音响系统设计与优化 384


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音响系统设计与优化 384
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  类很多。其中的大部分仪器主要是测量电压和电阻,以及于线路极性检测是非常不错的工具,但是只能用在扬声器小的电流。由于模拟声频信号传输的是变化的电压,所以检验的预检阶段,在下面的章节中还会介绍关于此类测量我们将研究的重点也放在这一参量上。
  更好的测量工具。
  8.3.1伏特/欧姆表(VOM)
  8.3.3监听小盒
  伏特/欧姆表(VOM)对于安装和维修的声频工程师这是一种用来进行监听的检测仪器。这种监听小盒包来说是必不可少的。VOM能够测量AC和DC电压,并能括一个电池供电的小型放大器和可以对通路上任何一点信判断电路是否连通或是否出现短路问题。对于AC电压和号进行监听的扬声器。它的高输入阻抗将线路的负载影响电流,测量的是平均值,因为其中仪器的检波器是按照准减到最小。这种技术源于电话线路故障查询系统。电话系s,或真正的RMS(均方根)校准的。对于正弦波,这统设备采用电感线圈来对线路进行监听,即便线路是完全两者的测量结果并没有区别,但对音乐和噪声信号就不同绝缘的。虽然电感线圈的频率范围有限,但对于电话监听了,它们的读数存在差异。VOM主要是在系统的预检阶已经足够,然而对于全音域的专业声频应用却满足不了要段使用。
  求。因此监听小盒至少需要具备非平衡连接的功能。监听小盒是一种极其便捷而有效的信号检测工具,它在预检阶83.2极性测量仪
  段是成本低廉且最为有用的工具。一台高阻耳机放大器和副耳机也可以达到同样的目的。
  极性测量仪就是人们俗称的"相位表",它是由脉冲发生器和相应的接收设备构成。发生器用来驱动线路,而8.3.4阻抗测量仪接收设备则对另一端接收到的电信号(声信号)进行解码如果被测量系统的响应在整个频段上是平坦的,那么其电在测量声频线路时,阻抗测量仪不同于VOM。之前读数就是可靠的;如果不是这样,则电路产生的相移就可讨论过的VOM可以测量电路的DC电阻。声频信号是能导致接收设备对脉冲产生不正确的解码,从而产生虚假AC,它在电路中会建立起不同类型的负载,即所谓的电的读数。当接收器是声学器件的话,这种潜在的误差会急抗性负载,我们将其组合称之为阻抗。针对扬声器给出的剧提高。所有的扬声器都是有限带宽的器件,即便全音域阻抗是标称值,比如8Q,但是如果用欧姆表来测量,其扬声器也是如此,因此必然会出现随频率而变化的相位延读数可能只有6(直流电阻)。阻抗检测仪将能更精确地时。在多分频系统中的每只扬声器必须单独进行检测,其反映出驱动信号源的负载。这种检测可以反映出阻抗随频中电子分频的潜在相移增量也包含在读数中。如果将轴向率的变化情况。出于这种原因,所有阻抗检测结果必须要响应和室内声学因素也考虑在内,我们就会发现极性测量指明测量频率。在大多数情况下,欧姆表足以应对电路是仪的简单红/绿指示反映出的内容太多了。极性测量仪对否短路或连通这样的检查。如果在信号通路中存在变压359