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世图北京公司是同海外出版机构签订版权贸易合同、出版发行海外图书最多的公司之一,这些品种中不乏国际公认的权威作品及国内销售不衰的优秀图书,如《韦氏第三版国际英语大词典》、《韦氏新大学词典》第十版、《Springer数学研究生教材》等,深受广大读者的喜爱和好评。世界图书出版公司北京公司发行部 地址:北京市东城区朝内大街137号邮编:100010 世界图书出版上海有限公司是世界图书出版有限公司在上海的子公司。其主要业务是组稿和翻译出版中外文语言教学参考书、金融和经济管理、生活科技与音乐类图书、中外文版各类工具书;与国际主要学术出版机构合作,购权重印、合作出版对我国科研、教学有重要作用的外文科技期刊、科技图书和科技工具书。在世图总公司的领导下,上海公司经过十几年的发展,已逐步形成了以实用外语图书和生活科技图书为主打产品的图书系列和出版特色。已出版各类图书1000多种,购权重印外文科技期刊400多种,音像制品100多种,还自办了《现代音响技术》杂志。在出版工作的实践中,形成了一支有一定业务能力的编辑、出版、发行骨干队伍,逐步建立健全了一整套比较切合实际的经营管理制度和方法,并通过ISO9002质量体系认证,保证了工作流程规范操作和书刊出版的质量。由上海世图出版的《当代药用植物典》获第二届中国政府出版奖图书奖、《成功一定有方法》一书被中国书刊发行业协会评为2002年度全国优秀畅销书;《现代音响技术》杂志获得上海市新闻出版局颁发的期刊设计装帧三等奖。世界图书出版上海有限公司市场营销部地址:上海市广中路88号9-10楼邮政编码:200083世界图书出版上海有限公司期刊部地址:上海市广中路88号9楼邮政编码:200083 广东世界图书出版公司是中国图书进出口集团公司的全资子公司,是世界图书出版公司设在广州的分公司。主要业务为通过版权贸易获得海外出版机构的授权,重印、加注中文、翻译出版或同海外出版机构联合出版各类图书及音像制品,同时也出版我国作者撰写的科学技术、经济管理、语言学习、工具书和综合类图书。公司自成立以来,共出版了4500多种书刊,其中与海外100多家出版机构建立了友好关系。与读者文摘、皮尔森集团、ITP、IDG、剑桥大学出版社、斯普林格等公司有过成功的合作,为我国的科研及教学做出了贡献,是一家在中国具有重要影响的出版社。世图公司的宗旨是:繁荣出版事业,传播科技文化知识;把世界介绍给中国,把中国介绍给世界。公司地址:广东省广州市新港西路大江冲25号(客村立交桥西北角)邮编:510300 世界图书出版西安公司是世界图书出版公司的分支机构之一,隶属于中国出版集团的成员单位中国图书进出口(集团)总公司。其主要业务是购权翻译或重印出版境外医学、语言、生物、农业、工具类书刊,同时也出版国内作者编著的科学技术、经济管理、语言学习、工具书等综合类图书。公司的宗旨是:把世界介绍给中国,把中国介绍给世界。公司的经营理念是:促进文化交流,推动科技发展,提供高品质的文化产品。世图西安公司自 1993年成立以来,以市场为导向,以强项求发展,初步 形成了以医学、语言、艺术和生活为优势的出版特色,树立了公司的品牌形象。到目前为止,已出版图书、音像制品 2000多种,科技期刊1000多种。在医学方面,先后翻译出版了《西氏内科学》、《尼氏儿科学》、《沃氏人体解剖学》、《康复医学》、《梅氏腹部外科手术学》等80多种世界医学经典名著;组织国内著名专家教授编辑出版了《口袋版家庭医生》、《中老年健康有约》等系列医学科普丛书以及《局部解剖学》、《系统解剖学》等精品医学教材,出版的口腔类图书在国内一直名列前茅。在语言方面出版的《征服词汇》、《英语词汇突破》、《双环境词汇》、《亲亲词汇》、《频度英语》等丛书畅销达300多万册;还出版了《中国现代书画家印款辞典》、《于右任书法大字典》、《颜真卿书法大字典》等大型书法类工具书。公司还下设世图西安印刷厂、世图彩印中心和世图医学读者俱乐部,以及《世界临床医学》杂志社等子公司,已经开始向以书报刊及多种媒体互动共同发展的出版产业公司方向迈进。世图西安公司的奋斗口号是:团结、求实、开拓、创新。奋斗目标是:内强素质,外树形象;以人为本,全面发展,把世图西安公司建设成为国内最具特色、最具竞争力的知名出版社,并跻身于国际一流出版社行列。地址:西安市南大街 17 号邮编: 710001 世界图书出版公司学术出版中心世界图书出版公司学术出版中心2010年成立于武汉。武汉是全国重要的学术重镇,由于其独特的区位优势,四通八达,且高校与科研机构众多,所以,世界图书出版公司将分支机构学术出版中心设在武汉。已出版的学术著作有:《法治湖南与区域治理研究》(杜钢建主编)、《中国式营销》等。地址:武汉市雄楚大街459号A-2001邮编:430079

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高效率音频功率放大器的研制白林景,邵光存,李岸然,常兴连,王振伟(山东省科学院激光研究所,山东济宁 272100) 摘 要:本设计以高效率D类功率放大器为中心,输出开关管采用高速场效应管,连接成互补对称H桥式结构,兼有输出1: 1双变单电路和输出短路保护功能,比较理想地实现了输出功率大于2w,平均效率可达到75%的高效音功率放大器。关键词:D类音频功率放大器; PWM调制器; H桥功率放大器中图分类号: TN722. 1 文献标识码:A引言全球音频领域数字化的浪潮以及人们对音频节能环保的要求,要求我们尽快研究开发高效、节能、数字化的音频功率放大器。传统的音频功率放大器工作于线性放大区,功率耗散较大,虽然采用推挽输出,仍然很难满足大功率输出;而且需要设计复杂的补偿电路和过流,过压,过热等保护电路。D类开关音频功率放大器的工作于PWM模式,将音频信号与采样频率比较,经过自然采样,得到脉冲宽度与音频信号幅度成正比例变化的PWM波,经过驱动电路,加到MOS的栅极,控制功率器件的开关,实现放大,放大的PWM信号送入滤波器,还原为音频信号。从而实现大功率高效率的音频功率放大器。系统电路本文采用H型桥式D类功率放大电路,电路如图一所示。图一 音频功率放大器电路(1) 三角波产生电路利用NE555构成的多谐振荡器以恒流源的方式对电容线性冲、放电产生三角波。接通电源瞬间,NE555芯片的3脚输出高电平,二极管D2、D3 截止,D1、D4 导通, Vcc通过T1 , T2 , R1 ,D1 对电容C1 恒流充电,当C1 上电压达到2 /3Vcc时,NE555芯片的输出发生翻转,即3脚输出低电平,此时,D2、D3 导通, D1、D4 截止,电容C1 通过D2 , T3 ,T4 , R2 恒流放电,直到C1电压等于1 /3Vcc,电容又开始充电,如此循环,电容C1上可以得到线性度良好的三角波。为了提高带负载能力,输出通过由LM358A组成的电压跟随器。输出三角波频率的计算:电阻R1 上电压等于T1 的VVbe≈ 0. 7V,故流过R1 的电流I = 0. 7V /300Ω = 2. 33mA,忽略T1 的基极电流,则流过R1 的电流即为T2 的射级电流,约等于T2 的集电极电流,故C1 的充电电流约为2mA,同理, C1 的放电电流约为2mA。设充电时间为t1 ,放电时间为t2 ,则有:23Vcc =13Vcc +i ×t1C13Vcc =23Vcc -i ×t2C可得三角波的周期: T = t1 + t2 =2Vcc ×C3 ×i故三角波频率为: f =3 ×i2Vcc ×C(2)前置放大电路 前置放大电路采用低噪声、高速运放的NE5532运算放大器,组成增益可调的同相宽带放大电路。功放最大不失真输出时,负载上等效正弦波的电压峰峰值为VP - P ,载波调制的调制波(正弦波)最大峰峰— 27 —值为VP - Pm ax ,对应的调制放大增益为AV2 =VP - PVP - Pm ax,运算放大电路中反馈电阻为R8 ,反相端电阻R7 ,则前置放大器的增益AV1为:AV1 = 1 +R8R7,通过选取调制波的峰值电压VP - Pm ax和调整R8 的阻值,可实现整个功率放大单元的电压增益连续可调。(3)脉宽调制( PWM)电路 采用高速、精密的比较器芯片,以音频信号为调制波,频率为f的三角波为载波,两路信号均加上1 /2Vcc的直流偏置电压,通过比较器进行比较,得到幅值相同,占空比随音频幅度变化的脉冲信号。(4)驱动电路 驱动电路由施密特触发器芯片和三极管组成,两个三极管组成的互补对称式射极跟随器。PWM信号经过驱动电路后,形成两个前后沿更加陡峭的倒相脉冲,两脉冲之间有一定的死区时间,防止了桥式驱动电路出现直通现象。(5) H型桥式驱动电路 由场效应管组成的功率开关管和四阶巴特沃兹LC滤波电路组成。T9、T12导通, T10、T11截止时,负载上的电压降VM AB0 =Vcc; T10、T11导通,T9、T12截止时,负载上的电压降VAB = - Vcc,因此,负载上的电压降可达到2倍的电源电压。解调信号放大后经过LC滤波送到扬声器。(6)短路保护电路 短路(或过流)保护电路采用0. 1过流取样电阻与扬声器串联方式, 0. 1电阻上的取样电压经过由NE5532组成的减法放大器进行放大。电压放大倍数为:Av =R19R17经放大后的音频信号再通过由D9、C9、R20组成的峰值检波电路,检出幅度电平,送给电压比较器U7的“ + ”端,U7的“—”端电平设置为5. 1v,由R22和稳压管D12组成,比较器接成迟滞比较方式,一旦过载,即可锁定状态。正常工作时,通过0. 1上的最大电流幅度Im =Vcc /(R + 0. 1) , 0. 1上的最大压降为0. 1 ×Im ,经放大后输出的电压幅值为Vim ×AV = 0. 1 ×Im ×AV ,检波后的直流电压稍小于此值,此时比较器输出低电平, T13截止,继电器J1不吸合,处于常闭状态,电源Vcc通过常闭触点送给功放。一旦扬声器两端短路或输入电流过大, 0. 1上电流、电压增大,经过电压放大、峰值检波后,大于比较器反相端电压,则比较器翻转为高电平并自锁, T13导通,继电器吸合,切断功放Vcc电源,功放电路得到保护。R21、C11、D10、D11组成开机延时电路,防止开机瞬间比较器自锁,关机后C11上的电压通过D10快速放掉,以保证再开机时C11的起始电压为零。讨论D类放大器工作于开关状态,无信号输入时无电流,而导通时,没有直流损耗。事实上由于关断时器件尚有微小漏电流,而导通时器件并没有完全短路,尚有一定的管压降,故存在较少直流损耗,实际效率在80% - 90% ,是实用放大器中效率最高的。参考文献:[ 1 ]Wing - Hong, Lau , IEEE Trans. Realization ofDigitalAudi2o Amp lifier Using Zero - Voltage - Switched PWM PowerConverter, Circuits Syst . Vol 47,NO. 3,March 2000.[ 2 ]Ashok Bindra. All - digital App roach HikesAudio Quality InConsumer Product.[ 3 ]李子升,吴锦铭,钟国新. 高效率音频功率放大器.[ 4 ]李振玉,姚光圻. 高效率放大及功率合成技术. 中国铁道出版社, 1985.[ 5 ]陈伟鑫. 新型实用电路精选指南. 电子工业出版社.[ 6 ]瞿安连. 应用电子技术. 北京科学出版社, 2003.[ 7 ]王金明等编著. 数字系统设计. 电子工业出版社出版.[ 8 ]全国大学生电子设计竞赛获奖作品精选. 1994 - 1999.[ 9 ]虎永存,现代音响技术, D类放大器的原理和电路, 1998年第5期.[ 10 ]无线电2004合订本第2、3期. 无线电杂志社,人民邮电出版社.这个是从付费论文网站上买的,真珍贵的

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高考 填报志愿 时,电子声像技术专业 就业方向 有哪些以及 就业前景 怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是 整理的电子声像技术专业简介、 就业 方向、就业前景等信息,希望对大家有所帮助。1、电子声像技术专业简介 电子声像技术专业学生主要 学习 集成电路原理与应用、 计算机 原理及应用、传感技术、电子测量技术、通信原理与应用、现代音响设备、现代 视频 技术、摄录技术、卫星接受与闭路电视、多媒体技术、计算机原理及应用实训、现代音响设备实训、现代视频技术、摄录技术实训等课程。电子声像技术专业培养具备电子声像产品的生产和检测技能,具有现代声像设备及系统的生产、安装、调试、维护能力的高级技术应用性专门人才。电子声像技术专业是面向电子声像及相关行业的生产、服务及管理第一线,培养拥护党的基本路线,具有良好的思想品德和职业道德,掌握电子声像技术基本理论和相关技能,熟悉计算机软硬件基础知识,可从事图形图像处理、数字视频制作、影视编辑、摄像技术等多媒体技术的 工作 ,德、智、体、美全面发展,具有职业生涯发展基础的高素质技能型专门人才。电子声像技术专业要求学生掌握电子声像产品的生产和检测能力、现代声像设备及系统的维护能力。 2、电子声像技术 专业就业 方向 本专业学生在音像设备与系统的生产、销售、使用单位,从事生产、检测、安装、调试、维护与管理等技术工作。电子声像技术专业 毕业生 主要面向政府部门、电视台、广告策划公司、婚庆公司、学校等企事单位从事多媒体作品的设计,电子声像设备的使用、管理、调试与维护等技术工作;在现代电子企业,从事电子产品的设计、生产、管理及售后服务等技术工作。 从事行业: 毕业 后主要在建筑、房地产、其他行业等行业工作,大致如下: 1 建筑/建材/工程 2 房地产 3 其他行业 4 家居/室内设计/装潢 5 新能源 6 电子技术/半导体/集成电路 7 多元化业务集团公司 8 酒店/旅游 从事岗位: 毕业后主要从事资料员、工程资料员、项目资料员等工作,大致如下: 1 资料员 2 工程资料员 3 项目资料员 4 工程部资料员 工作城市: 毕业后, 北京 、广州、深圳等城市就业机会比较多,大致如下: 1 北京 2 广州 3 深圳 4 东营 5 上海 3、电子声像技术专业就业前景怎么样 随着市场经济的发展和信息技术的进步,各类企业单位的产品推介与营销、政府机关、学校等形象的树立都离不开电视广告。生活水平提高,各类婚纱摄影、儿童摄影店越来越多。大大小小的广告公司也很多。以前单纯的平面广告已经不能更好得满足社会需求,视频广告、多媒体技术等在电视和网络中备受企事业单位重视,有着良好的发展前景和充足的就业机会,另外还可以利用学到的知识和技术来 创业 。 企事业单位的宣传部门,大中小学校的电教中心,婚纱影楼公司,大中小型广告设计公司,电视台、报社、杂志社、出版社,多媒体制作公司从事多媒体作品的设计研发,互联网公司担任网页设计、美工、网络管理等相关工作,有关音响、舞台声光等声像设备的安装、调试、维护等工作,影像采编制作等工作;相关策划设计或影视制作工作室的自由职业者。 语言 和音响加工处理技术,是指把语言和声信号转换成电信号,重现声音时,再把电信号转换成声信号的技术。 画面加工处理技术,是指把光信号转换成电信号,重现画面时,再把电信号转换成光信号。 电影 胶片制作技术,是利用电影摄影机,拍摄底片,经冲洗、样片印刷、套底、声画合成、翻正、翻底、拷贝等加工处理后,制成电影片的设备和过程。电视录像制作技术,是利用录像设备制作录像片,录像拍片后,将各种素材经选取编辑、特技、配音、配乐和声画合成等加工处理的设备和过程。还可利用胶片转磁带,磁带转胶片技术使录像节目和电影片节目互相转换,为情报技术服务提供了方便的条件。

现代音响技术杂志2002年目录

最新音响技术与声学原理知识

现场音响所用的音箱,为着要把很大的声压传达绘在远间隔的观众,所以它们是需求很高效率的。下面是我为大家分享整理的最新音响技术与声学原理知识,欢迎大家阅读浏览。

(1)声学历史

当森林中有一棵树倒塌下来时,宣布一阵轰然大响声响,可是没有人在这个原始森林中,所以就听不到这声响。这是不是有声响宣布来呢?声响是必定宣布来了,由于当树干及树枝触摸地上时,它们都会发生某些声响,可是没有人听见,但这声响关于人类或其他动物所听到的是有所不相同,所以这便是声学上所说的心思(Psychoacoustics)。

我在这儿讲的声学原理,最首要是让一个调音员能够了解声学的各方面,而不是进行声学研讨,或是硕士、博士的声学论文,所以我在这书内讲的声学理论都是实践能够给在现场操作音响的人用得上的。

1915年,有一个美国人名叫 E. S. Pridham将一个其时的电话收听器套在一个播放唱片音响的号角上,而声响能够给一群在旧金山市庆祝圣诞的大众听时,电声学就诞生了。当第一次世界大战完毕以后,在美国哈定总统(Harding)就职典礼上,美国贝尔公司把电话的动圈收听器衔接在其时的唱片唱机的号角上,就能够把声响传给观看总统就职典礼的一大群大众,因此就发生了许多专业的音响研讨及开发了扩声工程这门学识。音响研讨人员不单纯是努力地把音响器件进行改进,也做了各类不相同的试验来了解人类对听觉的反响。但第一流的音响研讨人同都明白音响学是要全体的研讨,要了解音响器件的每一个环节,及人类对听觉的生理反响,他们在曩昔多年内直至如今都作出了很大的奉献。

早在1877年,英国的莱李爵士(Lord Raleigh)就已经做过声学的研讨,他从前说过:“一切不管直接或直接有关音响的疑问,必定要用咱们的耳朵来做决议,由于它是咱们的听觉的器官,而耳朵的决议就应该算是最终决议,是不需求再承受上诉的。但这不是等于一切的音响研讨都是单靠用耳朵来进行。当咱们发现声响的根基是一个物理的景象时,咱们探测这个音响境地就要转到另外一个范畴规模,它便是物理学。首要的定率是能够从研讨这方面而来,而咱们的听觉感应也必定要承受这些定率。”咱们能够从以上一段文字看到,就算在没有电声响响学发生的时分,老前辈科学家都认为这个是物理的范畴。

出名科学家英国的卡尔文勋爵常常说:“当你衡量你所述的事物,而能用数字来表达它,你对这事物已有些常识。但假如你不能用数字来表达它,那么你的常识仍然是粗陋的和不完美的;对任何事物而言,这可能是常识的始源,但你的意念还未到达科学的境地。”卡尔文勋爵(1824—1907)是19世纪最出色的科学家之一,后世的科学家为了要留念这位巨人,把绝对温度—摄氏度命名为0度卡尔文度。

戴维斯夫妇(Don& Carolyn Davis)是《音响系统工程》(Sound System Engineering)这本书的作者。这书被称为音响圣经,几乎是每一个外国研讨音响的人必读之物。我引述他书内这一段:“具有数学和物理学的常识,是实质上了解音响工程学的必要条件。对这两种科学认识越深,越能使你跨过从感觉上所得到的意念,而到达用科学来引用事实。出名音响家占士摩亚从前说过:‘在音响学中,任安在外表看来很明显的事情,一般都是过错的’。”

我在以上引述了几位科学家及音响学家的训言,首要是由于如今大部分做音响的人士,他们当然是对音响及音乐很有爱好,可是认为光靠他们的听觉就能够判定啥是好或欠好的音响,不明白这是一门专业的工程学识,是做欠好音响的。远在19世纪的莱李爵士已经指出这是一个科学的境地,现代的音响工程学也像其它科学学术相同正在努力地开展,所以音响工程学是离不开数学及物理学的。

(2)现场音晌与录音室音晌的别离

在这儿所解说的现场音响地操作,它与录音技能是有许多不相同的当地,有许多人认为音响的最高境地便是录音技能,这是不全面的。在录音技能上,基本是没有碰到反馈的状况,由于在一个录音室内进行操作时,一切的外围因数都能够得到操控,可是在现场音响重播时,咱们是不能够防止有许多现场音响的疑问,所以现场音响和录音音响是两种不相同的学识。现场音响跟录音室音响的要求是不相同的,所以有许多器件也是不相同的。例如在录音室内所用的调音台,它们的每路输入都有多个参数均衡,让录音师能够把每路输入的音源尽量做最精细地微调,必定到达最佳的音源作用。一个用来做现场音响的调音台,一般在它的每路输入,均衡都是对比简单的。由于许多时分,现场调音师底子就没有许多时刻把每路的音源做很细心地微调,而在现场音响的调音台每路的音量操控推杆,它们除了能够把音量做衰减外,也能够增益10—14 dB。

假如做录音室用的调音台,这推杆许多时分是不需求做增益的,所以这推杆的英文名称便是 fader,意思便是衰减器。用在现场音响的大功率功放,它们都会有电扇作为散热用处,由于现场音响的.功放是常常在最大功率输出的状况下工作,并且有许多时分是在户外做现场音响时,周围的温度可能适当高。假如在录音室内,一般都必定会有空调,温度当然不会太高,而录音室内的功放,首要是用来推监听音箱用的,当然不需求输出很大的功率,所以功放只需求用普通的散热器,就能够把很小的热量散走。假如功放装有电扇的话,电扇宣布来的声响反而形成噪音,所以在录音室内的功放基本上是不需求电扇的。

现场音响所用的音箱,为着要把很大的声压传达绘在远间隔的观众,所以它们是需求很高效率的,但在录音室内所用的监听音箱,是录音师用来监听声源或录音的最终成果,录音师是坐在距监听音箱很近的当地来监听,所以监听音箱是一种近音场的音箱,不需求高灵敏度,作用跟现场音响音箱是彻底不相同的。

(3)音频与波长的联系

许多现场调音师都没有理会到音频与波长的联系,其实这是很首要的:音频及波长与声响的速度是有直接的联系。在海拔空气压力下,21摄氏温度时,声响速度为344m/s,而我触摸国内的调音师,他们常用的声响速度是34Om/s,这个是在15摄氏度的温度时声响的速度,但咱们最首要记住便是声响的速度会跟着空气温度及空气压力而改动的,温度越低,空气里的分子密度就会增高,所以声响的速度就会下降,而假如在高海拔的当地做现场音响,由于空气压力削减,空气内的分子变得稀疏,声响速度就会添加。音频及波长与声响的联系是:波长=声响速度/频率; λ=v/f,假如假定音速是344 m/s时,100Hz的音频的波长便是 m,1000hz(即lkHz)的波长便是 cm,而一个20kHz的音频波长为。

(4)音箱的高、中、低频率

例如咱们如今有一个18时的纸盆扬声器单元,设备在一个用木材造的音箱内,而这音箱的面板面积是 l平方米,即这面板的高度及宽度均是 l米。咱们怎样核算这音箱的高、中、低频率呢?首要咱们要核算这音箱面板的对角长度,是2的方根=,任何频率的 l/4波长是超越时,对这音箱来说它便是低频;假如一个频率的 l/4波长是时,波长便是4× ,这频率=344m/s÷,所以任何音频低于时,对这音箱来说便是它的低频率。当或更低的频率从这音箱传达出来时,它们的分散形象是球型的,等于假如咱们把这音箱悬挂在一个房间基地时,这些频率的音量在音箱的前后左右及上下所宣布来的声压都是差不多的,放出来的声响成为没有方向性。当某频率的 l/4波长是小于音箱面板的对角长度,但这波长又大于扬声器的半径时,这段频率便是这音箱的中频率。

例如咱们如今是用一个18时单元,这单元的半径为9寸,便是,这个音频为344m/s÷,从频便是这音箱的中频率。中频率从这音箱所分散出来的形状是半球形的,即假如咱们把这段频率从方才悬挂在房间基地的音箱放出来时,声响从音箱面板分散出来的形状是半球形。在音箱后边是听不到这段频率的声响。1505Hz及更高的频率,对这音箱来说便是它的高频率。高频率从音箱分散出来的声响形状是锥形的,频率越高,锥的形状越窄。一般假如频率超越开始高音频的4倍时,声响分散出来的形状会慢慢成为一条直线而不分散,假如不是坐在对正单元的方位,就听不到这些高频率。所以许多高频率单元假如是纸盆型的话,这纸盆的直径是很小的,把这音箱的高频下限尽量进步,期望能够使高频分散的宽度添加。咱们常常见到家庭音响音箱中的高音单元,一般会用 l—2时的纸盆单元,或半球状的单元,理由便是这个因素。而专业现场音响的高音单元,由于要宣布很大的高频声压,所以说必定是选用号角处理的。

(5)各类不相同的音场

当一个纸盆扬声器承受了从功放传过来的信号后,纸盆就会作出前后的摇摆,当纸盆向前推动时,纸盆撞击到它前面的空气分子,在纸盆前面的空气就会添加压力,这些分子就会继续向前推动,磕碰它们前面的空气分子,形成纤细的高气压。当纸盆向撤退时,纸盆前面的空气分子就会发生纤细的真空,然后这些分子会跟着纸盆的撤退,形成这儿的空气有纤细的压力削减。但咱们不要忘掉,空气是有弹力的,但在纸盆前面的空气是刚刚被纸盆的动作摇摆,不能到达空气自身的弹力,这时咱们便要看这频率的波长,声响是要直到脱离纸盆的间隔有倍波长时,这些空气才发挥出形成声响的弹力。例如一个100Hz的频率,它的波长是米,所以声响要脱离纸盆×米=米以外,才是真正的这个100Hz的声响。假如用10OHz来算,脱离纸盆的间隔还没到达米就为 lOOHz的近音场,而超越米才是100Hz的远音场。

为啥咱们要了解远近音场呢?许多时分在一队乐队中的电贝司手,他一般都不了解近音场的作用,而在他的电贝司音箱上,有一个均衡旋钮便是写着贝司(Bass) ,恰是这乐手的称谓。电贝司手一般会站在脱离电贝司音箱不远的当地做演奏,假如他站在近音场时,有时会觉得低声缺乏,就会把这Bass的均衡旋钮尽量调大,但听众在他们的方位就会听得到很激烈的低声,许多时分形成欠好的作用。这些激烈的低声也会跑进歌手的话筒,假如调音师由于觉得歌手的声响缺乏够时,就会把歌手这一路的声响进步,但也一起把电贝司的低声量也进步了,调音就遇上了艰难。电贝司的最低E弦是41Hz,但由于拾音器是放在弦的末段,所以41hz第一个谐音82Hz才是首要的电贝司低频率,82Hz的波长是 米(344m/s 除以82/s=),所以差不多要脱离电贝司音箱 10米左右才是这82Hz的远音场,而由于电贝司手不会站到脱离他的音箱这么远的间隔时,他听到的声响仅仅近音场,而不是听众所听得到的声响。

所以咱们当说到扬声器的远近音场时,最首要是注意到频率及它的波长,而不是单纯看脱离音箱多远便是等于远或近音场,最首要便是记住咱们当赏识音乐时,是要在远音场的方位,而不是在近音场的方位。

(6)直接音场、反射音场、不直接音场

当扬声器在一个房间内宣布声响,听众能够听到直接从扬声器传过来的声响,这便是直接音场(indirectfield),但也能够听到从墙、天花板及地板所反射过来的声响,这就叫做反射音场(reverberant field)。听众听到越多的直接音场的声响,反射音场的声响就越小时,这声响就越好,由于直接音场的声响是能够操控的,但反射音场的声响是不能操控的,只会把直接育场宣布来的声响加上喧染,把原本声响的清晰度底减低,所以坐得离音箱对比近的听众就会感觉到好一点的音响作用,而坐在后边的听众很可能是他们听到的反射音场声响比直接音场声响更大,音响作用便会对比差及清晰度下降。有时分一队乐队在台上表演时,由于他们没有监听音箱,而两旁的主音箱是放在接近台口的方位,乐队及歌手所听到的声响彻底没有从直接音场放过来的,他们站立的方位就叫做不直接音场,声响作用当然不会好,这也会影响到乐队的扮演水平,令观众听到不太好的表演声响。

(7)界面搅扰

当咱们挑选放置音箱的方位时,很首要的一环是要注意到音箱所宣布来的声响是会遭到它周围的界面影响而形成搅扰。例如放在台口两旁的主音箱,它们的低声纸盆脱离地上及周围的墙面假如是大约在1米的时分,一个4米波长的音频就会遭到这两个界面的搅扰。一个4米波长的频率是 86Hz(344m/s ÷ 4m=86Hz),当 86HZ的声响从音箱放出来时,大的空气压力在1/4周内正巧碰到地上及墙面,再过l/4周就反射回到音箱的纸盆面前,但这个时分正巧纸盆要撤退,本来从地上及墙面反射过来的大空气压力就会被纸盆撤退的动作抵消许多,形成失去了很首要的低声。假如遇到这个状况,就应该把音箱向台撤退米,让音箱所宣布来的声响不能直接射到地上上,而假如能够把音箱移到接近两头的墙面时,更可利用墙面的反射制做出更大的音量。80-100Hz 这段频率是很首要的,它是咱们肺部空间的共识点,也是低声鼓的共识频率,假如是由于不了解界面搅扰而摆错了音箱放置的方位,实在是很不值得的。

(8)高、低声作用

咱们很难指定某一频率以上为高音或某频率以下为低声,咱们常常说人的听觉是从20Hh-20KHz,但20kHz的频率是很少人能够听到的,一般只要20岁以下的青年人,他们的耳朵没有遭到任何的损坏时才能够听得到。假如做听觉检验,最高的测听频率仅仅8 kHz。当声响传出去时,高频率是比低频率衰减快得多,假如用1kHz跟10kHz做对比时,当声响跑了100米后,10kHz的‘频率比起IkHz的音量会衰减30-35dB的。(请参看图①)比起低频率,高频率声响是对比有方向性的。高频率的声响从单元跑了出来后,假如遭到物体的阻挠,高音就不能再传曩昔,这个是跟低频率有很大的不相同,由于高频率的波长是对比短,遭到物体阻挠以后不会转弯,但低频率的波长是对比长,所以许多时分就算有物体在前面阻挠,低频率也能够转弯曩昔。

例如有些专业音箱的规划是把一个高音号角放在它的低声单元前面,但对这个低声单元所宣布来的低频率,它底子就看不到前面是有啥东西阻挠声响似的,所以低频率能够照样传曩昔。 从咱们的听觉上来说,咱们是需求听到高频率的声响来区分各类不相同的声响,但假如单纯是讲人的说话声时,咱们只需求听到4kHz及以下的频率,就能立刻区分是啥人在说话。例如电话的声响传送,高频只到达4kHz,所以有时分当一个好久都没有和你说话的人,当他打电话给你时,只要说:“喂!”,你就立刻便能够辨别他是你好久都没有谈过话的兄弟的声响。咱们听高频也有方向性,便是咱们能够区分高频声响来历的方向。由于高频的声响传到咱们两个耳朵时,已经有了很纤细的时刻差,所以它们来到耳朵的时分有不相同的相位改动,咱们就借着这改动了的相位能够判定?

是真一般是指谐波失真,在一定境况下产生的二次谐波造成的,一般看来是信号太大造成的,说通俗了就是音乐失去了原有的声音,有了二次谐波声音变得噪杂难听!

失真:就是输入信号和输出信号不一样。

现代音响多是家庭使用的音响,功放技术方面还算不算,音质也能满足大众需求,性价比还是比较高的。个人和家庭挺适合的。

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《现代教育技术》杂志由教育部主管,清华大学主办,为中国教育技术协会会刊。 该刊刊名由清华大学胡东成教授题字。2001年获正式刊号,对外公开发行之际,著名教育家顾明远教授率先为本刊题词:“开展教育技术研究,促进教育现代化”。秉承“立足教育技术、推动学术研究、促进工作交流、服务行业发展”的办刊宗旨,该刊面向现代教育技术与教育信息化的诸多领域,为理论研究提供学术园地,为实践探索提供交流平台。 该刊实行双向匿名审稿制度,栏目包括特别策划、理论观点、教学研究、学科发展、教育技术工作、外语教育技术、微课慕课与翻转课堂、网络与开放教育、技术应用与开发、实验实训实习、行业资讯等栏目。 在内容选题方面,《现代教育技术》杂志2015年重点关注如下选题:教育信息化新理论,特别是立足本土的理论创新;教育信息化新技术,特别是技术的应用创新;教育信息化新实践,特别是技术与学科和课程的整合。此外,关于微课、慕课、翻转课堂、创客教育、众创空间等热门议题也是本刊关注的重点。 在学术活动方面,该刊与各行业协会联合举办的2015年第六届全国数字校园建设与创新发展高峰论坛和2016年中国教育信息化行业新年论坛将于2015年年中和2016年年初盛大开幕。此外,围绕教育技术新趋势、微课慕课翻转课堂、创客教育设计、学术研究与论文写作等议题杂志还将组织一系列沙龙活动。

是的,可以上国家新闻总署去看看,基本上的所有的期刊都是可以在那里查询的,要是查不到的,那么就是假刊

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