混合放大电路 (17)4.1混合前置放大器的设计 (17)4.2混放级仿真 (17)5 功率放大部分 (18)5.1 LM3886TF简介 (18)5.2 LM3886TF组成电路分析 (19)5.3 LM3886TF电路的负反馈 (20)6 电源供给部分 (20)6.1总电源部分 (20)6.2散热电路供电部分 (21)7 测量波形及其数据分析 (21)7.1 测量示波器图 (21)7.2 误差分析 (23)8 总结和体会 (23)参考文献 (24)附录A 功放元件清单 (25)附录B 总原理原理图 (26)附录C 功放PCB图 (27)附录D 功放整机实物图 (28)引言功率放大器简称功放,它是使弱小的音频信号电压功率放大的一种器件,以其主要用途来说,功放可以分为专用功放与民用功放。
【编写】电子管收音机入门(二)电子管收音机的性能指标及测试要点(上)二、电子管收音机的性能指标及测试要点(一)我国无线电标准对电子管广播收音机的电器电声性能规定了17项指标(参数),各项指标之间互有牵连,在设计收音机时必须根据实际需要统筹兼顾合理安排,如果突出某一指标,可能会产生副作用、增加成本,甚至可能导致另一指标降低,影响总体效果。
不同级别的收音机性能指标有所区别,下面分别是牡丹911九灯收音机、上海160-A及飞乐265-1六灯收音机的性能指标:牡丹911 上海160-A 飞乐265-11、频率范围:中波(千周)不狭于520~1600 535~1620535~1606短波(兆赫)1不狭于 1.6~5.12.5~7 4~9短波2不狭于5~127~19 9~18短波3不狭于11.7~17.9——短波4不狭于17.7~26.2——2、灵敏度:中波不劣于10毫伏(磁性天线原文如此)100微伏 0.5毫伏/米(磁芯天线)短波不劣于50微伏 200微伏 80微伏3、选择性:偏调±10千周,衰减不小于 30分贝 20分贝 30分贝4、假象波道衰减:中波不劣于32分贝(1620千周)20分贝短波12兆周以下不劣于14分贝(7兆周以下)12分贝短波12兆周以上不劣于8分贝(18兆周以下)6分贝5、中频频率(千周):465±2465±2465±16、中频波道衰减:不劣于30分贝——7、人工音量控制:不小于 60分贝——8、自动增益控制:输入电压变化26分贝相应输出电压变化不大于8分贝——9、拾音器插口灵敏度:不大于—100毫伏—10、不失真输出功率:不小于—— 1.5伏安额定输出功率 6伏安以上 0.5伏安—11、谐波失真(200~3500周)声压不大于— 7%10%电压不大于— 5%5%12、音调平滑控制高音不低于 16分贝——低音不低于 18分贝——13、频率特性(150~3500周)声压不均匀度不大于— 14分贝14分贝电压不均匀度不大于—10分贝 6分贝14、交流声级:不劣于-44分贝15、高频机振抑制特性不劣于—0分贝 -3分贝16、使用电源电压50~60周100~245伏8种110/220伏 110/220伏17、消耗功率约45伏安附:牡丹911收音机非线性失真系数频率周80 100 200 400 1000 2000 4000 70 001.72.0 2.5 2.93.5 2.5 0.8 0.78(二)收音机性能指标我国电子管广播收音机按照不同的电气、电声性能分为5级,特级、一级、二级、三级和四级,由于该标准发布于1958年,因此有些收音机指标与其不符,后来很多三级收音机加装了调谐指示管,交流六灯收音机成为三级机的主流产品。
Intelligent PA System Diagram设计方案用户单位:增城区郑中钧中学设计单位:**鸿道信息技术**目录第一部份校园广播系统2一、项目概述21.1项目概况2二、方案设计32.1设计原则及依据32.2设计思想42.3系统介绍42.4设计效果5三、方案配置63.1系统配置63.2系统功能93.3方案系统图10四、设备参数104.1 T-6600智能控制主机104.2 T-6227 CD播放器124.3 T-6228 调谐器134.4 T-218寻呼器144.5 T-521UH无线麦144.6 T-6223〕A〔消防智能接口164.7 T-6204监听器174.8 T-6216电源时序器184.9 T-6240前置放大器184.10 T-61500功放194.11 T-2S350功放204.12 T-301音柱224.13 T-901音柱22五、产品清单及预算25六、品牌案例385.1厂家ITC介绍385.2工程案例425.3技术服务43第二部份 LED电子屏系统43一、 LED显示屏系统简介43二、 LED显示屏与其它显示器性能比较44三、 LED显示屏技术特点44四、用户显示屏方案设计及技术参数47五、实施方案50六、技术培训536.1基础培训536.2现场培训54七、技术支持与服务547.1基本陈述547.2免费提供的设备保修服务557.3热线联系和快捷响应557.4备品备件供应567.5定期检修保养服务56八、产品清单及预算56九、附件579.1 LED电子屏现场效果图展示579.2 产品成功案例58第三部份附件:项目总预算62第一部份校园广播系统一、项目概述1.1项目概况增城市郑中钧中学位于增城市区教育路,创办于1988年,临增江河畔,居松子山上,毗邻市体育广场,环境幽雅,风景秀丽.学校教学场室齐全,设备先进,教学电脑室3个,多媒体教学室3个,电子阅览室1个,课室全部教安装了先进的多媒体教学设备.现有教职工130多人,其中高级教师36人,一级教师50多人,市学科骨干教师和学科带头人一批;教学班30个,学生1600多人.这次主要设计高一级、高二级、高三级、实验楼和功能室的教室,还要覆盖室外区域;二、方案设计2.1设计原则及依据从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合.根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案.设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态.设计原则:1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益;2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而过早被淘汰;3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性.保证重要信息不致破坏和丢失;4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级;5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼容性造成系统难以升级和扩展;6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰.设计依据:本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行.本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行:1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-20102.《火灾自动报警系统设计规范》 <GB 50116—2013>3.《智能建筑设计标准》 <GB/T 50314—2006>4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》<CECS 119—2000>5.《民用建筑电气设计规范》 <JGJ 16—2008>6.《高层民用建筑设计防火规范<2005版>》 <GB 50045—95>7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》 <GB 50166—2007>8.《智能建筑工程质量验收规范》 <GB 50339—2013>9.《综合布线系统工程验收规范》 <GB 50312—2007>客户技术要求和相关建筑平面图<客户提供>,根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收.2.2设计思想综合学校对公共广播系统的使用需求,结合相关设计标准《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010和建设图纸进行设计;广播系统选择以实用性、先进性、可靠性、开放性、兼容性、经济性、稳定性、标准化为原则.本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足学校的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求.为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系统具有可扩展性,扩展方便.学校公共广播系统设计分为主控设备和前端设备两部分,主控设备安装于广播机房控制室,主要由主机设备、音源设备、广播呼叫设备、功放设备、周边设备等组成;前端主要安装扬声器,根据现场装修情况,安装不同款式的扬声器;根据需要控制的喇叭总功率选择不同功率的音量控制器.广播分区按用户需求、功能需求、楼层、楼栋等进行设计.2.3系统介绍整个系统采用集中控制管理方式,系统采用了高智能化的智能控制中心主机作为系统的核心设备,智能控制中心主机内置有信号分区矩阵,电源管理,4主1备共5套程序,每套程序可编写200步自动程序,同时内置MP3播放器,采用高达4G内存SD卡存储MP3音频.系统可实现16分区控制功能,通过智能控制中心可实现实时手动播放MP3,手动分区控制,手动电源管理、CD机、收音机音源设备控制等功能.主机具有外接远程寻呼话筒功能,最多可同时支持16台远程寻呼话筒工作.同时具有7天24小时自动控制功能.广播系统周边设备配置有CD播放器、数字调谐器、电源时序器、监听器、消防信号智能接口等设备,CD播放器和数字调试器的配置,给系统带来了更多的音频信号,提供系统的使用能力.电源时序器作用于对设备的电源自动管理.实现对广播设备的定时开机和定时关机.监听器作用于对前端喇叭播放的音量和内容进行实时监听,通过监听器使工作更方便.背景音乐广播系统通过配置有广播寻呼话筒,通过话筒,实现对一个或多个分区回路的进行广播讲话或广播通知等功能;高智能化控制广播系统还具有自动火灾消防报警广播.系统与消防联动起来在紧急情况下可自动开启整个系统的电源,实现自动报警,系统设置紧急广播播放功能,结合消防分区和功能分区进行广播区域划分、控制以及和音源设置,紧急广播控制应具有与区域相对应的火灾报警联动控制端口,与火灾报警设备的区域报警输出联动,一旦发生火灾,即可受控于消防联动信号,不论系统处于任何状态,无论区域内终端处于任何状态〕可调节音量、开启或关断〔火灾时,不仅本区能强制切入消防紧急广播信号,根据预选设定都可马上进入全区报警或N+1~N+4邻层报警,相邻区域<或上下两层>自动识别并切入消防紧急广播信号.自动放送预先录制的紧急疏散广播,或通过话筒广播现场疏散指令,保障商场内人员及财产安全.智能广播系统特点:1.符合国际公共广播行业标准,产品经过了3C认证;2.将计算机工业领域的标准控制协议引入到广播系统中,通过对RS-422控制协议的综合使用,以达到自动控制音源与分区的功能;3.所有系统设备均采用铝制面板,可安装在19英寸标准机柜上,便于摆放及设备维护;4.控制主机内置了电脑微处理芯片,用户可以对设备的控制进行预编程以便系统能够在无人值守的情况下自动执行;5.控制主机内置可编程控制的MP3播放器和可编程控制的音频切换矩阵;6.系统编程可以预设晴天、雨天运行模式;7.具有掉电记忆功能,重新上电自动回复运行,不丢失任何系统数据;8.系统在停止供电状态下,遇到紧急状况启动速度少于10秒钟;9.系统根据使用需求可进行多种多样的组合;10.系统设备安装、连线简单,只需采用音频线把设备连接起来;11.系统具有自动修复功能,支持线路的"热插拔"2.4设计效果综合学校对公共广播系统的使用需求,结合相关设计标准<中华人民**国公安部火灾自动报警系统设计规范<摘录><GB50116-2013>>和建设图纸进行设计;广播系统选择以实用性、先进性、可靠性、开放性、兼容性、标准化为原则;本次学校广播系统设计主要满足背景音乐广播和消防广播两部分,主要可以实现以下效果:背景音乐广播:1.背景音乐播放:根据校园广播安排和管理的需要,系统可预排一天和一周播放表,可设置不同分区定时播放不同或相同背景音乐;如同时播放上下课打铃、眼保健操、广播体操等,可手自动控制系统各分区开关和手动控制系统各分区音量大小.2.信息传播:利用背景音乐广播,课余时间播放一些诗歌朗诵等;3.服务信息播放:利用公共广播系统,播放学校的通知、校园广播、校园信息等;4.广播站信息播放;广播站利用本地广播话筒或远程寻呼站,进行广播通知、信息播报、找人等. 消防紧急广播:1.紧急广播:紧急事故发生时,能及时播放紧急广播信息,同时公共广播系统的其它功能<如背景音乐、一般广播等>将被暂停,起到快速疏散人群,引导人员疏散方向的作用;直到紧急广播状态解除,才能自动或手动恢复正常广播功能.三、方案配置3.1系统配置公共广播设计按学校的楼层划分广播分区,每个分区设计一台独立功放,确保每个区域可以独立的播放节目和独立广播讲话;公共广播系统采用高智能化控制广播系统,高智能化控制广播系统是一套支持16个信号分区的公共广播系统.系统由智能控制中心、音源、消防联动设备、功放等组成,解决了公共广播的背景音乐播放、本地/远程广播、广播、消防应急广播、定时播放音乐等使用功能.系统由智能控制中心主机作为系统的管理主机,智能控制中心主机内置有8进16出信号分区矩阵、4路定时电源管理、每天200步自动程序,同时内置MP3播放器,采用高达4G内存SD卡存储MP3音频.系统可实现16分区独立控制功能,通过智能控制中心可实现手/自动分区广播、定时广播、实时广播、寻呼广播、广播、无线遥控播放广播、手/自动电源管理,可外控电源时序器、CD播放机、收音机、MP3播放器等设备功能.系统最多支持16台远程寻呼站工作,远程寻呼站可以远程寻呼讲话,同时远程对16个信号分区背景音乐输出的控制管理.同时高智能化控制广播系统具有火灾应急广播的功能,简单的系统设备配置,全面的使用功能,满足学校日常的背景音乐播放、自动节目播放、远程寻呼、本地寻呼、远程控制、火灾应急广播的使用.3.2.1 广播中心配置广播中心设置于学校项目的控制室,学校项目广播系统广播机房设备主要由系统主机、音源设备、远程寻呼话筒、消防联动设备、功放以及周边设备组成:1.主控设备由智能控制中心T-6600组成;智能控制中心主要对整个系统进行广播寻呼控制,背景音乐播放控制,支持广播系统音频和控制信号的传输,支持系统定时播放、临时插播、消防紧急广播等系统功能.2.音源设备主要有CD播放器T-6227、调谐器T-6228和主机内置MP3播放器组成.各种音源通过系统主机的音频输入口或网络接口进入主机,再从主机输出播放到每个分区或所有分区.T-6227:T-6228:3.话筒设备主要由本地广播话筒和远程控制呼叫站组成,可以进行对各个区域进行广播,广播方式可以采用单个区域或多个区域的广播.在值班室设置远程寻呼站T-218A,远程寻呼站通过一根超五类带屏蔽的网线与消防控制室的十分寻呼器,最远距离可达1000米,最多可扩展连接16台;4.周边其他设备主要由监听器T-6204,电源时序器T-6216、机柜等组成,监听器主要是在机房监听功放输出;电源时序器主要给机房主控设备供电.T-6204:T-6216:5.消防联动设备有警报信号发生器T-6203或消防信号智能接口T-6223〕A〔,信号发生器或消防智能接口连动消防系统,紧急情况下,停止背景音乐播放,启动紧急广播,可实现全区、邻层等多种报警功能.6.系统喇叭需要功放来驱动,系统音频通过前置放大器放大混音处理后输出给纯后级功放,再由功放来驱动喇叭扩音,功放主要采用单通道、二通道或者四通道的纯后级功放或合并式功放.功放有T-61500,功率分别为1500W.另外如果配置纯后级功放需要配置前置放大器T-6201、八进八出前置放大器T-6240作为系统音频信号放大作用,或混音功能.大功率纯后级:二通道纯后级:T-6201:T-6240:3.2.2分区设计广播系统设计覆盖学校的教室和校园主干道等区域;广播分区按功能需求进行分区设计,本次广播系统设计共5个广播分区,分区点位如下:序号广播分区室内豪华音柱大功率防水音柱T-301<10W〔T-902〕60W〔1 高一级222 高二级203 高三级204 实验室及功能室245 室外区域12总计86 123.2.3扬声器和音量控制器的选型作为广播系统的主体之一,扬声器在广播系统中占了很大的部分,对扬声器的选择就显得十分重要.扬声器的选型与点位原则上应视环境选用不同规格的广播扬声器.在设计扬声器时我们实地考察学校现场建筑情况,结合学校使用环境,参考《公共广播系统工程技术规范》所选扬声器系统音质、清晰度、声压级、声场不均匀度等相关指标参数要满足相关行业标准规范;根据公共广播声压设计标准要求背景音乐≥80dB,业务广播系统≥83dB,紧急广播系统≥86dB;本次设计扬声器选用通过计算需要≥86dB以上,满足公共广播和紧急广播使用需求,在出现紧急事故时,能以最大声的效果进行播放,确保每个场所都要听到;广播系统扬声器选用具体如下:1.学校的教室,一般没有吊顶装饰,故采用壁挂音柱,功率选配10W规格,壁挂音箱的灵敏度达到91dB以上;安装距离为15-18米,安装高度2.3米;2.学校校园主干道,采用防水壁挂音柱,功率选配60W,壁挂音柱的灵敏度达到91dB以上;安装距离25-30左右,安装高度3.5米;根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:SPL=LM+10 1g P -20 1g r dB ;音箱实际安装参考广播布点图.3.2.4传输线路公共广播传输线路包括三部分,第一部分从功放到前端各个喇叭,线路采用2芯RVV护套线;第二部分强切电源到前端各个音量控制器,线路采用2芯RVV护套线;第三部分控制主机到服务台的远程寻呼站,线路采用屏蔽超五类网线.1.有音量控制器的广播线路采用四线制,室内广播线采用RVV4×1.5护套喇叭线,线路采用穿管天花暗藏敷设;2.没有音量控制器的广播线路采用二线制,室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线,线路采用穿管天花暗藏敷设;3.室外广播线采用RVV2×2.5护套喇叭线,线路采用穿管埋地暗藏敷设;4.远程呼叫站放置前端采用屏蔽超五类网线与主机房连接;3.2系统功能学校的公共广播系统主要用于日常播放业务广播、背景音乐、信息广播等,同时还兼做火灾应急广播.该系统属于以播放背景音乐为主,播放语音广播为辅,同时满足远程寻呼广播等为一体的综合性公共广播系统,公共广播系统应用功能如下:1.自动背景音乐播放<背景音乐+资料播放+业务信息投放>公共广播系统通过主机面板编写程序,可以预先编辑自动运行程序,可以通过不同的程序设计不同的时间点和播放不同的音乐节目,2.语音广播〕通知+找人+信息投放〔公共广播系统配置有广播播音话筒,工作人员通过播音话筒,实现对一个或多个分区回路的进行广播讲话或广播通知等功能;3.学校紧急广播公共广播系统配置有远程寻呼站和广播寻呼话筒,通过安装于值班室的寻呼站,实现对一个或多个分区回路的进行广播讲话或广播通知等功能,其中远程寻呼站可安置距离机房1000米内的任意地方,实现远程广播讲话,工作人员不需要到达机房就可进行紧急广播讲话.4.多套节目播放公共广播系统配置有MP3播放器、CD播放器、调谐器,满足商场多套节目播放需求.5.分区广播<高达16个分区>公共广播系统将商场或分多个区域,进行分区域广播,通过主机矩阵切换和控制,可进行不同区域节目独立控制,或多个区域节目控制;6.定时节目播放<7天24小时自动循环>公共广播系统采用软件编程,下载主机自动运行,通过预先编程,可以实现7天24小时自动无人值守运行;如定时播放商场背景音乐;7.定时开关机<定时开机和定时关机,任意设置>公共广播系统采用定时电源管理,通过预先编程,可以实现主机自动控制设备电源关闭和打开;8.紧急广播<火灾出现时播放>公共广播系统与消防广播系统进行联动,共用功放和扬声器等设备,以最大限度的节约资源,系统通过报警信号发生器或消防智能接口可自动接收消防信号,当有火警时广播自动切入紧急信号,系统将自动将录制好的报警音频信号强制输出至学校内,第一时间内发现险情并疏散人群,抢救财务,避免人员伤亡和财产损失,保障商场内一切安全.同时主机具有发生消防时所接电源自动上电,全部分区自动打开,报警复位,转入正常广播的功能.3.3方案系统图四、设备参数4.1 T-6600智能控制主机该控制器将公共广播系统的功能全部集于一身,同时具有RS-422、RS-485两种通讯端口,强大的编程自动控制功能.可同时控制8组可编程音源16区音频矩阵、电源管理器、消防分区报警接口、分区寻呼器、远程呼叫站等诸多智能设备;只要将所需广播内容编入程序,设置自动运行,系统就可以实现定时开关机;自动寻址播放背景音乐;准时播放上、下<课>班铃声等.系统无论在开启或关闭状态下,只要有消防信号输入都能自动强行插入报警广播.智能控制中心集众多广播功能于一身,功能强大,可适应于不同场所的广播要求,是大小工程项目首选控制设备.产品特点1.人性化的设计,操作简单方便,系统线路连接完毕后,只需在控制器上操作即可满足日常的广播需求;2.超强的编程自动控制,内置4套主程序,每天可编多达200步,并设1套特殊备用程序,设有晴天、雨天运行模式;3.内置强大灵活的音频矩阵,8路输入,16路输出,可手动或自动任意切换;各区可同时播放不同节目,互不干扰;4.输入信号带独立的音量调节,可适用于不同的音源设备;5. 内置可编程控制的MP3音源,音质优美;采用SD卡存储,容量可以任意扩充,随机附送读卡器,下载曲目简单方便;6.外控各种音源设备,实现在规定时间、指定地点<区域>,播放对应的节目<音乐>;7.强大的电源管理,内置6路可编程控制的电源,并可外控电源时序器进行扩充;8.多模式的消防报警功能,包括全区独立报警、分区独立报警、相邻<1.2.3.4>分区6种报警模式;9.本地广播寻呼功能,可灵活的实现全区,分区广播寻呼;10.配合呼叫站可进行远程寻呼广播;通过呼叫站的音频接入口,可将异地广播节目回传到机房进行广播;11.与寻呼器连接则可实现远程全区,分区寻呼广播.无论您在何地只需要拿起即可进入系统进行广播;12.内置监听,可对各种输入信号进行选择监听;13.自创的后备自动控制功能,方便实用,灵活的手动,自动控制,设有多个功能快捷.技术参数:4.2 T-6227 CD播放器编程控制CD机产品特点1.标准机箱尺寸设计,1U高度铝合金面板;2.微电脑控制,轻触式按键操作;3.吸入式机芯,防尘效果更好,使用寿命更长;4.高亮度动态VFD荧光显示,清晰醒目;5.采用进口数码机芯,系统+ESS解码方案,超强纠错功能;6.可播放:CD/MP3碟片;7.设有地址拨码开关,设置本机地址;满足多台设备一起使用时地址确认;8. 1路音频信号左右声道<L /R>输出;9.有通讯控制遥控接口<RJ45>,能受控于控制主机实现多种自动播放模式,如:播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等;10.内置宽频高保真监听扬声器,音质丰满、清晰;并设有监听音量调节旋钮,音量可调;11.内置MP3播放器,可读USB和SD卡;技术参数型号T-6227电源~220V / 50Hz电源功耗30W尺寸484×220×44mm重量 3.6Kg4.3 T-6228 调谐器编程控制调谐器产品特点1.标准机箱尺寸设计,1U高度铝合金面板;2.LCD液晶显示屏,清晰醒目,微电脑控制,轻触式按键操作;3.调频、调幅<FM/AM〔二波段接收可选,FM接收频率:76MHz~108MHz,AM;接收频率::520KHZ~1708KHz;4.电台频率自动搜索存储功能,存储电台可达99个,且有断电记忆功能;5.采用车载专用数字收音模块,一体化收音调谐模块,具有体积小,性能好,抗干扰强等优点;6.支持红外线遥控器控制;7. 1路音频信号左右声道<L/R〔输出;8.设有地址拨码开关设置本机地址,满足多台设备一起使用时的地址确认;9.内置宽频高保真监听扬声器,音质丰满、清晰;并设有监听音量调节旋钮,音量可调;技术参数型号T-6228电源~220V/50Hz电源功耗10W尺寸484mm×209mm×44mm重量 2.49Kg4.4 T-218寻呼器远程寻呼站产品功能1.专业的远程寻呼话筒,可进行分区或全区广播;2.安装在主控室、值班室或领导办公室,配合十分区寻呼器使用.产品特点1.桌面式设计,黑色氧化铝拉丝面板,精致美观,工艺考究,现代感十足;2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态,16个数字键和功能键,操作简单;3.带有钟声提示音提醒及音量调节;4. 1路话筒<MIC>以及独立的音量调节;一路辅助线路输入;一路音频辅助输出,外扩有源音箱;5.可扩展到16台远程呼叫话筒T-218进行寻呼广播,最大接线距离1Km.技术参数:4.5 T-521UH无线麦UHF段液晶显示可调频真分集无线咪〕双手持>T-521UT 无线麦UHF段液晶显示可调频真分集无线咪<一手持一领夹>T-521UL无线麦UHF段液晶显示可调频真分集无线咪<双领夹>T-521UV无线麦UHF段液晶显示可调频真分集无线咪<一手持一耳戴>T-521US 无线麦UHF段液晶显示可调频真分集无线咪<双耳戴>T-521UW无线麦UHF段液晶显示可调频真分集无线咪<一领夹一耳戴>产品特点1.采用UHF超高频段双真分集接收,并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术;2.提供各200个共600个信道选择,真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离.3.带8级射频电平显示,8级音频电平显示,频道菜单显示,静音显示.4.平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求.5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率.轻触式按钮控制简捷,让用户使用更方便.6.超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰.7.红外对频功能,能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步.8.中频丰富,声音且有磁性感和混厚感,属人声话筒音持的精华.技术参数。
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正⽂如下⾸先,枯燥的乐理我就不细讲了(←你⾃⼰不想吧?!),只是定性概括地说⼀些东西,东拉西扯什嘛的。
编曲,主要就是和声织体的编写,来更好地烘托主旋律。
和声⾃然是重中之重(T→S→D→T、和弦功能和倾向性、和弦的变化什么的纯理论上的东西我就不⼀⼀累述啦),⽽和声的表现形态和表现⽅式有很多种,通过不同的⾳⾊、不同的演奏⽅式巧妙地融合互补。
除此之外,还有复调⾳乐的应⽤(理论之类的我也就先不啰嗦了)。
所以,我就先从织体编写⽅⾯,胡诌些编曲技巧上的认识吧。
和声乐器的织体表现形态分为两种:静态和动态。
静态,也称和声形态,乐器主要是以持续性的和弦长⾳演奏,很多歌曲中⽤到的pad铺底、弦乐等就是这种形态,可以根据实际情况选择演奏单⾳、⾳程或是和弦,这主要取决于你对织体厚度的要求(当然总的原则是上秘下疏中不空)。
和声乐器主要⽤于融合各种⾳⾊,增加氛围感和⽴体空间感。
动态,也称节奏形态,乐器主要是以柱式、分解等变化较快的演奏⽅式填充织体的内声部层,使⾳乐获得前进的推动⼒,节奏型的适当变化可以使⾳乐增加活⼒和感染⼒,更好地表达情绪的变化。
接下来说⼀下Bass。
Bass的写作⼒求得到的是⼀个清晰流畅、旋律感强的BASS声部。
从和声上讲,注意好⾳程关系,⽽作为低⾳乐器,跳进往往⽐级进更能得到清晰明朗的效果,若使⽤级进,则连续下⾏效果会⽐较好。
从织体上讲,应处理好Bass和底⿎的关系,尽量避免低频碰撞。
从⾳⾊上讲,注意搭配底⿎和Bass的⾳⾊就⾏。
从⾳区上讲,低⾳下潜越深越好,但也要注意Bass的⾳域,保持⾳⾊的清晰度。
在和弦⾳的重复中,低⾳重复也是要注意的,如果和声乐器的低⾳⾳区与Bass演奏⾳区相接近,这时,两者的低⾳最好相同(其他低⾳乐器也是⼀样),这样可以加强低⾳声部,反之容易混淆,织体表达不清晰。
功率放大器、线路放大器和前置放大器的区别和应用是由前置放大器放大输入的信号,比如通过麦克风拾取的声音信号,由于它比较弱,需要先被放大到一定的电平才可以到其它级上。
通常前置具有较高的电压增益,可以将小信号放大到标准电平上。
线路放大器是为了传输使用的,为了减小输送衰减,使接收方得到足够强的信号,输送时要进行电流放大和推动,有时也需要提高电压输送,比如定压广播就是利用这个原理的。
功率放大器主要是放大电流,这样才能推动低阻的扬声器发出声音。
当然,这个例子是按音频实例讲的,若是射频信号,和这个讲法会有些出入,但是意思差不多,像发射机的功放,输出是输出到天线上的。
单增益前级一开头提到,主动式扩大机内部具有放大电路,一般的增益为0至十倍,而被动式前级使用音量电位器衰减,其最大输出即等于输入。
也有一种主动式前级,其放大倍率与被动式前级一样,这就是单增益前级。
单增益前级的目的在于:将前级想象成一个缓冲器(Buffer),在英文意义里,Buffer具有隔离、缓冲的作用,亦即不改变讯源器材的信号强度,但以高输入阻抗接收,以低阻抗输出的观念将讯号送出,因此单增益前级便具有阻抗转换的功能。
市面上的单增益前级并不多,最主要原因在于增益往往不足,音量开至最大依旧意犹未尽,国产厂商交直流工作室推出的Enc ore前级,正是单增益前级的具体代表。
这部前级使用孪生场效应晶体管做输入,以ZTX双极性晶体管做输出,具有高输入阻抗、低输出阻抗的特性,由于零件极少,因此S/N比奇高,将音量开至最大,耳朵贴近高音单体听不到任何嘶声,音色通透无染,细节呈现自然,是一部价格极其便宜音质极其优异的单增益前级。
前级放大器线路越简略就是越理想吗?有非常多的废话谈论前级放大器,因此,现在是该为它澄清的时候了。
AX 2358带输入选择的六声道音量控制器产品概述AX2358 是特别为六声道家庭剧院音响系统所设计,带输入选择器,并且内置2 声道——6 声道转换器,可以直接将传统立体2 声道信号直接转换成模拟6 声道信号,同时内置6 声道音量控制电路,采用I2C 控制界面,0 至-79dB ,每级1dB 衰减范围,低噪声,高分离度,极少的周边元件,是新一代AV 多声道音响系统必备的极佳音量控制元件。
主要特点z 较宽的工作电压范围:V CC=5.0~9.0Vz 提供4 组立体声及一组6 声道输入端z 内置2 声道——6 声道转换器和副低频低通滤波器z 六声道音量控制:0dB~-79dB ,每级1dBz 最大输入电压可达3.0Vrms(1KHZ,THD<1%)z 低噪声,信噪比>100dBz 高声道分离度>100dBI2C 控制介面应用范围AV 环绕视听音响,汽车音响,迷你组合音响,电脑周边多媒体喇叭等其他相关音响产品规格分类引出端排列和功能1、引出端排列2、引出端功能功能框图电气参数(除非特别说明,Tamb=25℃,V CC=9V,R L=100kΩ,f=1kHz)功能说明1 1. 总线接口数据的输入与输出由SDA 和SCL 引脚完成。
请注意,上拉电阻必须连接到电源正极。
2. 数据有效性当SCL 为高电平时,SDA 数据有效并保持稳定。
另外,当SCL 是低电平状态时,SDA 的高电平和低电平状态可以改变。
可参考下图:2 3. 开始/结束条件数据开始必须满足的条件1)SCL 为高电平2)SDA 从高电平转变为低电平。
数据结束必须满足的条件1)SCL 为高电平2)SDA 从低电平转变为高电平。
可参考下图:3 4. 数据格式每字节由八位组成,每字节必须跟随一个应答信号。
高位首先被传输。
5. 应答信号在发送响应信号脉冲时,单片机预置SDA 一个持续的高电平,响应时,电路强制拉低SDA 电平,这样,SDA 在这个脉冲段中保持低电平。
胆机功放的优缺点是什么展开全文胆机功放简介胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是电子管的放大器等。
胆机即电子管机是使用电子管来实现放大、润色等功能的机器。
胆机兴起于60年代,虽然后来被电子管机也就是俗称的石机所替代,但胆机以其不可替代的音质特点在现在仍然受到了众多音乐发烧友的喜爱。
胆机功放起源于上个世纪60年代,其凭借声音温润耐听、音乐感好等特性,一直备受功放发烧友的追捧。
那么到底什么是胆机功放呢?特点、原理和优缺点是什么呢?小编今天就来详细解析,顺便推荐几款好用的国产胆机功放。
胆机功放的特点胆机的外型多以裸机设计为主,它将电子管、变压器等部件暴露在外,希望不仅能够为使用者提供听觉上的极致享受,而且能展示出该款胆机流畅完美的设计线条,从外观上展现出胆机的特点。
胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。
胆机功放的原理胆机的工作原理:输出音频信号----三极管电压放大----三极管功率放大----输出音频信号,电子管里也有三极管。
说白了胆机的工作原理就是三极管的放大特性。
胆机功放的优缺点胆机功放优点:1、胆机的放大器使用的谐波能量强弱依次是二次谐波、三次谐波、四次谐波由强到弱排列直至最后消失。
这样的谐波能量排列增强了人们的听觉悦感,增加了音质层次,有着丰富的泛音,使得声音更加受人喜爱。
2、声音甜美柔和、通透自然,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
3、即便是有时候胆机的放大器处于过载的状态,胆机的电子管由于其波形较为和缓,因此不会造成声音的过于恶化。
所以,胆机功放的最大优点就是其音色基本上更为温暖柔顺,尤其是其功放的中频段音色。
胆机功放缺点:1、胆机的电子管内阻较大,也就是电子管放大器的阻尼系数比较低,这样会导致其对扬声器的控制能力不足。
2、电子管放大器需用高压电源、效率低、热量大、抗震性差、体积大、成本高、瞬态反应慢、低频及高频上段较薄弱、寿命较短等都是它的致命弱点。
会议室音视频系统设计方案目录第一章概况 (2)1.1项目概述 (2)1.2需求分析 (2)第二章整体设计 (3)2.1设计依据 (3)➢方案设计标准 (3)➢音箱选型标准 (4)2.2设计原则 (7)2.3设计目标 (8)第三章系统设计 (9)第四章系统功能 (10)4.1会议系统: (10)4.2扩声系统: (12)4.3中控系统: (14)第一章概况1.1项目概述本次计划建设XXXXXXXX单位会议系统。
1.2需求分析会议室建设项目建设,按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路,建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室,确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。
1.系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统;2.满足会议室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求;3.保证音频扩音系统易操作、功能灵活,满足会议的不同功能要求;4.满足召开日常会议、多功能会议等要求;会场的功能需求一览表:第二章整体设计2.1设计依据➢方案设计标准1.系统设计的依据(1)用户对项目的要求;(2)有关本项目的材料(如招标文件要求);(3)建筑装修图纸;(4)国际、国家、省、行业有关技术标准和规范;(5)其他有关文件和资料。
2.系统实施所涉及的技术标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范,验收标准和规范等必须符合国际、国家和省有关条例及规范,至少应包括:《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T28049-2011《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》SS2112-82《厅堂扩音系统的声学特性要求》JGGYJ125《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016《智能建筑设计标准》GB 50314-2015《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010《中国强制性产品认证制度》-3C认证《环境管理体系认证证书》-ISO14001《质量管理体系认证证书》-ISO9001《音频、视频及类似电子设备安全要求》-GB 8898-2001《电子行业行为准则》-EICC认证《国际电子工业联接协会》-IPC认证《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959-2011《智能建筑工程施工规范》GB 50606-2010《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》GBT 28048-2011《扩声系统工程施工规范》GB 50949-2013➢音箱选型标准1、声学指标为了使设计的目标具有可“度量性”,以原广电部GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》我们认为所确定的设计指标,应该为本厅扩声系统的设计将选用国家《语言音乐兼用一级声学特性指标》;会议室声场具有以下效果:音响设计标准——会议类等级最大声压级传输频率特性传声增益稳定声场不均匀度系统噪声级一级额定通带内≥98dB 以125Hz~4kHz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围:-6dB~+4dB125Hz~4kHz的平均值≥-10dB1KHz、4kHz时≤+8dBNR-20二级额定通带内≥95dB 以125Hz~4kHz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围:-6dB~+4dB125Hz~4kHz的平均值≥-12dB1kHz、4kHz时≤+10dBNR-20早后期声能比(dB)500Hz~2kHz内1/1倍频带分析的平均值≥+3dB(可选择项)足够的声压级随着现代录音技术的发展以及人们听觉鉴赏水平的提高,要求系统有足够动态余量,以适应不失真还原大动态的音频信号。
50k步进电位器设计制作(级进式电位器)假如,音量电位器的作用仅仅为调节音量,问题就简单多了。
但事实上,音量电位器是信号必经之路。
它的重要性往往被低估。
一直以来,音响科技都致力于创造零失真的元件,但在现实中这是个梦想。
我们所追求的,其实是最低程度的妥协。
音量电位器可选择一般的电位器,如ALPS.Noble等等。
或者买一个瑞士Elma架,加上0.1%Holco精密电阻组成级进式电位器(有钱人的选择,此电位器两千大洋一只),或者自己做一个级进式的音量开关.前者的优点是购买容易,但是一般数十元的市售产品, 音质都不是非常理想,两声道的误差通常也不小,似乎不合乎HI-FI的精神;若是购买高级品,价格则相当的高昂. 后者是以一个多段的波段开关(通常是25段以上),焊上不同阻值的电阻,摹拟电位器的动作,好处是两声道的误差非常小,且使用越高级的电阻时, 相对的,音质也就越好,缺点是多段的波段开关不容易买到,且品质好的,价格亦不便宜;用一段时间后,接点容易氧化,产生杂音。
最好是全密封的波段开关。
图1(单位是Ω,由上图可看出此电位器的电阻是串联的(简称为串阻级进式电位器),其噪声也是拥模以谛∫袅渴毙藕啪?5个电阻。
)图1中是一個25段的波段开关,若是买不到(或嫌太贵),可以用六段的波段开关代替,衰减电阻的计算请参考下图2中公式.图2最好的音量电位器是如下图3的级进式电位器所示的一样各位可以看出音频信号只须经过两枚电阻就可完成音量的调节,使信号的影响减至最少,它的输入输出阻抗为恒定的,但其缺点从图可以看出它要求要一个四刀的24位的波段开关。
..............共24个。
图3市售的碳膜、金属膜、金属氧化膜...等等的可变电阻(Variable Resistor,以下简称VR),如果用在控制两声道以上的音量时,必须使用双层以上的结构,然而,因VR制造及机械精度等种种因素而影响到每一层之间的误差,曾经用用市售10KA碳膜做过实验,在旋到其中一层的5K位置时,测量另一层的阻值却为4.2K,这种误差带来的就是两声道音量的不平衡,听感上可能导致乐器定位偏移、音像涣散等等后果。
50k步进电位器设计制作(级进式电位器)假如,音量电位器的作用仅仅为调节音量,问题就简单多了。
但事实上,音量电位器是信号必经之路.它的重要性往往被低估。
一直以来,音响科技都致力于创造零失真的元件,但在现实中这是个梦想。
我们所追求的,其实是最低程度的妥协。
音量电位器可选择一般的电位器,如ALPS.Noble等等.或者买一个瑞士Elma架,加上0.1%Holco精密电阻组成级进式电位器(有钱人的选择,此电位器两千大洋一只),或者自己做一个级进式的音量开关.前者的优点是购买容易,但是一般数十元的市售产品,音质都不是非常理想,两声道的误差通常也不小,似乎不合乎HI—FI的精神;若是购买高级品,价格则相当的高昂. 后者是以一个多段的波段开关(通常是25段以上),焊上不同阻值的电阻,摹拟电位器的动作,好处是两声道的误差非常小,且使用越高级的电阻时, 相对的,音质也就越好,缺点是多段的波段开关不容易买到,且品质好的,价格亦不便宜;用一段时间后,接点容易氧化,产生杂音.最好是全密封的波段开关。
图1(单位是Ω,由上图可看出此电位器的电阻是串联的(简称为串阻级进式电位器),其噪声也是拥模以谛∫袅渴毙藕啪?5个电阻.)图1中是一個25段的波段开关,若是买不到(或嫌太贵),可以用六段的波段开关代替,衰减电阻的计算请参考下图2中公式.图2最好的音量电位器是如下图3的级进式电位器所示的一样各位可以看出音频信号只须经过两枚电阻就可完成音量的调节,使信号的影响减至最少,它的输入输出阻抗为恒定的,但其缺点从图可以看出它要求要一个四刀的24位的波段开关。
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.共24个.图3市售的碳膜、金属膜、金属氧化膜.。
等等的可变电阻(Variable Resistor,以下简称VR),如果用在控制两声道以上的音量时,必须使用双层以上的结构,然而,因VR制造及机械精度等种种因素而影响到每一层之间的误差,曾经用用市售10KA碳膜做过实验,在旋到其中一层的5K位置时,测量另一层的阻值却为4.2K,这种误差带来的就是两声道音量的不平衡,听感上可能导致乐器定位偏移、音像涣散等等后果。
级进式音量控制器的设计与制作
音响器材绝少不了音量控制器!
音量控制器通常是一个可变电阻,用电阻分压电路将输入讯号衰减下来,达到控制音量的目的。
传统的音量控制器通常是用碳膜或金属皮膜电阻制作成片状,以具有弹性的接触片在片状电阻上滑动所构成。
如果是二声道或四声道的音响,便须要使用双联或四联的联动型可变电阻才行。
然而自古以来,联动型可变电阻常有联动的各个可变电阻分压比例误差很大,这种联动误差会造成各声道的音量大小不一致的问题!
为了解决各声道的音量大小不一致的问题,以前的立体声音响除了音量控制旋钮之外,还会加上一个声道平衡控制旋钮来解决这个问题。
传统的音量控制可变电阻所以会发生分压比例误差很大,主要是制作技术的精密度上的问题。
由于人耳对于音量的大小相对于讯号电压的大小,大致上是呈对数曲线的对应关系,所以音量控制可变电阻必须使用对数型(A型)可变电阻,而不是线性(B型)可变电阻。
在制作上,两片电阻片的阻值变化不容易控制到完全一致,而且滑动的接触片的位置是否精确也是个问题!
另外,传统的可变电阻还有接触片在电阻片上滑动,造成电阻片磨损的问题!所以传统的可变电阻用久了,就算还可以使用,特性上也会变差。
级进式音量控制器
基于传统可变电阻的种种问题,使用开关来取代可变电阻,做为音量控制器是一个很不错的解决方案。
毕竟开关接点的阻抗远远小于音量控制的分压电路的阻抗,就算用久了接点会有些磨损,也只是接点阻抗稍有变化而以,并不至于影响分压电路的比例。
而且用精密的固定电阻做成分压电路,每一级的分压比例都可以很精确,完全解决传统可变电阻联动误差的问题。
因此就有了级进式音量控制器的产生。
通常级进音量控制器是以 23段旋转式波段开关所构成。
以其电阻的分压方式,可分成串行型Serial Type、梯子型Ladder Type和分流型Shunt Type。
串行型Serial Type的接法如下图所示,将电阻一个一个串联起来,是最简单、最有效率的一种方式。
梯子型Ladder Type的接法如下图所示,电阻的排列就像梯子一样。
然而,旋转式波段开关的接点排列如下图所示,
由图中可看出接点跟接点间难免会有些微的杂散电容存在,这些杂散电容对于串行型Serial Type的接法的影响比对于梯子型Ladder Type的接法的影响来得大些,虽然这一点点的杂散电容对音频而言,可以说是几乎没有影响,但对于追求完美的人而言,会觉得梯子型Ladder Type接法的音质比较好。
但梯子型Ladder Type接法的缺点为体积大,两层联动的开关只能做成一声道的音量控制器,要做成二声道的音量控制器必须要使用四层联动的开关。
梯子型Ladder Type接法所使用的电阻也必须比串行型Serial Type的电阻大好几倍,譬如以 1/2W电阻做成的梯子型Ladder Type音量控制器,其承受功率只相当于用 1/8W电阻做成的串行型Serial Type音量控制器。
分流型Shunt Type的接法如下图所示,
分流型Shunt Type的接法虽然体积小,接点间杂散电容的影响也小,但从输入端看进来,输入阻抗会随着波段开关的转动而大幅变动,这是分流型Shunt Type接法的重大缺点!
梯子型Ladder Type的错误接法
下面这个图是梯子型Ladder Type级进音量电位器的正确接法,
但很多人为了焊接电阻上的方便,将梯子型Ladder Type级进音量电位器的电路接成下面这个图,
其中的差异在于前一种接法靠近输入端的分压电阻跨在两个连动开关之间,和靠近 GND 的分压电阻直接连在一起,这种接法必须将电阻挤进两层连动开关之间,若电阻大一点便挤不进去!
另一种接法靠近输入端的分压电阻直接跟输入端接在一起,不用将电阻挤进两层两个连动开关之间,焊接电阻比较方便,但开关接点会有「弹跳」现象(Bounce),万一靠近 GND 的接点因为「弹跳」现象而断开,但靠近输入端的接点却连在一起,分压电路便在这个瞬间呈现最大输出的状态!如此会造成在旋转级进音量电位器时产生「爆音」。
当然有人会说他用这种接法并没有产生「爆音」,这是运气好坏的问题!毕竟每一个开关、每一个接点的「弹跳」现象(Bounce)会有些差异,甚至在测接点的「弹跳」现象时,同一个接点每一次测出来的「弹跳」现象也会不同!因此运气好的就没有「爆音」的问题,运气不好的就………
同样的,下面这个图是分流型Shunt Type级进音量电位器的正确接法,
下面这个图是分流型Shunt Type级进音量电位器的错误接法,同样会造成在旋转级进音量电位器时产生「爆音」。
导线的反射电压
用波段开关来设计级进音量控制器还有一个问题必须加以解决,那就是导线的反射电压!
什么是导线的反射电压呢?由于任何导线都会有电感量存在,而波段开关就算是先接后断式的设计,还是会因为「弹跳」现象而使接点在一瞬间呈现断路的状态,如果导线中有电流流动而瞬间发生接点断开的话,导线会因为电感的作用产生很大的反射电压,就好像汽车的点火线圈利用白金接点来产生可以让火星塞放电的高电压的原理一样!这种现象也会让级进音量控制器在转动时发生杂音,如果级进音量控制器有直流电流流过,这种现象会更明显。
这个问题对于梯子型Ladder Type接法会比串行型Serial Type接法来得严重!
另外,级进音量控制器之后如果没有经过交连电容,直接接到放大器的输入端,当开关接点瞬间断开、导线的端点呈现浮接Floating的状态时,放大器输入的Offset电压、电流也会瞬间变动,因此也会产生杂音。
要解决这一类问题,必须让接点瞬间断开时,导线的端点不会呈现浮接Floating的状态,因此我将梯子型Ladder Type接法改成输入与输出端点即使在接点瞬间断开时,仍然有电阻将输入与输出端点与接地点连接,电路如下图所示:
上图的梯子型Ladder Type接法,R47为防止输入导线浮接Floating而并联上去的电阻,为了避免大幅影响音量电位器的标称值,阻值设定在音量电位器标称值的十倍。
而为了防止输出导线浮接Floating,音量电位器的输出端直接跟Rout的最后一个电阻R46相连,因此波段开关除了第23段之外,转到其他的位置时,那个位置的电阻都会跟R46并联。
分压电阻的计算
我是用Microsoft Excel来做分压电阻的计算,计算的图表如下:
上图所计算的是10K梯子型Ladder Type接法的分压电阻阻值。
电路图如下:
下图是10K串行型Serial Type接法的分压电阻阻值计算结果和电路图:
100K的级进音量控制器每个电阻的电阻值为10K的级进音量控制器电阻值的十倍。
级进音量控制器的装配
为了制作级进音量控制器,我订制了一批1/2W±1%的金属皮膜电阻给梯子型Ladder Type级进音量电位器使用,串行型Serial Type级进音量电位器则是使用1/8W±1%的金属皮膜电阻。
我也跟工厂订制了一批级进音量旋转开关,制作成两层连动开关的接点距离较宽的方式,宽度可以挤进一般的1/2W 电阻。
开关的旋柄为KQ Shape俗称18齿的旋柄,这种形状的柄也可以使用用螺丝锁的旋钮,大不了用锉刀将齿跟螺丝接触的地方磨一磨即可。
市面上大部分的波段开关跟可变电阻都是这种旋柄,所以这种18齿的旋钮也很多,反而圆柱型的旋柄无法使用18齿的旋钮,因此我订制的是18齿的旋柄,可以配合各种旋钮。
柄长是23mm,如果太长可以锯短一点。
我尝试了几种级进音量控制器的装配方式,研究怎么焊接装配比较理想。
上图这种装配方式由于1/2W的电阻太长,并不理想。
上图这种装配方式蛮容易焊接,只是体积大了一点,比较占空间。
由于梯子型Ladder Type级进音量电位器被炒作得很热,所以我先来介绍梯子型Ladder Type级进音量电位器的装配。
装配前先搞清楚23段旋转式波段开关每一段的位置,
上图中23段旋转式波段开关却有24个接点位置,由于机构设计上的限制,编号第24的接点位置是接触不到的接点。
编号第1到第23的接点则对应电路图中波段开关的接点编号。
下表为梯子型Ladder Type和串行型Serial Type级进音量电位器电阻值列表,因为电阻焊接时必须依序焊接才不容易出错,所以装配前最好使用电表奥姆档测量,将电阻分辨排列清楚,光看电阻的色码容易误判。
电路图中的Rin要先焊在两层连动开关之间,按照位置编号依序焊接上去。
编号第1的接点位置由于两层连动开关之间有波段开关共同端的焊片阻挡,所以将位置1的电阻焊在位置第24之后,再用剪下来的电阻引脚当成跳线,将位置24的接点跟位置1的接点连接在一起。
Rin在编号23的位置上并没有电阻,而是以跳线短路起来。
Rin焊完再依序焊上Rout,注意!编号1的位置上并没有Rout。
取适当长度的铜线,一端焊在编号1的位置上,然后将Rout的外围绕一圈,然后焊接起来。
最后如上图所示,焊上R47便大功告成了。
这种「大车轮」型的梯子型Ladder Type级进音量电位器,我那六岁的儿子很喜欢,不过由于比较占空间,我改成像下面这个样子,作法其实和前面所叙述的一样,只是Rout折了90°而已。
串行型Serial Type级进音量电位器的装配似乎没什么好讲的,只是依序在开关的接点与接点之间焊上1/8W电阻而已,只是1/8W电阻的两支引脚要一起穿过开关的接点会有些勉强,因此1/8W电阻的引脚只有一支穿过开关的接点,另一支引脚只是靠在开关的接点上焊接在一起而已,电阻一个搭一个,稍微倾斜地排成一圈。
串行型Serial Type级进音量电位器的讯号输入、输出的接法如上图的标示。