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德州音频系统报价_会议室专业音响-青岛金歌文化科技有限公司

  • 产品名:音频系统
  • 产品价格:面议
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产品说明

  用万用表测一下设备机壳与电源地线及地线与零线之间的电压,若这一电压为零或很小,则保护接地或保护接零良好。若测出的电压在几十伏到一百多伏之间,那一定存在接地不良,这一电压是由于设备外壳接地电阻与零线或地线接地电阻大小相当,当出现接地故障时,设备外壳的带电电压为:U壳=U相×R壳/(R壳+R零)≈1/2U相相电压220V,所以我们测出的漏电电压多为相电压的一半左右,即漏电电压100V左右!由此我们也可作为系统接地状况判断的依据:当测得设备机壳与地线间存在百伏左右的电压、或者肌肤接触系统相关金属部件时发生电击,可判定存在系统设备接地不良、或设备间存在接地方式不统一的现象.


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德州音频系统报价

  音频系统中的噪声及处理办法音频系统搭建和使用中,噪声往往会不可避免地出现,这常常也是令音频工作人员头疼的事。如何避免、查找、消除和削弱音频系统中的噪声,笔者认为这一定也是音频技术人员经常思考和探索的问题.下面,笔者将谈一谈在实际工作中学习和掌握的一些经验和方法.一般来说,对于模拟系统,噪声可产生于系统的各个环节,而数字设备,噪声窜入的薄弱环节总是设备中的A/D、D/A转换部分!但不论是数字还是模拟音频系统,产生噪声不外乎以下几个方面:配电系统、信号系统、设备配接、电磁干扰等!


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  如手机、对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声!值得注意的是,在音频系统中容易引入干扰的设备便是无线话筒接收机,抗干扰能力差的无线话筒接收机的天线在接收无线话筒信号的同时,也把干扰信号同时引进了音响系统。目前公司已取得18项自主知识产权专利,并且连续四年被评选为“诚信经营单位”荣誉称号!

  在流动演出中,容易出现设备接地方式不统一的现象,因此,在工作中应避免带电插拔设备,防止因为机壳带电毁坏设备或受到漏电电击!另外值得注意的是,在同一系统中,不可同时存在图1和图2两种接地方式,也就是说,不能有一些设备接地,另一些设备保护接零的状况存在,这是因为如果接地设备出现接地故障,外壳带有浮电时,会导致采用接零方式的设备外壳也带电或设备间产生压差,造成安全和噪声隐患.有时我们会碰到一些没有接地端的两指插头的设备,或者有些电源接插板就是没有接地空的,这样有时会引起因为电源相位不统一及设备供电方式不一致(变压器供电、开关电源供电,冷底板、热底板等)而引起的电源交流噪声,这时,试着一个一个地插上插头,当插上某一个插头时产生了噪声,则将其拔下调转180°插入,以调整电源相位,消除噪声!

  一电源系统音频系统的供电多为单相三线制(火线、零线、地线),一些用电量较大的音频系统也常采用三相五线制(三条火线、零线、地线)分配供电。在实际工作中,有些工程人员往往零线、地线关系混淆,不明白其作用,要么地、零接法不规范,要么地线弃置不用,这都是不正规、不安全的做法,并且种下了系统噪声的隐患.在电力系统中,零线是参考0电势电流回路线,即中性线,它在电网前端接地;而地线是可重复多点接入大地的安全保护线,在工程操作中,对于一套音频系统,应当就地做独立的接地,不能与电网共用接地!

电脑音频系统的常见故障怎么修理?
①故障部位的判别并检查硬件接线是否正确: 由于声卡和音箱中任何一个工作不正常,都有可能会导致不能正常发声毛病,故首要应该断定毛病的部位。能够将音箱的输入插头,刺进其他音源设备或光驱面板上的耳机插孔中进行试听。 假设此刻音箱不能发声,则归于其内部功放或电源电路呈现了较严峻的问题,此刻可根据实际状况进行具体的检查和修理。
假设对电子修理技能不太通晓,那好还是由专业修理人员处理为好。②检查声卡的DMA、IRQ及I/0地址参数: 体系在装置声卡驱动程序时,装置程序大都会挑选DMA、IRQ及I/0地址参数的默认值进行装置,但有时这种默认值会与其他设备发生冲突,然后导致声卡不能正常发声。
此刻可挑选“开端→设置→控制面板→体系→设备管理→属性”选项卡,该选项卡将显示出电脑中所有的硬件设备的资源使用状况,其间包含了IRQ、DMA、I/O和“内存”等四大类型,分开挑选并检查。比方挑选了IRQ类体系资源,即可显示体系现在已分配的中断号。
③驱动程序不兼容: 由于Windows XP系统的稳定性较高,于是许多人选择升级或全新安装了该系统。
  功率放大器瞬态响应上升时间与图4中的C1、R1和R4密切相关,其中C1和R1是管子内部的参数,由所使用的功率晶体管型决定;而R4与偏置电路有关,可以通过改变R4的大小来改变整个功率放大器的瞬态响应。图5就是在R4的不同阻值下的功率放大器电路的瞬态响应。从图中可以看出,当R4=10Ω时,功放的栅极偏置电压的上升时间为0.6us;当R4=20Ω时,上升时间变为1.1us;当R4=30Ω时,上升时间为1.6us。也就是说,随着电阻R4 阻值的增大,功率放大器栅极偏置电压的上升时间也随之增大。


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