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音响系统设计与优化 41
音响系统设计与优化 之上的声压级。如果两个座位区的声级分别提高到98和率的传输,就必须有电压和电流。没有电流,电能就不能95dBSPL,那么其声级差仍然维持为3dB。到目前为止,传输。 无单位的分贝度量表示方法是本书最常用的表示法。本书第三个起决定性作用的因素就是电阻,它决定了电压中主要关心的是相对声压级,而不是绝对声压级。简言之:和电流之间的比例关系。电阻对流经电路的电流起限制作绝对...
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音响系统设计与优化 42
第1章声音的传输 的。互连电缆也会表现出随频率变化的阻抗,关于此方面的3dB点给定的。对扬声器而言,它一般是由其6或的问题也将会讨论到。10dB的响应图形确定的。幅度响应的优劣是由传输范围上的响应变化程度决定的。图1.15所示的扬声器在其工1.3.3频率响应作范围的幅度响应是±4dB。工作范围(6dB点间)的低频(40Hz和70Hz)和高频(18kHz和20kHz)是不同的。 如果设备...
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音响系统设计与优化 43
音响系统设计与优化 频率响应:+30d8 +20d8|幅度在识和收进行整体确应电平匹配| |幅频和相频响应|。 H.46B 的响应偏差 |100Hz 至16kHz 频率响应实例:20d日 两只扬声器的30电驶岛252605001你20k4ka0kk比较,180? 120相位 在中频范围上 |相位响应平坦(匹配) 在低标用上 在高剩布限上 图1...
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音响系统设计与优化 44
第1章声音的传输
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音响系统设计与优化 上来。首先从相对较简单的电传输开始。和输出级的过载电平可以接近10V(+20dBV)。由于我们电声信号的电压、电流或电能是变化的。这些变化最所关注的重点是音响系统的传输,因此处理的几乎都是线终将转变成扬声器的机械能。电传输通路的主要任务是将路电平的信号。功率放大器具有高阻的线路电平输入和极来自调音台的原始信号分配到机械/声域中。这并不意味低阻抗的扬声器电平输出。扬声器电...
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音响系统设计与优化 46
第1章声音的传输 用差分输入的优点可以在很大程度上抑制线路的耦合噪声·THD:
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音响系统设计与优化 一、声频信号源示器不可能给出0ms的缺省设定,只有当延时量的指示设备传输必须能够在工作条件下对所要传输的原始信值加上反应时间才是给信号加的准确延时值。对此准确的号进行分配。最常见的分配就是调音合的输出。调含名的表示单位应该是0m(R),也就是说它是相对值。如果系统中的每台设备是同型号的,并且它们并不通过网络彼此输出应满足上述的条件,以便使输入信导有传输的价值。受换修号,...
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第1章声音的传输 前提下,"宽"带宽的滤波器较"窄"带宽滤波器影响的频率变化的损耗;声学叠加。稍后的讨论将假定房间安中心频率两侧的频率范围更宽。装的扬声器系统具有平坦的自由场响应。均衡的作用是搁架式均衡滤波器特性:补偿因传输距离带来的气损耗导致的频响变化、由房 ·转折频率:滤波器开始起作用的频率。例如:转间反射的叠加响应和与发出相干信号的其他扬声...
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音响系统设计与优化 定中听音者(录音师)占的空间只有一个头的宽度,使用衡器的信号通路有两个:一个是从输入直接到输出母线,较多数量的滤波器会有一定的好处。有关均衡处理的问题外一个是通过滤波器的部分。滤波器上的电平控制决会在第10章中详细讨论。定了将多大的滤激过的信号与直通信号相加(正相或负3.互补相位 相),这将导致滤波信号与全频带的直通信号正相相加(提升)或负向相加(衰减。滤波器带宽指...
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音响系统设计与优化 50
第1章声音的传输 均衡器:18吧 o幅度 BW 0.1 oct |参量均衡曲线族|+6ce Q14 6dB D画.ew1oa 不同带宽(0)12d8|Q1.4 设定时的幅频18B26的1252505010你2你4b版 a0k你BW0.1 oct Q14 180 3283 1252505001ok20k 500 10k 20k 40k80k 1ek...