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[導讀] 我們知道數字調音臺的主要特征是:模擬信號進入調音臺后,首**行模數轉換,將信號變為數字流;調音臺內部以數字方式進行運算。因此,信號在出調音臺前,就沒有了模擬的概念,一旦出現死機,處理器崩潰,正常的輸出也就無從保證了。 我們知道數字調音臺的主要特征是:模擬信號進入調音臺后,首**行模數轉換,將信號變為數字流;調音臺內部以數字方式進行運算。因此,信號在出調音臺前,就沒有了模擬的概念,一旦出現
分頻器與音箱單元的關系? 由于現在的音箱幾乎都采用多單元分頻段重放的設計方式,所以必須有一種裝置,能夠將功放送來的全頻帶音樂信號按需要劃分為高音、低音輸出或者高音、中音、低音輸出,才能跟相應的喇叭單元連接,分頻器就是這樣的裝置。如果把全頻帶信號不加分配地直接送入高、中、低音單元中去,在單元頻響范圍之外的那部分“多余信號”會對正常頻帶內的信號還原產生不利影響,甚至可能使高音、中音單元損壞。 從電路結
音箱的主要性能指標有哪些? 客觀衡量音箱性能的技術指標有很多,我們在產品目錄或音箱的說明書上經常看到的有:頻率響應、阻抗、靈敏度、較大承載功率以及較大輸出聲壓級。頻率響應表示音箱輸出聲壓級隨頻率變化的關系,如果畫成圖,就是一條以頻率為橫坐標、以輸出聲壓(或者聲壓的分貝數)為縱坐標的函數曲線。這條曲線在中頻段的總體趨勢是水平的,當然中間可能有很多因為系統不夠**造成的小波動。在低頻端和高頻端,曲線出
只需幾招,輕松搞定音響噪音! [導讀] 相信很多朋友都遇到過音響噪音的煩惱,雖說不是什么大問題,但是在靜靜享受音樂或者觀看電影的時候,出現絲絲的噪音干擾真是不能忍。其實這是很常見的音響問題。一般來說,電腦音響多是有源音箱,其內部一定會存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按來源大致可分為電磁干擾、機械噪聲和熱噪聲等。 相信很多朋友都遇到過音響噪音的煩惱,雖說不是什么大問題,但是在靜靜享受音樂
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