线阵列音箱检测方法
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音频线检验与试验作业指导一、引言音频线是指用于传输音频信号的电缆,广泛应用于音频设备、音响系统、电视、电脑等领域。
为了确保音频线的质量和性能达到要求,进行音频线的检验与试验是必不可少的工作。
本文将详细介绍音频线检验与试验的步骤和要点。
二、检验与试验步骤1. 外观检查首先,对音频线进行外观检查。
检查音频线的外观是否完好,是否有损坏、断裂、变形等情况。
同时,还需检查音频线的标识是否清晰可见,包括型号、规格、生产日期等信息。
2. 连续性测试接下来,进行音频线的连续性测试。
使用万用表或者专用测试仪器,将测试仪的探头分别与音频线的两端相连,检查是否有短路、断路等问题。
确保音频线的连续性良好。
3. 电阻测试进行音频线的电阻测试。
将音频线的两端分别连接到电阻测试仪上,记录测试结果。
根据设计要求,音频线的电阻值应在一定范围内,以保证信号传输的稳定性和准确性。
4. 噪声测试进行音频线的噪声测试。
将音频线连接到音频信号源和音频接收设备上,播放特定的测试音频信号,通过音频接收设备检测音频线传输过程中是否存在噪声。
噪声测试可以采用专用的噪声测试仪器进行,也可以通过耳机等设备进行听觉测试。
5. 信号传输测试进行音频线的信号传输测试。
将音频线连接到音频信号源和音频接收设备上,播放不同频率、不同强度的音频信号,通过音频接收设备检测音频信号的传输质量。
可以使用频谱分析仪等设备对信号进行分析,评估音频线的传输性能。
6. 可靠性测试进行音频线的可靠性测试。
通过长期连续使用音频线,观察其在不同环境条件下的稳定性和耐用性。
也可以进行抗扭曲、抗拉力等特殊测试,以评估音频线的可靠性。
三、数据记录与分析在进行音频线检验与试验过程中,需要对每一步的测试结果进行准确记录。
记录包括测试日期、测试人员、测试仪器、测试参数、测试结果等信息。
通过对测试数据的分析,可以评估音频线的质量和性能是否符合要求。
四、结论与建议根据音频线的检验与试验结果,得出结论并提出相应的建议。
音频线检验作业指导一、任务背景音频线是一种常见的电子设备连接线,用于传输音频信号。
为保证音频设备的正常工作,需要对音频线进行检验。
本文将详细介绍音频线检验的步骤和标准,确保音频线的质量和性能达到要求。
二、检验步骤1. 外观检验音频线的外观应无明显损坏或者变形,表面应光滑平整,无明显划痕或者污渍。
检查连接头部份是否完整,无锈蚀或者变色现象。
2. 弯曲测试将音频线两端固定在支架上,以一定力度进行弯曲测试。
测试时应注意力度要均匀,不得过度用力。
音频线在弯曲后应无明显断裂、开裂或者变形现象。
3. 电阻测试使用万用表或者专用电阻测试仪,将音频线两端的连接头与测试仪相连。
测量时应确保连接坚固,无松动。
记录测试结果,确保电阻值在规定范围内。
4. 信号传输测试将音频线连接至音频设备和音箱等设备上,播放不同频率和音量的音频信号。
通过耳机或者扬声器检查音频线是否能够正常传输音频信号,无杂音、断音或者失真现象。
5. 插拔测试将音频线多次插拔至音频设备和音箱等设备上,观察连接头是否松动或者损坏。
插拔过程中应注意力度要适中,不得用力过猛。
确保音频线能够稳定连接并正常工作。
三、检验标准1. 外观标准音频线的外观应无明显损坏或者变形,表面应光滑平整,无明显划痕或者污渍。
连接头部份应完整,无锈蚀或者变色现象。
2. 弯曲标准音频线在弯曲测试后应无明显断裂、开裂或者变形现象。
弯曲测试时,音频线应能够承受一定的力度而不损坏。
3. 电阻标准音频线的电阻值应在规定范围内。
具体电阻值的上下限可根据产品规格进行确定。
4. 信号传输标准音频线传输音频信号时应无杂音、断音或者失真现象。
音频信号应能够清晰、稳定地传输至音箱等设备。
5. 插拔标准音频线的连接头应能够稳定连接,并经受多次插拔而不松动或者损坏。
插拔过程中,连接头不应过紧或者过松,保持适当的插拔力度。
四、数据示例以下是对一根音频线进行检验的数据示例:1. 外观检验:音频线外观完好,无明显损坏或者变形,表面光滑平整,无划痕或者污渍。
如何对音响进行音质测试范文一份如何对音响进行音质测试 1如何对音响进行音质测试工具/原料:水、双声道影片、vista的CDaudio100 audio tester软件试听测试一、低音部分音箱的低音效果可以说是整体音质中非常重要的一环,它直接关系到了音效的饱满度的震撼效果,对于音箱采用低音单元的性能要求,因此我们也进行如下测试:在音箱的旁边上放一杯水,低音效果好的音箱能够引起水杯的振动,水杯的谁也是泛起涟漪,低音效果越好的音箱,其效果越明显,而且时间越长。
武器声、爆炸声效表示越真实、震撼效果越好。
二、中音部分中音部分对于大多数的音箱产品来说,是比较难分辨其音质的好坏。
而他的主要功能便是产生真实感,中音部分的测试是观看多声道的电影(即双种声音一起放的那种)。
三、高音部分音箱的高音效果一般来说都是非常直观的.例如歌声和一些特殊的电子音效,甚至一些超过听力范围的极端声音。
面对该项测试我们该如何进行,方法是使用一些高音人声来感受,比如维斯塔的CD。
软件测试第一步、下载audio 100 audio tester音频信号发生器软件。
第二步、对该软件进行设置,单击设置,选择播放次数,然后在测试列表中选择需要测试的项目,单击“播放”就可以进行测试。
第三步、对1khz正玹波进行测试,判断该波段是否正常(即能否正常播放,下同),通常在音响器材中给出的参数都在1khz 以下。
因此可先点击进行测试。
第四步、对低频进行测试,低频主要是25hz、31.5hz、40hz、50hz、63hz,这些都是许多音响的重放下限,如果音响在所选的低频中急聚降,这就说明了该音响的的重放下限便是你所选的的低频。
第五步、比较重要,即80到160hz的测试。
该测试能判断该音响低音炮的频率上限。
在频率的声音主要是音乐的厚实感,音响在该处表现的好时,及时上步的测试不如意,该音响也不会缺乏低音。
反之着有气无力。
第六步、300~500hz的测试,该段测试的目的是检验表现人声的厚度、与力度,此时如果效果好表明人声响亮、清澈,表现不好则声音淡薄、浑浊。
音频线检验作业指导一、任务背景音频线是用于传输音频信号的电缆,广泛应用于音频设备、音响系统等领域。
为了确保音频线的质量和性能稳定,需要进行检验作业。
本文将详细介绍音频线检验的标准格式和步骤,以确保音频线的质量符合要求。
二、检验标准格式音频线的检验标准格式包括以下几个方面:1. 外观检验外观检验主要是检查音频线的外观是否完好,并排除可能存在的物理损坏。
具体步骤如下:- 检查音频线外观是否有明显的划痕、变形或损坏。
- 检查连接头是否完好,无锈蚀或变形。
- 检查线材是否整齐、无打结或缠绕。
2. 连接性检验连接性检验主要是确保音频线的连接稳定可靠,信号传输良好。
具体步骤如下:- 使用万用表测量音频线的电阻值,确保阻抗符合规定范围。
- 将音频线连接到音频设备上,确保连接头与插孔完全贴合,无松动。
- 播放音频信号,检查音频线是否能够正常传输音频信号,无杂音或断断续续的情况。
3. 信号质量检验信号质量检验主要是评估音频线传输音频信号的质量,包括信噪比、失真等指标。
具体步骤如下:- 使用音频信号发生器产生标准音频信号。
- 将音频线连接到音频设备上,播放标准音频信号。
- 使用示波器检测音频信号的波形,确保波形清晰、无失真。
- 使用音频分析仪测量音频信号的信噪比,确保信噪比符合规定范围。
4. 耐久性检验耐久性检验主要是评估音频线的使用寿命和耐久性。
具体步骤如下:- 进行拉力测试,检查音频线的抗拉强度。
- 进行弯曲测试,检查音频线的柔韧性和抗弯强度。
- 进行插拔测试,模拟音频线的频繁连接和断开操作,检查连接头的耐用性。
三、检验作业步骤根据以上检验标准格式,进行音频线检验的具体步骤如下:1. 外观检验- 检查音频线外观是否完好,无损坏。
- 检查连接头是否完好,无锈蚀或变形。
- 检查线材是否整齐、无打结或缠绕。
2. 连接性检验- 使用万用表测量音频线的电阻值,确保阻抗符合规定范围。
- 将音频线连接到音频设备上,确保连接头与插孔完全贴合,无松动。
音频线检验作业指导一、任务背景音频线是连接音频设备和音箱等音频输出设备的重要组成部分,其质量的好坏直接影响音频传输的效果。
为了确保音频线的质量和稳定性,需要进行检验和测试。
本文将详细介绍音频线检验的步骤和标准,以确保音频线的质量符合要求。
二、检验步骤1. 外观检验音频线外观应整洁无损伤,接口应完好无锈蚀等现象。
使用目视检查,确保音频线外观符合要求。
2. 连接性测试使用测试仪器连接音频线的两端,检测连接是否稳定。
测试仪器应能够输出标准音频信号,并能够读取音频线传输的信号。
3. 传输性能测试使用测试仪器对音频线进行传输性能测试。
常见的测试项目包括:- 频率响应:测试音频线在不同频率下的传输能力。
通过输入不同频率的音频信号,使用测试仪器读取输出信号的频率响应曲线。
- 噪音测试:测试音频线在传输过程中的噪音水平。
通过输入静音音频信号,使用测试仪器读取输出信号的噪音水平。
- 失真测试:测试音频线在传输过程中的失真程度。
通过输入标准音频信号,使用测试仪器读取输出信号的失真程度。
4. 阻抗匹配测试使用测试仪器对音频线的阻抗进行测试。
测试仪器应能够输出不同阻抗的音频信号,并能够读取音频线传输的阻抗。
阻抗匹配测试旨在确保音频线与音频设备的阻抗匹配,以提高音频信号的传输效果。
5. 强度测试音频线应具有一定的强度,能够承受正常使用过程中的拉扯和弯曲。
使用力量计等测试仪器对音频线进行强度测试,以确保其能够在正常使用条件下不易损坏。
6. 包装检验音频线的包装应完好无损伤,标签应清晰可读。
使用目视检查,确保音频线的包装符合要求。
三、检验标准音频线的检验标准应根据具体的产品要求和行业标准来制定。
以下为一般常见的音频线检验标准:1. 外观标准:音频线外观应整洁无损伤,接口应完好无锈蚀等现象。
2. 连接性标准:音频线连接稳定,测试仪器能够正常读取音频信号。
3. 传输性能标准:- 频率响应:音频线在不同频率下的传输能力应符合要求。
线阵音箱就是线阵列音箱(linearray speaker)。
现实中的线阵列和理论上的线阵列区别在于:高频现实中的线阵列不是单一发出全频的声源,是由高低音单元或者是高中低音单元组成的。
理论上的线阵列每个声源之间的间距最小,现实中的线阵列由于单元尺寸的限制,在高频段无法做到间距最小(声源间距<重放最低频率的1/2波长),所以现实中的线阵列在高频都是有一个声源转换的波导,把高音单元的圆形出口转换成长条形的出口,在转换的各条路径是接近等距的,这样就解决了高音单元之间间距的问题。
中频和低频现实中的线阵列由多个单元组成,在大型的线阵列音箱中,中音和低音单元有时数量会达到2个或者4个,在双单元或者四单元的结构中,必然存在相同的单元是同一路驱动信号,这时,相同单元之间的间距导致在偏轴存在路径差,从而存在干涉(梳状滤波现象)。
解决的方法有几种:1降低分频点,把此路单元的工作频率限制在梳状滤波的第一抵消频点之下(JBL,VDOSC的做法)。
2 两个单元分开工作频段,在干涉频段只有一个单元工作(MEYER的做法)3 只用一个单元,然后通过号筒提升灵敏度(MARTIN的做法)。
怎么判断线阵列的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,最常见的是拿耳朵听。
特别是做惯演出的音响师,绝对相信自己的耳朵!从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:1、看音箱的单元尺寸和分频点这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率最低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。
所以是完全不合理的设计。
2、看阻抗曲线尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。
线阵列音箱实施方案一、引言。
线阵列音箱是一种新型的音响设备,它采用了先进的声学技术,能够在大型活动现场提供清晰、均匀的声音覆盖,受到了越来越多音响工程师和活动策划者的青睐。
在实际应用中,线阵列音箱的安装和调试是至关重要的环节,本文将针对线阵列音箱的实施方案进行详细介绍。
二、前期准备。
1. 确定场地需求,在进行线阵列音箱的实施之前,首先需要对活动场地进行全面的勘测和测量,了解场地的大小、形状以及声学特性,从而确定所需的线阵列音箱数量和布置方案。
2. 选择合适的设备,根据场地需求和活动规模,选择适合的线阵列音箱产品,确保其声音覆盖范围和输出功率能够满足活动的要求。
3. 确定安装位置,根据场地的实际情况,确定线阵列音箱的安装位置和角度,确保其能够最大限度地覆盖活动现场,并且避免产生反射和混响。
三、实施步骤。
1. 安装线阵列音箱,根据前期准备确定的安装位置和角度,进行线阵列音箱的安装工作,确保安装牢固、稳定。
2. 连接音频设备,将线阵列音箱与音频设备进行连接,确保信号传输的稳定和清晰。
3. 调试音响效果,在安装完成后,进行音响效果的调试工作,包括声音的均匀覆盖、音质的清晰度和音量的平衡等方面,确保线阵列音箱能够发挥最佳的音响效果。
4. 现场测试,在实施完成后,进行现场测试,检查线阵列音箱的声音覆盖范围和效果是否符合预期要求,对于存在的问题及时进行调整和改进。
四、注意事项。
1. 安全第一,在进行线阵列音箱的安装和调试过程中,要严格遵守安全操作规程,确保工作人员的人身安全和设备的完好。
2. 合理布局,在安装线阵列音箱时,要根据场地的实际情况进行合理的布局,避免产生盲区和死角,确保声音的均匀覆盖。
3. 定期维护,线阵列音箱作为专业音响设备,需要定期进行维护和保养,确保其长期稳定运行。
五、总结。
线阵列音箱的实施方案涉及到多个环节,需要充分的前期准备和严谨的实施步骤,只有这样才能确保线阵列音箱能够发挥最佳的音响效果。
最新音响设备故障检查方法2022最新音响设备故障检查方法大全音响设备电气故障的出现直接影响到声音输出的效果。
下面,小编为大家分享音响设备故障检查方法,希望对大家有所帮助!1、调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适。
2、调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?3、调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组。
说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故。
但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真。
4、调音台AUX调整:大家AUX主要是用来发信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后,信号就会又流回到效果器里。
5、调音台声像:声像旋钮大家常常把它当作可有可无的东西,但是当我们用总输出的左路或者右路输出音量时,就要注意声像了。
如果用总输出右路输出信号但是调音台通道声像都打到左边,就会造成无声故障了,这是需要注意的。
6、调音台监听及静音开关:一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作的时候一定要看清楚,如果在按监听开关时错按了静音开关,也会造成无声故障。
设备本身故障如果是设备本身真正的故障,就算是“硬故障”了。
比如说什么功放坏了、喇叭坏了,那些都是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!干扰故障调音台干扰源查找:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象的电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时也会发出很大的电流冲击声。
音频线检验与试验作业指导一、引言音频线是一种用于传输音频信号的电缆,广泛应用于音频设备、音响系统等领域。
为了确保音频线的质量和可靠性,进行线缆的检验与试验是必不可少的工作。
本文将详细介绍音频线检验与试验的步骤和标准,以确保线缆的性能符合要求。
二、检验与试验步骤1. 外观检查首先,对音频线的外观进行检查,包括线缆的外观质量、长度、颜色、标识等方面。
确保线缆没有明显的外观缺陷,如划痕、变形、断裂等。
2. 引线电阻测量使用万用表或者电阻测量仪器,测量音频线的引线电阻。
根据设计要求,引线电阻应在一定范围内,以确保信号传输的稳定性和可靠性。
3. 绝缘电阻测量使用绝缘电阻测试仪,测量音频线的绝缘电阻。
绝缘电阻应符合设计要求,以确保线缆在高频环境下不会发生电流泄漏或者短路现象。
4. 电容测量使用电容测试仪,测量音频线的电容。
电容值应在一定范围内,以确保信号传输的稳定性和抗干扰能力。
5. 高频特性测试使用高频信号发生器和示波器,进行音频线的高频特性测试。
通过测量音频线在不同频率下的响应曲线,评估线缆在高频环境下的传输性能。
6. 交叉干扰测试使用交叉干扰测试仪,对音频线进行交叉干扰测试。
通过将不同频率的信号输入到音频线中,测量输出信号的干扰程度,评估线缆的抗干扰能力。
7. 可靠性测试对音频线进行可靠性测试,包括机械强度测试、耐热性测试、耐寒性测试等。
通过摹拟实际使用环境,评估线缆在各种条件下的可靠性和耐久性。
三、标准要求1. 引线电阻标准根据设计要求,音频线的引线电阻应在一定范围内,普通为几欧姆至几十欧姆之间。
具体的引线电阻标准应根据线缆的类型和用途进行确定。
2. 绝缘电阻标准音频线的绝缘电阻应符合设计要求,普通要求在几兆欧姆至几百兆欧姆之间。
绝缘电阻标准应根据线缆的用途和工作环境来确定。
3. 电容标准音频线的电容值应在一定范围内,以确保信号传输的稳定性和抗干扰能力。
具体的电容标准应根据线缆的类型和用途进行确定。
音频线检验与试验作业指导一、引言音频线是用于传输音频信号的线缆,广泛应用于音频设备、音响系统、电视机、电脑等领域。
为了确保音频线的质量和稳定性,进行线缆的检验与试验是必不可少的环节。
本文将详细介绍音频线检验与试验的作业指导,包括检验设备准备、试验方法及结果评估等内容。
二、检验设备准备1. 音频线样品:准备待检验的音频线样品,确保样品完好无损。
2. 音频信号发生器:用于产生音频信号,可以选择合适的频率和幅度。
3. 示波器:用于观测和测量音频信号的波形和幅度。
4. 多用途测试仪:用于测量音频线的电阻、电容等参数。
三、试验方法1. 外观检验:a. 检查音频线的外观是否完好,包括线材是否有损坏、接头是否松动等。
b. 检查音频线的标识是否清晰可见,包括型号、规格、品牌等信息。
2. 电阻测量:a. 将音频线的两端分别连接到多用途测试仪的电阻测量端口。
b. 测量音频线的电阻值,确保其符合规定的范围。
3. 电容测量:a. 将音频线的两端分别连接到多用途测试仪的电容测量端口。
b. 测量音频线的电容值,确保其符合规定的范围。
4. 信号传输测试:a. 将音频线的一端连接到音频信号发生器的输出端口,另一端连接到示波器的输入端口。
b. 设置音频信号发生器产生合适的频率和幅度的音频信号。
c. 使用示波器观测和测量音频信号的波形和幅度。
d. 比较测量结果与标准要求,评估音频线的传输性能。
四、结果评估1. 对于外观检验,如果发现音频线有损坏或者接头松动等问题,应予以修复或者更换。
2. 对于电阻和电容测量,如果测量结果超出规定范围,应判定音频线不合格,需要进行修复或者更换。
3. 对于信号传输测试,根据测量结果与标准要求的比较,评估音频线的传输性能,如频率响应、失真等指标。
如果不符合要求,应予以修复或者更换。
五、安全注意事项1. 在进行试验前,确保所有设备的电源已经关闭,并且断开与电源的连接。
2. 在连接和断开音频线时,应轻拿轻放,避免过度拉扯或者扭曲线材。
万用表针对扬声器的检测
扬声器(Speaker)俗称喇叭,扬声器的种类很多,分类方法也各不相同。
如果按电→声转换的原理来分,有电磁式、电动式、静电式、压电式等不同类型的单元,最常用的是电动式单元。
在用万用表的R×1挡检测扬声器的阻值时,正常的扬声器会发出“咯咯”的响声并在表盘上显示出直流电阻值;若无“咯咯”响声且电阻值为无穷大,则表明该扬声器音圈开路损坏。
用万用表检测扬声器示意图,如图1所示。
图1 用万用表检测扬声器示意图
若没有万用表,也可以找一个1.5V的干电池,其中一个电极与扬声器引线端连接不动,另外一个电极反复断开、接通,正常的扬声器会有“咯咯”响声发出,否则,扬声器就是损坏的。
用万用表的R×1挡可以测出扬声器音圈的直流电阻,将测得的音圈直流阻值乘以1.1~1.3即为该扬声器的额定阻抗。
一般扬声器的额定阻抗为4Ω、5Ω、8Ω、16Ω、32Ω等,国外也有采用3Ω、6Ω等阻值的。
阻抗单位通常采用符号“Ω”或者“OHM”来表示。
线阵音箱就是线阵列音箱线阵音箱就是线阵列音箱(linearrayspeaker)。
现实中的线阵列和理论上的线阵列区别在于:高频实际上,线阵不是一个单一的全频声源,而是由高低低音单元或高低低音单元组成。
理论上,线阵的每个声源之间的间距最小。
实际上,由于单元尺寸的限制,线阵无法在高频段实现最小间距(声源间距小于最低播放频率的1/2波长)。
因此,在现实中,线阵具有高频声源转换波导,将高音单元的圆形出口转换为长条形出口,转换中的路径几乎等距,从而解决了高音单元之间的间距问题。
如果和LF现实中的线阵列由多个单元组成,在大型的线阵列音箱中,中音和低音单元有时数量会达到2个或者4个,在双单元或者四单元的结构中,必然存在相同的单元是同一路驱动信号,这时,相同单元之间的间距导致在偏轴存在路径差,从而存在干涉(梳状滤波现象)。
解决的方法有几种:1降低分频点,把此路单元的工作频率限制在梳状滤波的第一抵消频点之下(jbl,vdosc的做法)。
2两个单元分开工作频段,在干涉频段只有一个单元工作(meyer的做法)3只用一个单元,然后通过号筒提升灵敏度(martin的做法)。
如何判断线阵的质量?这个问题很多人都有自己的答案,最常见的是拿耳朵听。
特别是做惯演出的音响师,绝对相信自己的耳朵!从研发工程师和系统工程师的角度来看,我们可以从以下几点来判断:1。
查看扬声器的单元大小和分频点这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44mm直径的高音,安全的工作频率不能低于2k,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率最低点是1.34k左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2k的话,中音在1.34k就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3k的话,44高音的振膜就很快会碎掉。
所以是完全不合理的设计。
2、看阻抗曲线尤其是低音,如果扬声器设计不合理,很快就会看到阻抗曲线。
文件编号保密级□绝密□保密■一般版本号 A 第0次修改三级文件第1页共4 发布日期:2017.04.11音箱检验标准核定审核:制订:1目的规范音箱类产品的要求,为检验提供检验依据,以控制产品的品质。
2适用范围适用于各协力厂商所生产WOOK音箱类产品的检验。
3 检验环境3.1 检验温度:25℃±10℃,相对湿度:45%~85%3.2 光照条件:在冷白荧光照射下,光源500-800Lux,距物品1米3.3 视角:视线与工件平齐,正负旋转45°3.4 视力要求:视力要求:≧0.8 (裸视或经矫正后)3.5检视时间和距离:等级面AA级面A级面B级面检验距离30cm 30cm 30cm检验时间5-8秒4-6秒2-4秒4 缺陷等级定义4.1致命缺陷(CR):指对使用者或携带者的安全带来危害或违反相关安规之缺陷。
4.2严重缺陷(MA):不构成致命缺陷,但很可能造成故障,或对单位产品使用功能会严重降低,或严重影响产品形象之缺陷。
4.3轻微缺陷(MI):外观性缺陷,不构成致命或主要缺陷,不影响产品使用功能。
5 表面等级划分:AA面----公司LOGO及丝印区域。
A级面----正常使用时可以看到的面,如产品正面。
B级面----正常使用时看不到的表面及产品背面、底面及侧面。
6外观判定标准6.1常见外观缺陷判定表等级面缺陷AA级面A级面B级面特记事项缺陷等级CR MA MI有感划伤不允许不允许长L≤2mm,宽度W≤0.1mm,允收2个目视不明显√轻划伤不允许长L≤3mm,宽度W≤0.1mm,允收2个长L≤4mm,宽度W≤0.1mm,允收3个,每条间隔30mm以上√异色点不允许d≤0.2,每个面允收2个,d≤0.25,每个面允收3个,目视不明显,间隔30mm以上√凹凸点不允许d≤0.2,允收2个d≤0.25,允收3个不允许有手感,间隔30mm以上√碰伤不允许S≤0.1,深度小于0.1mm允收2个S≤0.3,深度小于0.1mm允收3个电镀件不允许有镀层破坏现象,喷油件不允许露底√缩水不允许参照限度样板参照限度样板√色差不允许对比样品或色板,不允许超出上/下限对比样品或色板,不允许超出上/下限√凹坑不允许d≤0.20,深度≤0.1,允收2个d≤0.25,允收3个间隔30mm以上√起泡不允许不允许不允许√间隙≤0.1mm ≤0.15mm ≤0.20mm 间隙必须匀称,平均小于0.1mm√断差不适用≤0.1mm≤0.15mm不可刮手√6.2 通用外观要求:6.2.1产品Logo区或丝印周边20mm以内不允许有任何明显的缺陷,不允许有印刷模糊、缺少笔画、漏印、印偏及色泽不均匀等现象。
线阵列音箱线阵列音箱的定义:线阵列音箱是一组排列成直线、间隔紧密的辐射单元,并具有相同的振幅与相位。
线阵列音箱的创始者:虽说是按直线排列,但覆盖面排列的角度有所不同。
线阵列音箱的概念并不是今天才有的,最初是由美国著名声学专家H.F奥尔森提出的。
1957年奥尔森先生出版了经典声学专著『声学工程』(AcousticalEngineering)中,论述了线阵列音箱特别适合远距离声辐射。
这是因为线阵列音箱能够提供非常良好的垂直覆盖面的指向性,以取得良好的声效果。
线阵列音箱的使用历史:到了70年代出现了最早的线阵列音箱,不过当时尚不完善。
是以“声墙”形式出现的。
数十只甚至上百只音箱水平堆积、垂直叠放形成声墙,上万瓦的功率一开起来确实地动山摇、气势不凡。
但人们很快发现了它的不足,不仅需要太多音箱,而且音箱之间的相互干涉,使得音质变坏,指向性、覆盖面都受到影响。
1983年在欧洲AES会上,Philips公司介绍了一种Bessel函数阵的概念采用一种简单的加权因子来解决这一问题。
但是要制造Bessel阵必须从Philips公司得到许可证,也要付出相应代价。
有趣的是采用线阵列音箱的各公司对Bessel阵不置一词、讳莫如深。
目前用的线阵列音箱系统已经充分改进,与初期不可同日而语。
在结构上也相当实用。
例如几十只箱,在一小时之内,即可完成组装、吊挂、接线,马上投入使用。
线阵列音箱的使用技术方法:首先,什么是高质量音响系统的目标?提供明确规定的、从坐位到坐位尽可能一致的全频覆盖。
但是,传统的扬声器群方法,由于音箱之间的相互作用而产生的干扰,在达到这个目标方面,存在着固有的限制。
提供具有较好的音质(较少的梳状滤波)、较好的覆盖、更有效地利用放大器功率的系统。
线阵列音箱使用解决办法分类:1)以足够的声压级覆盖大量的听众,要求多只扬声器(一只扬声器,在理论上是理想的解决办法,但是不能提供必要的声压级或者覆盖)。
2)传统上,这意味着多个梯形音箱,排列得尽可能紧凑,一个音箱覆盖一个特定的区域。
这是一个把破坏性覆盖图形重叠降低到最低限度的企图(这就引起时间到达/相位的不规则和形成梳状滤波、不均匀的频率响应、不良的清晰度等等)。
结果是传统的扇形多梯形扬声器阵列。
3)即使采用严格的图形控制,相邻装置之间的图形重叠依然发生,由于不同的路径长度和信号到达时间,造成与频率和位置有关的干扰(梳状滤波)。
形成的抵消,从坐位到坐位,在频率响应和声压级中引起广泛的变化。
4)扇形阵列的另外一个固有的限制是,为了降低图形重叠,应当只有一组扬声器单元指向给定的听众区域。
总的声压级因此受到该组单元的能力的限制。
试图通过把多个声源指向同一个听众区域来提高给定区域的声压级(实质上使阵列变得平坦),则由于重叠的图形(梳状滤波)而增加相位抵消。
5)传统的系统投射的是球面波阵面,在水平和垂直两个平面内均匀扩张。
声压级(SPL)服从反平方规律,它表明,当距离增加一倍时,声压级下降6dB。
实际的效果是,对于常规系统,为了把足够的声压级送到覆盖图形的后面,覆盖图形的前面有可能过响。
6)在试图提供足够的声压级的过程中,随着扬声器单元的数目的增加,各种到达时间和相位抵消形成混乱的声场。
因此,为了克服房间内在总声压级上的相位抵消效应,要求额外的功率。
理论解决办法:1)对这些问题的解决办法是创造一个虚拟单声源。
这个在理论上理想的解决办法(依据定义),消除图形重叠、来自邻近声源的相位抵消等等。
但是,在整个音频频带内的实现变得复杂起来。
2)传统的线阵列概念是由Olson,Beranek以及其他人发展的。
1988年,ChristianHeil博士和MarcelUrban教授从事研究,结果产生了要求的条件的定义。
在这些条件下,可以在可听的频率范围内,有效地把单独的声源耦合起来,创造虚拟单声源。
有关的参数包括波长、每个声源的表面积、相对声源间距。
3)这项研究的一个整体组成部分是Heil博士和Urban教授把菲涅耳分析应用到理解音频干涉现象。
利用1800年代早期的原理(分析光学干涉),确定了L-ACOUSTICS波阵面纠正技术的准则。
4)Heil博士和Urban教授1992年3月在AES发表的论文(预印本No.3269)引用了这些准则,它们可以总结如下:如果满足下列条件中的一个或者两个,那么在一个平面或者连续弯曲的表面上,排列成阵列、并且声源之间具有规则间距的声源集合,等效于其尺寸与整个集合相同的单个声源:a.声源之间的间距(步长,定义为相邻声源的声学中心之间的距离),在工作频带的所有频率,小于波长的一半。
b.单独的声源产生的波阵面是平面的(平坦的和矩形的,在声源的输出有不变的相位),并且声源的组合面积(有效辐射系数)至少填充目标辐射表面区域的80%。
5)线源阵列的性能和单独扬声器箱的设计,受到WST准则的物理学的严格支配。
6)扬声器的外形尺寸支配着中低频扬声器能够满足第一个准则,但是高频压缩驱动器则不能支配(外形尺寸太大了)。
7)为了正确耦合,高频部分必须符合第二个准则。
这就直接导致了取得专利权的DOSC波导,它是第一个能够产生矩形、不变相位平面输出的高频装置。
这种取得专利权的DOSC波导是L-ACOUSTICSV-DOSC、dV-DOSC、ARCS 系统的心脏。
8)L-ACOUSTICS对这些概念的应用,在整个的频率范围,形成虚拟单个单元线声源系统,必要的时候,可以对它进行发展和巧妙的处理,以产生需要的覆盖图形。
9)正确地应用波阵面纠正技术,线声源系统产生的圆柱形波阵面,当距离增加一倍时,可以下降3dB(相反,传统点声源系统的球面形波阵面,当距离增加一倍时,下降6dB),从前到后,形成更均匀的覆盖。
问:为什么线阵列?首先,什么是高质量音响系统的目标?提供明确规定的、从坐位到坐位尽可能一致的全频覆盖。
但是,传统的扬声器群方法,由于音箱之间的相互作用而产生的干扰,在达到这个目标方面,存在着固有的限制。
解决办法?提供具有较好的音质(较少的梳状滤波)、较好的覆盖、更有效地利用放大器功率的系统。
下面是一个概况:问题:1)以足够的声压级覆盖大量的听众,要求多只扬声器(一只扬声器,在理论上是理想的解决办法,但是不能提供必要的声压级或者覆盖)。
2)传统上,这意味着多个梯形音箱,排列得尽可能紧凑,一个音箱覆盖一个特定的区域。
这是一个把破坏性覆盖图形重叠降低到最低限度的企图(这就引起时间到达/相位的不规则和形成梳状滤波、不均匀的频率响应、不良的清晰度等等)。
结果是传统的扇形多梯形扬声器阵列。
3)即使采用严格的图形控制,相邻装置之间的图形重叠依然发生,由于不同的路径长度和信号到达时间,造成与频率和位置有关的干扰(梳状滤波)。
形成的抵消,从坐位到坐位,在频率响应和声压级中引起广泛的变化。
4)扇形阵列的另外一个固有的限制是,为了降低图形重叠,应当只有一组扬声器单元指向给定的听众区域。
总的声压级因此受到该组单元的能力的限制。
试图通过把多个声源指向同一个听众区域来提高给定区域的声压级(实质上使阵列变得平坦),则由于重叠的图形(梳状滤波)而增加相位抵消。
5)传统的系统投射的是球面波阵面,在水平和垂直两个平面内均匀扩张。
声压级(SPL)服从反平方规律,它表明,当距离增加一倍时,声压级下降6dB。
实际的效果是,对于常规系统,为了把足够的声压级送到覆盖图形的后面,覆盖图形的前面有可能过响。
6)在试图提供足够的声压级的过程中,随着扬声器单元的数目的增加,各种到达时间和相位抵消形成混乱的声场。
因此,为了克服房间内在总声压级上的相位抵消效应,要求额外的功率。
解决办法:1)对这些问题的解决办法是创造一个虚拟单声源。
这个在理论上理想的解决办法(依据定义),消除图形重叠、来自邻近声源的相位抵消等等。
但是,在整个音频频带内的实现变得复杂起来。
2)传统的线阵列概念是由Olson,Beranek以及其他人发展的。
1988年,ChristianHeil 博士和MarcelUrban教授从事研究,结果产生了要求的条件的定义。
在这些条件下,可以在可听的频率范围内,有效地把单独的声源耦合起来,创造虚拟单声源。
有关的参数包括波长、每个声源的表面积、相对声源间距。
3)这项研究的一个整体组成部分是Heil博士和Urban教授把菲涅耳分析应用到理解音频干涉现象。
利用1800年代早期的原理(分析光学干涉),确定了L-ACOUSTICS波阵面纠正技术的准则。
4)Heil博士和Urban教授1992年3月在AES发表的论文(预印本No.3269)引用了这些准则,它们可以总结如下:如果满足下列条件中的一个或者两个,那么在一个平面或者连续弯曲的表面上,排列成阵列、并且声源之间具有规则间距的声源集合,等效于其尺寸与整个集合相同的单个声源: a.声源之间的间距(步长,定义为相邻声源的声学中心之间的距离),在工作频带的所有频率,小于波长的一半。
b.单独的声源产生的波阵面是平面的(平坦的和矩形的,在声源的输出有不变的相位),并且声源的组合面积(有效辐射系数)至少填充目标辐射表面区域的80%。
5)线源阵列的性能和单独扬声器箱的设计,受到WST准则的物理学的严格支配。
6)扬声器的外形尺寸支配着中低频扬声器能够满足第一个准则,但是高频压缩驱动器则不能支配(外形尺寸太大了)。
7)为了正确耦合,高频部分必须符合第二个准则。
这就直接导致了取得专利权的DOSC 波导,它是第一个能够产生矩形、不变相位平面输出的高频装置。
这种取得专利权的DOSC 波导是L-ACOUSTICSV-DOSC、dV-DOSC、ARCS系统的心脏。
8)L-ACOUSTICS对这些概念的应用,在整个的频率范围,形成虚拟单个单元线声源系统,必要的时候,可以对它进行发展和巧妙的处理,以产生需要的覆盖图形。
9)正确地应用波阵面纠正技术,线声源系统产生的圆柱形波阵面,当距离增加一倍时,可以下降3dB(相反,传统点声源系统的球面形波阵面,当距离增加一倍时,下降6dB),从前到后,形成更均匀的覆盖。