关于音响的接地
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音响系统设备连接顺序音响系统的连接有很多种,不同的系统和设备有不同的连接方法。
但大体上原理都一样,主要还是由:音源+功放+喇叭,组成的。
1、现在的音源包括各种乐器,各种音源播放器及一些特殊的声音发生器。
2、功放是有各种放大电路组成的,可以对前级的信号进行放大,来推动后级的喇叭。
3、现在一般把多个喇叭组合在一起,形成音箱,也组成了很多种类的音箱。
以上就是最简单的一套音响系统。
当然现在的系统中又加入了很多辅助设备,叫做,周边设备。
一般是按照使用特点和客户的要求来灵活搭配音响系统,但同样的设备不同的连接方法所产生的音响效果也是不一样的,所以要求技术人员要多掌握这方面的知识。
音响系统中常用的连接线和接插件:音响系统中设备与设备之间要达成联络传输、沟通等,都必须依赖其连接的工具,这就是线材与接头。
它在整个音响系统中占据着非常重要的角色,现在专业音响系统中使用的连接线和接插件种类较多,下面我们把常见的线材与接插件种类作一下简单介绍:一、各种线材1、专业音频线:现在音频线有两芯、三芯、四芯、五芯等,这种线由于屏蔽效果好,可以用来传输高质量的音频信号,现在较专业的话筒一般使用三芯以上的线材,这种线材抗干扰能力强,可以做远距离传送。
当然这种线材也可以传送其它信号,如传送电脑灯的DMX512控制信号。
2、同轴电缆线:一般用在视频方面,也有一些音频线,由于这种线材抗干扰能力较差,再加上设计时就不是主要用来传输音频信号的,因此不适合做长距离的音频信号传输。
3、集中式电缆线∶就是多条讯号线包裹在同一个保护管内,一般是连接系统内部使用,以减少独立线材的数量。
现在也用在诸如电视转播车、地下预埋和其它特殊方面。
这种线一般是有专业厂家加工好的,质量上较有保障。
4、光纤:许多CD 或MD 等录放音器材上常使用的传输线材,它传送的是数码信号。
随着数字化的普及,今后光纤在音响系统里的运用会越来越多.5、MIDI 线∶通常为五芯线,传送有关MIDI 的信息,现在大多数使用在键盘、效果器等设备上。
汽车音响改装知识由于汽车在行驶中会产生各种频率的干扰,对汽车音响系统的听音环境产生不利的影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。
1.汽车音响配线的选择汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高。
即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到100%。
线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。
线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。
电源保险的选择主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值2.音频信号线的布线用绝缘胶带或热缩管将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
保持音频信号线尽可能短。
音频信号线越长,越容易受到车内各种不同频率信号的干扰。
注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。
音频信号线的布线要离开行车电脑模块电路和功放的电源线至少20cm。
如果布线太近,音频信号线会拾取到频率干扰的噪声。
最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。
注意,当靠近电源线、微型计算机电路布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,我们建议最好以90°相交。
3.电源线的布线所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。
如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。
电源线可能会发热而燃烧。
当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。
当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。
当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。
把蓄电池接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。
如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。
音响放大器的去耦电路与接地安排所谓去耦就是给电源电路上的杂波信号一定的出路,从而不影响各级放大器的正常工作;电源部分的去耦还可减小电源内阻,使电源的输出电流增大。
目前,常用的去耦电路是RC或LC去耦电路(若是LC去耦,则R换成电感线圈L)。
大容量电解电容器作低频信号去耦;小容量无极电容(容量为0.01μF~0.1μF)作为高频信号去耦:R为几欧或数十欧(L对应为几微亨或数十微亨),R(或L)的数值越大,去耦的效果越好,但相应的直流压降也增大。
如果觉得RC去耦电路仍不能得到满意的效果,可采用晶体管去耦电路(晶体管对交流电呈高阻抗,而直流电阻却很小,一般用在电源至功放之间的去耦电路上。
另外,在去耦电路的安排上,注意功放级离电源最近,输入级离电源最远。
实际上要获得良好的去耦效果,还要考虑地线的安排和接地点的选取问题。
这是因为音响放大器各级电路的信号电流在接地回路的接触电阻或地线本身电阻上会产生电压降。
不正确的“接地”就会使这些压降反馈至前级,从而使放大器形成自激。
R1~R3为地线电阻(含接触电阻)。
不难看出,流经R4的电流为各级入地电流i1、i2、i3之和,致使R4上压降增大,A点电位升高,增大了地与输入级之间的干扰电压,同时也在A、B点之间形成了干扰电压。
正确的接地应该是如下图所示。
另外还要注意下面一些原则:1.接地线宜粗不宜细,以减小接地阻抗。
印刷线路板上接地面积宜大,并采用边缘接地的环绕布局为好。
2.接地点要焊接良好连接牢靠。
3.各级接地元器件应尽可能地接在同一个接地点上。
4.功放级接地点离电源的接地端应最近。
输入级的接地点距电源的接地端应最远,前置放大级中间各级接地点按信号的逆流程逐渐远离电源接地端。
5.要注意屏蔽线的可靠接地。
AFL=After-fader Listen 衰减后监听(推子后监听),这个模式下,监听输出的信号是来自于通道电平推杆以后的信号Aux. =Auxiliary 辅助辅助返回(或.或.)用于接收音频处理设备(如效果器,激励器)处理后的音频信号与主输出信号加以混合。
辅助送出,一般用于输出信号供信号处理设备进行处理,或输出舞台监听信号。
Balance 平衡,一般用于立体声输入通道,确定两路输入信号各自的平衡。
Bus 母线,公共线,调音台内部的信号线路流程,多路信号汇合到某个线路上,这条线路就是母线,一般的辅助和编组都是母线结构Clip 削波指示,此指示灯点亮或信号电平指示表达到这个位置,表明输入或输出信号已经达到顶点。
Cue 提示,监听,按下后可以在监听耳机或监听通道监听此路的信号。
Direct 直接的(输出)插口Effect 效果EQ=Equalizer 均衡器,调音台的均衡一般分三段或四段,有些具有扫频功能,可以对选定的频段进行电平的提升或衰减。
Fader 衰减器,推子Foldback 返送Gain 增益,放大量Group 编组HF=High Frequency 高频段HP=Headphone=Phones 耳机INS. =Insert 断点插入插口,也称又出又进插口,这个插座一般用于将一个信号处理设备直接插入到调音台的某个输入或者输出通道,对该通道的音频信号进行更精细的处理。
Level 电平LF=Low Frequency 低频段Limit 限制Line in线路或高阻抗设备输入插口LMF=Low-Mid Frequency 中低频段Low cut 低频切除(例如切去100Hz以下频率成分)L-R=Left-Right 左-右Main Sum 混合单声道,这个输出插座输出调音台内部混合好的单声道信号。
Master 主控,主输出。
Matrix 矩阵输出Meter Assign 表头设定,确定电平指示表显示什么内容,比如主输出或编组输出。
音响系统维修手册一、引言音响系统在我们日常生活中扮演着重要的角色,它为我们提供了良好的音频体验。
然而,由于各种原因,音响系统可能会出现故障或需要维修。
本手册旨在提供一份全面的音响系统维修指南,以帮助用户解决常见的问题并进行基本的维修。
二、故障排除1. 音频无法播放可能原因:1)音频输入线松动或连接不良。
2)音频源设备故障。
3)扬声器线路连接不良。
解决方法:1)检查并重新插入音频输入线。
2)检查音频源设备是否正常工作。
3)检查扬声器线路是否连接牢固。
2. 噪音问题可能原因:1)电源线接地不良。
2)信号线与电源线的干扰。
3)扬声器位置不当。
解决方法:1)确保音响系统的电源线正确接地。
2)尽量避免信号线与电源线交叉布置。
3)重新调整扬声器位置,远离干扰源。
3. 音质问题可能原因:1)音响系统设置错误。
2)音源质量低劣。
3)扬声器损坏。
解决方法:1)仔细检查音响系统的设置,包括音量、均衡等。
2)尝试使用高质量的音源。
3)如有需要,更换或修复扬声器。
三、音响系统维护1. 定期清洁定期清洁音响系统可以保持其良好的工作状态,并延长使用寿命。
以下是几个简单的清洁步骤:1)使用柔软的干布擦拭音响设备的表面,避免使用含有酸性成分的清洁剂。
2)定期擦拭扬声器网罩,以去除灰尘和杂物。
3)定期检查和清理连接线路,确保插头和插孔干净无尘。
2. 避免过度使用过度使用音响系统可能导致电子元件的过热或损坏。
为了延长音响系统的使用寿命,建议在使用一段时间后关闭音响系统,确保其冷却。
3. 定期维护定期维护是保持音响系统正常运行的关键。
以下是几个重要的维护事项:1)定期检查电源线和插头的磨损程度,并更换损坏的部件。
2)定期检查和清理扬声器单元,确保其正常工作。
3)定期检查并更换音响系统中的滤波器和电容器等易损件。
四、结论音响系统维修是一项需要技巧和耐心的任务。
通过遵循本手册提供的指南,用户能够解决一些常见的音响故障并进行基本的维修工作。
汽车音响怎么接线
汽车音响的接线方式取决于音响系统的类型和车辆的电气布线。
一般来说,以下是一些常见的汽车音响接线步骤:
1. 准备工作:关闭车辆的电源,并打开车辆的引擎盖。
2. 找到音响的正、负极:音响的正极标签可能有“+”或“POS”,负极标签可能有“-”或“NEG”。
3. 找到汽车电瓶的正极:电瓶的正极通常带有红色的标签。
4. 连接音响的正极:使用电缆连接音响的正极和电瓶的正极。
确保电缆的连接牢固,并使用电缆套将连接处绝缘。
5. 找到汽车的接地点:汽车通常有一个标记为“GND”的接地点,可以是车辆底盘的任何金属部分。
6. 连接音响的负极:使用电缆连接音响的负极和汽车的接地点。
同样地,确保电缆的连接牢固,并使用电缆套将连接处绝缘。
7. 检查连接:确保所有连接都牢固并有良好的电气连接。
8. 关闭引擎盖,启动车辆,测试音响系统是否正常工作。
请注意,以上步骤供参考,具体的接线方式可能因车辆型号和音响系统而有所不同。
如果不确定操作,请咨询专业人士或阅读车辆和音响系统的说明书。
电路中GND和GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS电路解析:GND和GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS⼀、解释版本⼀:DCpower⼀般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(VoiceControlledCarrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。
VCC:C=circuit表⽰电路的意思,即接⼊电路的电压;VDD:D=device表⽰器件的意思,即器件内部的⼯作电压;VSS:S=series表⽰公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
⼆、解释版本⼆:Vcc和Vdd是器件的电源端。
Vcc是双极器件的正极,Vdd多半是单级器件的正极。
下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOSorNMOS场效应管的漏极D。
同样可在电路图中看见Vee和Vss,含义⼀样。
因为主流芯⽚结构是硅NPN,所以Vcc通常是正。
如果⽤PNP结构Vcc就为负了。
选⽤芯⽚时⼀定要看清电⽓参数。
Vcc来源于集电极电源电压,CollectorVoltage,⼀般⽤于双极型晶体管,PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc,NPN管时为正电压.Vdd来源于漏极电源电压,DrainVoltage,⽤于MOS晶体管电路,⼀般指正电源.因为很少单独⽤PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管的源极上.Vss源极电源电压,在CMOS电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地.Vee发射极电源电压,EmitterVoltage,⼀般⽤于ECL电路的负电源电压.Vbb基极电源电压,⽤于双极晶体管的共基电路.三、补充说明1、⼀般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源2、有些IC既有VDD引脚⼜有VCC引脚,说明这种器件⾃⾝带有电压转换功能。
车载音响线路故障排查与修复要点车载音响系统是许多车主在驾驶中享受音乐的重要方式之一。
然而,由于车辆长时间使用和不当的维护,常常会出现音响线路故障。
本文将介绍一些常见的车载音响线路故障,并提供一些排查与修复的要点。
一、音响无法工作当车载音响完全无法工作时,首先需要检查的是音响电源。
请按照以下步骤进行排查:1. 检查音响电源插头:确保插头插紧,没有松动。
有时候松动的插头可能导致音响无法给予足够的电力供应。
2. 检查音响电源线路:检查电源线路是否被损坏或断开连接。
如果发现线路损坏,需要更换或修复。
3. 检查保险丝:检查音响保险丝是否烧坏。
如果保险丝损坏,需要更换新的保险丝。
二、音质问题当车载音响工作正常,但音质存在问题时,可能需要考虑以下情况:1. 天线问题:检查天线是否正确接触。
如果天线松动或损坏,可能会导致音质下降。
确保天线连接紧密并没有损坏。
2. 音源问题:检查音源设备(如收音机、CD机等)的连接与设置。
有时候音质问题可能是由于音源设备的设置不正确造成的。
3. 喇叭问题:检查喇叭是否存在损坏或接触不良。
如果喇叭存在问题,可能会导致音质不佳或无声音输出。
确保喇叭连接牢固且工作正常。
三、左右声道失衡当车载音响左右声道失衡时,可以尝试以下解决方法:1. 检查音源设备设置:有些音源设备可能具有声道平衡的设置选项。
确保设置正确,使左右声道保持平衡。
2. 检查连接线路:检查连接音源设备和音响的线路是否正常。
有时候线路松动或损坏可能导致声道失衡。
3. 检查功放器:如果音响系统配备功放器,检查功放器是否工作正常。
有时候功放器故障可能导致声道失衡。
四、噪音问题当车载音响出现噪音时,可以尝试以下方法进行排查和修复:1. 检查接地线路:确保音响系统的接地线路连接良好。
接地线路不良可能导致噪音问题。
2. 检查线缆质量:使用优质线缆进行连接。
低质量的线缆可能会引入干扰信号,导致噪音问题。
3. 检查电磁干扰:尽量避免音响线路与其他电子设备线路的干扰。
音响系统各设备的配接及影响音响系统各设备之间的配接十分重要,如果配接不好,就会明显影响整个系统的放音质量,严重时会损坏设备或使整个系统无法正常工作。
通常,由一个厂家生产的套装设备,如:组合音响,因对各设备之间的配接要求已作考虑,故配接问题不大,对于不同厂家组合而成的组合音响,尤其必须对系统的配接问题给予足够的重视。
关于音响系统的配接,国际上有IEC268-15的"声系统设备部件互联的优选值",我国也有相应的标准--家用声系统设备互连配接要求(GB9031-88)和声系统设备互连的优选配接值等。
一、常用配接插头和接线常用的配接插头、插座有如下几种。
(1)两芯或三芯插头插座有直径φ2.5mm、ф3.5mm和ф6.35mm三种,一般用于话筒输入、外接扬声器输出或耳机输出等。
两芯的用于单声道或不平衡接法,三芯的用于立体声或平衡接法。
(2)TX型同心插头插座又称莲花插头,或称电唱盘插头,因最早用于电唱头输出线而得名,目前应用很广,除了电唱盘外,还可供CD机、VCD机、卡座机和其他音响设备等作输入、输出使用。
总之,主要用于音频电平在1V左右的各种音响设备输入、输出的连接。
(3)YC型五芯插头插座又称德国DIN标准的插头插座,一般用于盒式录音机与放大器之间的配接,作录音机的线路输入输出使用。
(4)卡侬插头插座多用在调音台及其周边设备、功放的输入输出连接。
通常卡侬插头插座多用于平衡接法,其各脚的接法是:1(地)为屏蔽接地,2(+)为信号正端,3(-)为信号负端。
如果将卡侬插头接成不平衡接法,则可将3端和1端短接即可。
一般的插头插座的接线还是比较简单的。
在调音台的插入(INSERT)插头比较特殊,为了将多加的效果设备通过插头插座接插到调音台输入通道,使用Y型分支插头接线方式(即调音台的INS采用Φ6.3mm两芯一地插头,效果设备的输入、输出采用Φ6.3mm一芯一地插头。
效果设备的输入接两芯一地的环和地,输出接两芯一地的头和地)。
电声音响工程中系统的接地接地在电声音响工程中不仅起到防止触电事故的作用,而且对防止干扰,提高整个系统的信噪比有着不容忽视的作用。
为了防止通过地线将某些干扰引入电声系统,所以电声系统要设置专用的接地线,尽量不要与其他设备共用一根地线,尤其是可控硅调光设备。
在电声设备的接地中,总的原则是确保整个接地系统是一个“等电势体”,接地的各点不应有电位差,因此接地点不应构成回路。
在工程上采用“一点接地”的方式来确保上述基本要求。
在电声系统中,信号的参考零电平称作信号地;埋设于地下的地线称作“真大地”;而设备的外壳构成机壳地,有时也称作保护地。
在电声工程中,应将所有的信号地汇集于一点,通常是汇集于调音台,其连接是借助于信号电缆的金属编织屏蔽网层。
此时应注意信号地需以调音台为中心,呈辐射状连至各个设备,不能有地线回路。
外壳地的汇集点通常是19英寸(48.3cm)机架,它汇集各个设备的外壳接地端以及管线工程中铁管的接地。
同样,外壳地也从一点(19英寸机架)并呈辐射状,不可有回路。
最后用粗铜线将调音台的信号地汇集点与机架上外壳地汇集到电声音响系统专门埋设的地线上。
固定安装的扩声音响系统由于采用上述机壳地、信号地各自先汇集一点,然后再从机架和调音台上将其引接至真大地端的方法,因此在设备连接中应该注意卡侬连接器上的外壳地不要和屏蔽线的金属编织网层相连,也不要使金属网层碰到卡侬插的外壳,否则这样的接地方式就会造成有“地线回路”存在的情况,影响接地效果。
对于经常移动的系统,有时采用在单件设备上将信号地与外壳地接于一点的方法也是可以的,此时卡侬插上的外壳地端与信号地端(1脚)相连。
在这样的系统中,与真大地连接端只能取自调音台一点,否则也将出现地线环路。
按接地电阻理论上越小越好,没有特殊要求的情况下,常年保证小于2Ω既可。
系统接地方式及装置,如图-1所示。
总之,接地的原则是使整个接地系统成为一个等势体,不存在地线环路。
在工程中若出现交流声等问题,应首先从接地方式是否合理着手考虑解决的方法。
音响工程中的接地技术接地,通常是指用导体与大地相连。
可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。
按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号接地等多种。
在专业音响技术中,以上几种接地类型都会遇到。
一、保护接地保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。
按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。
这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。
在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。
值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。
有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。
一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。
这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,操作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。
二、过压保护接地这是为防雷电而设置的接地保护装置。
防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。
避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。
避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。
如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。
在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。
如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。
三、屏蔽接地为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。
在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。
功放和音箱的搭配技巧和注意事项好的设备,要正确、合理地把它们连接在一起才能发挥设备的最佳性能,但是功放和音箱搭配技术方面很多人都不了解,由于搭配不当,音响系统根本发挥不到作用的问题。
那我们在连接功放和音箱时应该注意什么事项呢?一.功放与音响之间的线路连接1、注意电源:音响设备要有专用的电源和标准的电压,要和灯光的电源分离。
有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。
总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。
还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。
2、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。
正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
功放的信号线要尽量用平衡线,如果系统中有多台功放时,最好使用信号放大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。
3、音箱线的质量:尽量用比较粗、短的全铜专用音箱线,连接时也一定要注意分清正负极和避免短路,特别是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要注意。
4、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。
需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
5、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
二.功率匹配功放与音箱功率配置的具体标准是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。
音响系统如何正确接地电场干扰是由高压交变电场对音响系统的影响,从而引起其静电分布产生相应的变化所造成的,这种交变电场作用在系统的前级,经各级电路的放大后,会产生不容忽略的噪声电平。
想要有效解决这个问题,音响系统的所有设备必须进入同一个公共的接地网络,建立屏蔽系统。
整个接地网络由两部分组成,一部分是屏蔽系统,另一部分为公共接地系统。
屏蔽系统音响设备的铁质外壳和信号馈线的屏蔽层的作用是将音响系统的所有部件都屏蔽起来。
一般的音响系统都是由多台分立设备串接起来的链路系统;如果其屏蔽系统也是依其音响系统设备中信号的走向串接成链状,则称其为链式接地方式。
由于屏蔽系统是由内阻较高的铁质材料制作的,当其上出现较强的交变静电感应时,就会因整个系统的电荷平衡速度较慢而产生电势;此电势影响到音响设备前级,会产生一定的噪声电平,即地阻干扰。
此类干扰在链路较长的音响系统上尤为明显。
因此,在复杂的音响系统中,应避免使用链式接地方式,而应使用星式接地方式,星式接地方式就是将音响系统的屏蔽链路划分成尽量小的段,每一段都通过单独的导线接到一个公共地端上,以避免地阻干扰现象。
屏蔽的分段通常是以一台设备为单位,而馈线的屏蔽层则应一端接地,最好是在信号传输线的末端接地。
设备的共地接线应尽量短粗,并宜使用高导电率的铜质或铝质导线,导线的一端可接在设备外壳的接地螺丝上,另一端应在尽量靠近系统前级(如调音台),集中接到一起后,就近与真地装置相连。
公共接地系统接地在音响工程中不仅起到防止触电事故的作用,而且对防止干扰,提高整个系统的信噪比有着不容忽视的作用。
为了防止通过地线将某些干扰引入音响系统,音响系统要设置专用的接地线,尽量不要与其他设备共用一根地线,尤其是可控调光设备。
真地,也就是接大地。
屏蔽系统对电磁场的抗干扰作用与其是否接大地是没有关系的;而对于电场干扰的屏蔽,则必须接大地,屏蔽才起作用。
因而在有强电场干扰,或较为严谨的场合当中,屏蔽系统必须处于真地状态。
第1篇一、项目背景随着现代科技的不断发展,音响系统在各类公共场所、商业活动、体育赛事等领域的应用越来越广泛。
为了满足日益增长的音响需求,提高音响系统的质量和效果,特制定本音响系统专项施工方案。
二、施工目标1. 确保音响系统的安全、稳定、高效运行。
2. 达到设计要求的音质效果。
3. 确保施工进度和质量,满足业主需求。
三、施工范围1. 音响设备的采购、安装、调试。
2. 音响系统的布线、连接、接地。
3. 音响控制室的搭建、设备安装。
4. 音响系统的验收、培训。
四、施工组织1. 施工队伍:由具有丰富经验的音响工程师、技术员、电工、木工等组成的专业施工队伍。
2. 施工进度:按照施工计划,确保施工进度和质量。
3. 施工安全:严格遵守国家相关安全法规,确保施工安全。
五、施工准备1. 施工图纸:熟悉施工图纸,了解音响系统的设计要求。
2. 施工材料:采购符合国家标准的音响设备、线材、接插件等材料。
3. 施工工具:准备施工所需的工具,如扳手、螺丝刀、切割机等。
4. 施工人员:对施工人员进行技术培训,确保施工质量。
六、施工工艺1. 音响设备安装(1)根据施工图纸,确定音响设备的安装位置。
(2)对音响设备进行检查,确保设备完好。
(3)按照设备说明书,进行音响设备的安装。
(4)连接音响设备与线材,确保连接牢固。
2. 音响系统布线(1)根据施工图纸,规划音响系统的布线路线。
(2)选择合适的线材,确保线材质量。
(3)按照布线路线,进行音响系统的布线。
(4)连接线材与设备,确保连接牢固。
3. 音响系统接地(1)按照国家相关标准,确定接地电阻。
(2)选择合适的接地材料,如接地线、接地棒等。
(3)按照接地要求,进行音响系统的接地。
4. 音响控制室搭建(1)根据施工图纸,确定控制室的布局。
(2)搭建控制室,确保控制室安全、舒适。
(3)安装控制设备,如调音台、功放等。
5. 音响系统调试(1)连接音响设备,进行系统自检。
(2)调整音响设备参数,达到设计要求。
音响行业的安全生产规范随着音响行业的发展和进步,人们对音质和音效的要求也越来越高。
然而,在追求卓越音效的同时,我们也不能忽视音响设备的安全性问题。
为了保障工作人员和用户的生命财产安全,音响行业制定了一系列的安全生产规范。
本文将对音响行业的安全生产规范进行介绍和分析。
一、设备选择与安装1.1 质量认证:所有音响设备必须符合国家相关质量认证标准,如CCC认证等。
1.2 电气安全:设备应配备过载保护装置,确保正常使用过程中不会发生电路短路、过载等情况。
1.3 耐火性能:设备外壳和电线必须选用阻燃材料,以避免火灾事故的发生。
1.4 安装要求:设备的安装必须按照专业技术要求进行,确保设备稳固可靠。
二、电源与接线2.1 用电安全:在用电过程中,应使用符合安全标准的电源插座和电缆,并采取绝缘措施,以防触电事故。
2.2 电源线布置:电源线布置应符合标准规范,避免在通行区域放置电源线,以免绊倒人员或导致设备损坏。
2.3 接地保护:音响设备应有良好的接地保护,以减少漏电和静电消散。
三、工作场所安全3.1 声学环境:工作场所应进行声学处理,保证音响效果的同时,不对工作人员和用户造成听力损害。
3.2 照明设施:工作场所应保证充足的照明,以确保工作人员能够安全操作设备。
3.3 安全通道:工作场所应设有明确的安全通道,便于人员疏散和紧急情况的处理。
四、设备操作与维护4.1 操作规程:工作人员必须按照设备操作规程进行操作,禁止擅自进行操作或私自修改设备参数。
4.2 维护保养:定期检查音响设备的电路、电缆等零部件,确保设备处于良好工作状态。
4.3 故障处理:一旦设备出现故障,应立即停止使用,并由专业技术人员进行处理。
五、应急预案5.1 火灾防范:工作场所应设置灭火器材,并进行定期检查和维护,以防火灾事故发生。
5.2 疏散演练:定期组织疏散演练,培训工作人员熟悉应急疏散程序,确保在紧急情况下的安全疏散。
5.3 应急救援:配备急救设备和专业急救人员,确保对突发事件的及时救援和处理。
音响工程中的接地技术
接地,通常是指用导体与大地相连。
可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。
按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号接地等多种。
在专业音响技术中,以上几种接地类型都会遇到。
一、保护接地
保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。
按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。
这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。
在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。
值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。
有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。
一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。
这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,操作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。
二、过压保护接地
这是为防雷电而设置的接地保护装置。
防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。
避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。
避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。
如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。
在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。
如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。
三、屏蔽接地
为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。
在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。
因
为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。
屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:
3.1、交流干扰,这主要由交流电源引起。
对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。
在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。
例如,我市新亚新商城开工典礼时,录扩设备附近有台变压器,其电磁场就干扰现场的录扩音。
后通过把录扩设备屏蔽接地,解决了这一问题。
3.2、高频干扰。
这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰.信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。
对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。
因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。
如我在汕头某电子厂时,测试人员反应,卫星电视接收机中有时会有一种滋滋作声的干扰并影响图像质量。
经跟踪观察,与飞机的经过有关,显然是澄海机场雷达信号的窜入并得到非正常解调所致。
经分析查找,原来是信号线的屏蔽层在插头外脱落,使卫星电视接收机屏蔽没接地所致。
四. 信号接地
各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。
它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。
信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。
否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。
这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。
例如,本人在某电子公司工作时,质检部门反映卫星接收机质量测试结果不一。
原来,质检部的测试仪器,有的外壳接地,有的外壳没接地(测试信号由信号中心传送至各部门),以致信号通过地回馈使测量结果不一致。
后把所有接地的测试仪器设为不接地,这种现象就没有了。
五、接地的要求
最后谈谈接地的要求。
专业工程中涉及的"地"有几种:一是电源地,二是信
号地,三是音控室的真地。
其中,电源地是电气工和中埋设的,用以保护人身安全,音响工和最好不要借用;信号地是系统的零电平参考点,各设备连接起来后,其信号地就是屏蔽层;音控室的真地是在要求较高场合或有强电干扰时,音响工程中专门埋设的地线,其对地电阻不能大于4欧姆。
这几种地的概念不同、作用不同、不能混淆,否则,接地系统的混乱带来的问题要比设备带来的问题更难解决。
下面着重看看闭环回路的产生,如图1所示避免产生闭环回路A相
零线
地线
从图1中可看出,闭环回路的产生一是由于多条信号线两端都有接地,二是由于屏蔽层与电源地形成的。
一旦形成闭环电路,电磁砀干扰就会在屏蔽层上产生感应电流,给音响系统带来噪声干扰。
解决的办法有:屏蔽层一端接地(一般在信号末端);设备背板上的接地开关置于悬浮挡,并判断设备后背的接地线柱是否与外壳相通,若相通就不用,若不相通即将它们集中于调音台的接地线柱上,最后接入音控室的真地。
当然,如果没有电磁场干扰,闭环回路也不会带来噪声,但作为规范的施工,应尽量避免闭环回路。
另外,是否需要埋设音控室真地,要看环境是否允许以及是否有较强的电磁场干扰,因为电磁场干扰是通过闭环回路产生作用的,与系统是否接入音控室的真地没有关系;而对电磁场的干扰,就要求屏蔽层接入真地,其抗干扰作用才会显示出来
综上所述,专业工程要求设计人员和施工技术人员必须牢固掌握基本的声学、电学知识,充分了解每个工程的特点和环境状况,踏实地做好每一项工作,抱着向用户负责的态度,不断积累,才能将工程质量不断提高,长期立足于音响工程界。