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音响系统设计与优化 441
音响系统设计与优化 9.3.6频率响应 单位:dB,频率 设置:2,转移函数。信号源接至设备输入和分析界评论:利用像 该检测实验的电子形式具有非常直观的特点,我们尽仪(相当于输入通道,设备输出接分析仪(相当于输出通道SIM和 SMAART这可能多地将其移植到声学形式的检测中。除非有消声室可 ·程序步骤(范围容限) 样的技术,我可以测量安装供使用,否则想要进行有关扬声器系...
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音响系统设计与优化 442
第9章验证 检验 斯分频器(独立的 重低音分频器(独立的) LF和MF分频器 所期望的:在所希望的频率上 频率相位 不期望的 不期望的:在分频处相位响应 在分频点之上 出现180°分离 相位没对齐 原因:重低音极性反转 所期望的是响应 在想要的分频处 相位对齐 18dB「幅度 MF分频器(组合的) 重低音分频器(组合的) ...
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音响系统设计与优化 443
音响系统设计与优化 业界评论:当我首次分辨率的情况类似(参见图84)。例如,如果分析仪补偿单位:度 接触并不了解的PA延时限制采用20us(02ms)的增量,那么当DUT的反应 ·设置:2,转移函数。信号源接至设备输入和分析系统/租赁公司时,总是要时间落入增量间的中点,比如10us,又会发生什么情况仪(相当于输入通道),设备输出接分析仪(相当于输出通道) 做的一项工作就是检查地...
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音响系统设计与优化 444
第9章验证 频率范围和兼容性的幅度和相位响应的应用实例。 号源,这要通过已知响应平坦的传声器来加以验证。对于我们依靠标准署来给出最终解释的问题一直存有争议。基938压缩 于这样的原因,测量传声器的选购一定要十分谨慎,一定要选用信誉度高的生产厂家的产品。 测量项目:压缩(电压增益与频率的关系) 从实践应用的角度来看,重要的是要有彼此匹配的传测量目的:决定DUT的压缩门限。 ...
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音响系统设计与优化 445
音响系统设计与优化 业界评论:我向潜在 (4)对不同信号达到的时间差进行补偿 DUT:传声器。 的客户解释聘请音响 (5)存储和调用数据。 单位:期望的(满足指标要求)或不期望的。 系统校准的技术人员的好处 (6)小心地用第二只传声器取代第一只传声器(尽可能可接受的结果:特定的设备 时,他们的反应是"为什么置于同一位置),测得新的响应,这只传声器就...
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音响系统设计与优化 446
第9章验证 传声器检验:轴向响应 里显示的是两只不同传声器轴向响应的比较。测量采用步骤4描述的传声器比较方法进行参考基准传声器固定好之后被测传声器进行适当的转动全指向测量传声器:轴向vs.离轴 全指向传声器结果 该传声器在2kHz以下表现出完全 的全指向响应特性,而在2kHz以 频谱变化量
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音响系统设计与优化 447
音响系统设计与优化 后校准检验:通路障碍 挑战:这是在国外,当时我们处在一顶小帐篷中,以免阳光隐含问题1:HF的相关度突然下降 投射到分析仪的显示屏上。帐篷内部没有空调设备,温度在|偏离了标准的曲线轨迹解决方法 焊接火炬结构 37°c之上。我们要检查100余只扬声器,其中许多相距100m|偏离了标准的曲线轨迹隐含问题2:HF的声级突然下降 以上。佩戴无线电设备的人们不断...
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音响系统设计与优化 448
第9章验证 后校准检验 器的HF极性反转了呢 挑战:室内不同位置的匹配扬声器的1「隐含问题1:扬声响应以一个稳定的斜率通过频谱交叠点,扬声器B则产生了检验。相位曲线表明在1kHz分频点之|一个突然的上跳。是包裹还是叠加呢?如果是包裹,我们可以期望看到相位斜率随频率的上有180°的偏差。这些音箱中的一只‖提高而加大H驱动单元存在极性反转,但会是哪只|隐含问题2:在交叠过渡点附近声级或...
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音响系统设计与优化 449
10 Calibrate动词:寻找口 径;在工作完成前所做的 不规则性的计算;针对不 校准 规则性所做的补偿;以标 准来校准仪器等的读数。 摘自简明牛津词典 这一阶段是整个优化处理的最后一个环节。系统已经原理,所以即便系统的特性并不完全匹配时,我们仍然可以经过了验证,所有的组成部分都各就各位了,扬声器也已执行校准的法则。这些就是我们所需要的方针灵活性初装到位,准...
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音响系统设计与优化 450
第10章校准 有什么特殊之处,也没有什么新的创新技术,而只是采用任何一方均没有利益倾向性的抉择时,它是帮助我们做出双通道FT分析技术实现了这一目标。这一技术具有相当决定的指导性原则。这是我们向之前从未达到过的目标迈的通用性。 进的重要一步。我们必须保持清醒的头脑,充分掌握事情系统校准的目标为 的发展进程,达到双赢的目标。 ·在整个听音区实现最小的声压级、频谱和波纹起接下来的一步...