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常见问题
2018-12-24 17:05
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在扩声过程中一对音箱突然无声,绝大部分是因为输出通道上的功率放大器过载,快熔熔丝熔断,在这种情况下更换相同容量的快熔熔丝,降低功率放大器输 入 信号电平,即可恢复正常运行。如果更换熔丝后音箱仍然无声,不许 检查前面设备有无信号送来。采用跳线法,即跳过前一 台设备,把前 一 台设备的输入信号插 入功率放大器的输 入端,若仍然无声,可能是功率放大 器的电源部分损坏或两 通道 末级功率烧坏,为保证扩声继 续进行,应及早 更换功率 放大器。两只音箱同时瞬间烧 毁的可能性不大...
2018-12-24 17:05
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1、左右声道音箱扬声器的灵敏度不一致,可以通过调整左右声道各路输出电平的办法,使音箱放声接近一致。2、 左右声道输 出功率信号不平衡,可以将左右声 道上各种设备的输入、输出增益调在近 似相同的指标值上。3、常 出现声源左右声道的平均音量电平不同,音箱放 声时产生两通道声音不平衡现象,可以 通过调节调音台输入通道的增益旋钮或通道推子给予解决, 使双路音箱放 声平均音量 大体相同。
2018-12-22 14:16
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1.频率域的主观感觉频率域中重要的主观感觉是音调,像响 度一样音调也是一 种听觉 的主观心理量,它是听觉判断 声音调门高低的属性。心理学中 的音调和音乐中音阶之间的区别是,前者 是纯音的音调,而后者 是音乐这类复合声音的音调。复合声音的音调不单纯是频率解析,也是听觉神经系统的作用,受到听音者听音经验和学 习的影响。?2.时间域的主观感觉 如果声音 的时间长度 超过大约300ms,那么声音的时 间长 度增减对听觉 的 阀值变化不起作用。对于音调的感受也与声音的时间长短有关。当声音持 续的时间 很短时,听不出音调来,只是听到“咔啦”一声。声音的持续时间加长,才能有音调的 感受,只 有 声音持续 数十毫 秒以上时,感觉的音调才能稳定,时间域的另一个主观感觉 特性是回声。?3.空间域的主观感觉人耳用双耳听音比用单耳听音具 有明显的优势,其灵敏度高、听阀低、对声源具有方向感,而且有比较强的抗干扰能力。在立体 声条件下,用扬 声器和用立体声耳 机听音获得的空间感是 不相同的,前者听到的声音似乎位于周围环境中,而后者听到的声音位置在头的内部,为了区别这两 种空间感,将前者称为定向,后者称为定位。?4.听觉 的韦伯定律韦伯 定律表明了人耳听声音的主观感 受量与客观刺激量的对 数成正比关系。当声音较小,增大声波振幅时,人耳的主观感受音量增 大量较 大; 当声音强度较大,增大相同的声波振幅时,人耳主 观感受音量的增大量较小。?根据人耳的上述听 音特性,在 设计音量控制电路时要求采用指数型电位器作为音量控制器,这样均匀旋转电位器转柄时,音量是线性增大的。?5.听觉的欧 姆定律科学家欧姆发现了电学中的欧姆 定 律,同时他还发现了人耳听觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中各分音的频率和强度有 关,而与各分 音之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程 的控制可以 不去考虑复杂声音中各分音的相位关系。?人耳是一个频率分析器,可以将复音 中的各谐音 分开,人耳对频率的分辨灵敏度很高,在这一 点 上 人耳比眼睛的分辨度高, 人眼无 法看出白光中的各种彩色光分量。?6.掩蔽效应环境 中的其他声 音会使听音者对某一个 声音的听力降低,这称之为掩蔽。当一个声音的强度远比另一个声音大,当大到一定程度而这两个声音同时存在时,人们只能听到响的那个声音存在,而觉察不到另一个声音存在。掩蔽量与掩蔽声 的声压有关,掩蔽声的声压级增加,掩蔽量随之增大。另外,低频声的掩 蔽范围大于高频声的掩蔽范围。?人耳的这一听觉特性给设计降低噪声电路提供了重要启发。磁带放音中,有这 样的听音体会,当音乐节目在连续变 化且声音较大时,我们不会听到磁 带的本底噪声,可当音乐节 目结束(空白段磁带)时,便能感觉到 磁带的“咝……”噪声存在。?为 了降低噪声对节目声音的影响,提出了信噪比(SN)的概念,即要求信号强度比噪声强度足够的大,这样听音便不会觉得有噪声的存在。 一些降噪系统就是利用掩蔽效应的原理设计而成的。?7.双耳效应双耳效应的基本原理是这样:如果声音来自听音者的正前方,此时由于声源到左、右耳的 距离相等,从而声波到达左、右耳的时间差(相位差)、音色差为零,此时感受出声音来自听音者的正前方,而不是偏向某一侧。声音强弱不同时,可感受出声源与听音者之间的距 离。?8. 哈斯效 应哈 斯的试验证明:在两个声源同时了声时,根据一个声源与另一个声源的延时量不同时,双耳听音的感受是不 同的,可以分成以下三种情况来说明:?(1)两个声源中一个声源与另一个声源的延时 量在5~35mS以内时,就好像两个声源合 二为一,听音者 只能 感觉到超前 一个 声源的 存在和方向,感觉不到另一个声源的存在。?(2)若一个声源延时另一个声源30~50mS,已能感觉到两个声源的存在,但方向仍由前导所定。?(3)若一个声源延时量大于另一个声源为50mS时,则能感觉到两 个声源的同时存在,方向由各个声源 来 确定,滞后声 为清晰的回声。?哈 斯效应 是立体声系统定向的基础之一。?9.劳氏效应劳氏效应是一种 立体声 范围的心理声 学效应。劳氏效应揭示: 如果将延迟后的信号再反相叠加在直达信号上,会产生一种明显的空间感,声音好像来自四面八方, 听音者仿佛置身于 乐队之中。?10.匙孔效应单声道录放系统使用一只话筒录 音,信号录在一条轨迹上,放音时使用一路放大器和一只扬声器,所以重放的声 源是一个点声源,如同听音者通过门上的匙孔聆听室内的交 响乐,这便是所谓的匙孔效应。?11.浴室效应身临浴室时有一个切身感受,浴室内发出的声音,混响时间过长且过量,这种现象在电声技术的音质描述 中称为浴室效应。当低、中频某段夸张,有共振、频 率响应不平坦、300Hz提升过量时,会 出现浴室效应。?12.多普勒效应多普勒效应揭示移动声音的有关听音特性:当声源 与听音者之间存在相对运动时, 会感觉某一频率所确定的声音其音调发生了改变,当声源向听音 者接近时是频率稍高的音调, 当声源离去时是频率稍降低的 音调。这一频率的变化量称为多普勒频移。移近的声源在 距听音者同样距离时比 不移动时产生的强度大,而移开的 声源产生的强度要小些,通常声源向移动方向集中。?13.李开试验李开试验证明:两个声源的相位相反时,声像可 以超出两个声源以外,甚至跳到听音身后。?李开试验还 提示,只 要适当控制 两声 源(左、右声道扬声器)的强度、相位,就可以获得一个范围广阔(角度、深度)的声像移动场。
2018-12-20 12:57
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1.频率域的主观感 觉频率域 中重要的主 观感觉是音调,像响度一样音调也是一种听觉的主观心理量,它是听觉判断声音调门高低的属性。心理学中的音 调和音乐中音阶 之间的区别是, 前者 是纯音的 音调,而后者是音乐这类复合声音的音 调。复合声音的音调不单纯是频 率解析,也是听觉神经系统 的作用,受到听音者听音经验和学习的影响。?2.时间域的主观感觉如果声音的时间长 度超过大约300ms, 那么声音 的时间长度增减对听觉的阀值变化不起作用。对于音调的感受也与声音的时间长短有关。当声音持续的时间很短 时,听不出音调来,只是听到“咔啦”一声。声音的持续时间加长,才能有音调的感受,只有声音持续数十毫秒以上时,感觉的音调才能稳定,时间域的 另一个主 观感觉特性是回声。?3.空间域的主观感觉人 耳用双耳听音比用单耳听音具有明显的优 势,其灵敏度高、听阀低、对声源具有方向感,而且有比较强的抗干 扰能力。在立体声条件下,用扬声器和用立体 声耳机听音获得的空 间感是不相同的, 前者听到的声音似乎位于周围环境中,而后者 听 到的 声音位置在头的内部,为了区别这两种空间感,将前者称为定向,后者称为定位。?4.听 觉的韦伯定律韦伯定律表明了人耳听声音的主观感受量与客观刺激量的对 数 成正比关系。当声音较小,增大声波振幅 时,人耳的主观感受 音量增大量较大;当声音强度较大,增大相同的声波振 幅时, 人耳主观 感受音量的增大量 较 小。?根据人耳的上述听音特性,在设计音量控制电路时要求 采用指数型电位器作为音量控制器,这样均匀旋转电位器转柄时,音量是线性增大的。?5.听 觉的欧姆定律科 学家欧姆发现了电学中的欧姆定律,同时他还发现了人耳听 觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中 各 分 音的频率和强度有关,而与各分音 之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程的控制可以不去考虑复杂声音中各分音的相 位关系。?人耳是一个频率分析器,可以将复 音中的各谐音分开,人耳对频率 的分辨灵敏度很高,在 这一点上人耳比 眼睛的分辨度高,人眼无法看 出白光中的各 种彩色光分量。?6.掩蔽 效应环境中的其他声音会 使听音者对某一个声音的听力降低,这称之为掩蔽。当 一个声音的强度远比 另一个声音大,当大到 一定程度而这两个声音同时存在时,人们只能听到响的那个声音存在,而觉察不到另一 个声音存在。掩蔽量与掩蔽声的声压有关,掩 蔽声的声压级增加,掩蔽量随 之增大。另外,低频声的掩蔽范围大于 高频声的掩蔽范围。?人 耳的这一听觉特性给设计降低噪声电路提供了重要启发。磁带放音中,有这样的听音体会,当音乐节目在连续变化 且声音较大时,我们不会听到磁带的本底噪声,可当音乐节目结束(空白段磁带)时,便能感觉到磁带的“咝……”噪声存在。?为了降低噪 声对节目声音的影响,提出了信噪比(SN)的概念,即要 求信号强 度比噪声强度足够的大,这样听 音便 不会觉得有噪 声的存在。一些降噪 系统就是利用掩蔽效应的原理设计而成的。?7.双耳效应双耳效应 的基本原理是这 样:如果 声 音来自听音者 的正前方,此时由于声 源到左、右耳的距离相等,从而声波到达 左、右耳的时间差(相位差)、音色差为零,此时感受出声音来自听音者的正前方,而不是偏向某一侧。声音强弱不同时, 可感受出声源与听 音者之间的距离。?8.哈斯效应哈斯的试验证明:在两个 声源同时了声时,根据一个声源与另一个声源的延时量 不同时,双耳听音的 感受是不同的,可以分成以下三种情况来说明:?(1)两个声源中一个声源与另一个声源的延时量在5~35mS以内时,就好像两个声 源合二 为一,听音者只能感 觉到超 前一个声 源的存在和方向,感觉不到另一个声源的存在。?(2)若一个声源延时 另一个声源30~50mS,已能感觉到两个声源的存在,但方向仍 由前导所定。?(3)若一个声源延 时量大于另一个声源为50mS时,则能 感觉到两个声源的同时存在,方向由各个声源来确定,滞后声为清晰的回声。?哈斯效应是立体声系统定向的基 础之一。?9.劳氏效应 劳氏效应是一种立体声范围 的心理声学效应。劳氏效应揭示:如果 将延迟后的信号再 反相叠加 在直达信号上,会产生一种明显的 空间感,声音好像来自四面 八方,听音者仿 佛置身于乐队之中。?10.匙孔效应单声道录放系统使用一只话筒录音,信号录在一条轨迹上,放音时使用一路放大器和一只扬声器,所以重放的声源是一个点 声源,如同听音者通过门上的匙孔 聆听室内的交响乐,这便是所谓的 匙孔效应。?11.浴室效应身临浴室时有一个切身感受,浴室内发出 的声音,混响时间过长且 过量,这种现象 在电声技术的音质描述中称为浴室效应。当低、中频某段夸张,有共振、频率响应不平坦、300Hz提升过量时,会出现浴室 效应。?12.多普勒效应多普勒效应 揭示移动声音 的有关听音特性:当声源与听音者之间存在相对运动时,会感觉某一频率  所确定的声音其音调发生了改变,当声源向听音者接近时是频 率稍高的音 调,当声源离去时是频率稍降低的音调。这一频率的变化量称为多普勒频移。移近 的声源在距听音者同样距离时比不移动时产生的强度大,而移开的声源产生的强 度要 小些,通 常声源向移动方向集中。?13. 李开 试验李开试验证明:两个声源的 相位相反时,声像可以超出两个声源 以外,甚至跳到听音身后。?李开试 验还提示,只要适当控 制 两声源(左、右声道扬声器)的强度、相位,就可以 获得一 个范围广阔(角度、深度)的声像移动场。
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