常见家庭影院系统搭配遵循原则

    家庭影院系统是一个有效的集合,并不是一个个体,它是通过几个个体组成的几个系统,能够带来电影院般的观影效果,不过从搭配上来说,我们要根据实际情况以及可观去组合一套家庭影院,下面就和大家分享一下,家庭影院搭配都需要遵循哪些原则,感兴趣的朋友不妨解一下!

1、功放与音箱的搭配
    功放与音箱的搭配涉及到音色匹配和功率匹配二大环节。功放与音箱搭配的第一要素应该是特性的匹配。这个对新手来说是非常迷茫的。目前国内外的很多著名品牌的功放与声音具有比较鲜明的特点或者特色吧,各自拥有爱戴的消费群体。正因为如此,搭配上不同的组合往往会带来不同的收获。

    房间大一些,听音环境好一些,可以期望系统的声压高一些,因为重放音乐是一个动态很大的还原过程,只有大的声压重放环境才能使我们获得更多的音乐。大的声压需要搭配功率大一些的功放。同时,最终声压的获得是靠音箱来实现的,这就涉及到音箱的灵敏度指标即效率问题。一般常见音箱的灵敏度约在87-89dB,近年很多音箱已经达到90、91的水准了。

2、家庭影院对音箱的要求
    按照规范要求,除去0.1声道的低音炮外,其它的5只、6只、7只音箱是一样的特性指标与声音特性,一般建议选购同一品牌同一产品系列的音箱组成。同一品牌同一系列的套装音箱虽然在造型上迁就了音箱摆放的需要,但是正规的厂家一般在设计上会考虑数字影院系统对各声道系统音箱的要求的。如果受预算限制的话,很多人知道中置音箱的选购在家庭影院系统的重要性了。因此标准的家庭影院系统,中置音箱是不容忽视的。

3、解码系统
    如果我们仅仅是为了看DVD,其实解码器仅仅需要支持主流的DD/DTS即可。其它其实都说一些点缀和哗众取宠的玩意。如果是超级音乐爱好者,除去CD,DVD-A、SACD就是很好的解决渠道。
4、关于音箱的摆位
    以基本的5.1CH系统为例,前置左右声道的音箱,一般称为主音箱,一般摆放在前方主机的左右两边,中置音箱按理说应该放在屏幕相同的水平面上,这样容易使人声对白和中场定位与屏幕临场融合,但是一般情况下比较难实现,也涉及到摆放的美观的问题,所以大多数的中置音箱设计按在电视机上摆放的,随着投影机、等离子等高端显示设备的进入家庭,中置音箱的摆放可以回归到本来的位置,应该考虑与屏幕或者欣赏者的耳朵置于大约同一水平面上。

    后置环绕音箱的摆放可以在聆听者的后方左右二边,也可以在聆听者的左右二侧,这都可以安装房间的情况予以妥协的。但是环绕音箱的发声方向面对聆听者或者朝向聆听者前方一点位置。环绕音箱如果安装支架或者悬挂,高度不要成果人耳50-80CM为宜。市场有一些较好的环绕音箱采用偶极式设计,这种音箱的环绕音场扩散效果最好了。

    关于音箱的摆放,要注意,不能考墙和墙角太近,最起码保持15厘米以上的距离。如果房间小,要注意中置音箱甚至主音箱的防磁问题。

全方面解读多媒体音箱主要特征

    多媒体音箱,也就是通常所称的”电脑音箱”。与普通的音响设备的音箱相比,多媒体音箱有如下的主要特征:

1、多媒体音箱是有源音箱
    所谓有源音箱,简单的说似乎可以理解为需要电源输入的音箱。但实际上,有源音箱的严格定义,指的是音响系统中自身包含功放电路的音箱。某些特殊的音箱并不具有功放电路,但仍然需要电源输入,这样的音箱就不能称之为有源音箱。

2、多媒体音箱是防磁音箱
    多媒体音箱由于其需要放置在电脑显示器的旁边,所以具有特殊的防磁要求,扬声器必须使用防磁扬声器(即所谓的磁体密闭型扬声器或是”永磁式”扬声器),功放电路也不能使用电磁波外泄较大的设计。

3、多媒体音箱是”半自由近声场”音箱
    与上述两个概念相比,这个概念要理解起来比较复杂。所谓近声场音箱,指的是它在放音时与聆听者的距离非常之近,一般要小于一米。而半自由,则指的是它对聆听者的位置和姿态要求比较宽松。对于HI-FI等音响,大家可能听说过一个词汇”皇帝位”,听众只有处于这个位置上的时候才能听到最好的声音。但对于多媒体音箱显然不能要求用户也像欣赏HI-FI一样坐在”皇帝位”上一动不动。

    对于”半自由近声场”音箱来说,需要对它的声学结构作专门的设计,和普通的HI-FI或家庭影院音箱完全不同,所以多媒体音箱绝不是HI-FI音箱的缩小化(而国内很多厂商在此问题上都犯了严重的错误)。

4、多媒体音箱是小功率系统
    由于电脑系统的供电设备限制,更是由于多媒体音箱本身是近声场系统,所以多媒体音箱是小功率系统,一般只有几十瓦的功率,像HI-FI或家庭影院动不动就数百瓦的情况是不存在的,这就要求其功放电路设计在尽量小的功率下要有良好的音质表现,这也和家用音响是不同的。

5、多媒体音箱对于摆位要求应该宽松
    稍有音箱常识的人都应该知道,音箱的摆位设计对于音质表现有巨大的影响。但对于多媒体音箱设计,这点就必须放松。因为电脑桌不可能提供良好的摆位环境,更不可能提供大的摆位空间,电脑桌的稳定性更是绝不可能与专用的音箱脚架相比。所以多媒体音箱设计上,就必须设计成为对于摆位要求十分宽松的结构(这也是目前国内厂商的设计盲点之一)。

解析LED电子显示屏中几种技术

    伴随着科学技术的发展,当今半导体发光二极管的性能达到了新的水平,其光电转换效率达到10cd/w以上,尤其蓝色超高亮LED器件的出现,使得LED器件的光谱覆盖了自然光的范围。因此,利用LED器件制造大型平板显示屏系统成为LED器件应用的重要领域,进而推动了大型显示屏系统发展并形成一种产业。用LED器件组成显示屏的最大特点在于其制造不受面积限制,可以达到几十甚至几百平方米以上,应用于室内外的各种公共场合。

1、图像采集技术
    LED电子显示屏要显示真彩图像,必须首先解决视频信号的实时采集,将模拟视频信号采集为数字视频图像。早期的做法是利用视频采集卡和一些带特征口(Feature-connect)的VGA卡相结合来实现。

    视频采集卡用来捕获视频图像,再通过VGA特征口获得场频、行频、像素点频以及颜色查找表的索引地址,在跟踪CRT图像时可以通过复制颜色查找表的方法来获得红、绿、蓝分离的数字信号。一种方法是用软件定时复制,另一种是采用硬件窃取技术,后者更为有效、快速。

2、真实图像色彩再现
    全彩LED电子显示屏的视觉原理与彩色电视机一样,是通过红、绿、蓝三种颜色的不同光强实现图像色彩的还原再现。红、绿、蓝的纯正度直接影响图像色彩再现的视觉效果。然而白光的三色配比不是简单的三种颜色的叠加。

    第一、在保证光频纯正的前提下,要求红、绿、蓝光强之比必须接近3:6:1;

    第二、由于人们视觉对红色的敏感性,要求红色发光源在空间上要分散分布;

    第三、由于人们视觉对红、绿、蓝三种颜色光强的不同的非线性曲线响应,要求不同光强的白光对红、绿、蓝要进行类似电视机里的γ校正;

    第四、人的视觉对色差的分辨能力有限。因此必须找出图像色彩再现真实性的客观指标。

3、亮度控制D/T转换技术
    LED电子显示屏是由许多相互独立的像素点(发光元)排列而成,由于像素点的分离性,决定了其发光的控制和驱动只能以数字方式进行。这些像素点的发光状态由控制器同步地控制,独立驱动。视频真彩色显示意味着要对每一个像素点的亮度分别进行控制,并且要在规定的扫描时间内同步地完成。

4、逻辑电路设计中的ISP技术
    在早期的LED电子显示屏显示控制电路中,大量采用的是常规数字电路系统设计,用数字电路组合出复杂控制逻辑。在常规数字电路系统设计中,当电路设计完成后,须先制作电路板,然后安装元件,调试。如果电路板的逻辑功能不符合要求就必须重新设计制作电路板,再重新调试,直到实现逻辑功能为止。很显然,这种设计方法的设计周期长,成本高,且成品可靠性差,维修麻烦。利用普通可编程的逻辑器件,虽可减少印刷电路板的设计与制作,但在修改该逻辑时仍旧不能避免器件的反复插拔。

汽车音响常见故障以及排除方法

故障1:开机之后扩大机电源没有激活

排除方法:
检查主机激活电源线是否连接至扩大机及前级

检查主保险丝是否装上

使用三用电表测量扩大机端的激活线是否有电,电压是不是太低,如果太低,需要加装一个继电器。

故障2:无声、电源已经全部激活

排除方法:
检查主机的 FADER是不是在正确的位置

检查前级信号连接是否正确

拔开主机端的RCA 信号线,用手去摸RCA 信号头听听看有没有声音,如果有,则问题出在主机;如果没有,即是后段的问题。

使用三用电表测量信号线正负之间,检查信号线有没有短路或断路(两端之间)。

检查前级及扩大机的功能设定是否正确。

故障3:一边无声

排除方法:
检查主机左右平衡钮是不是在中间位置

检查主机输出线连接是否正确

确认信号线是不是不良品

故障4:左右声道音量不一样

排除方法:
检查主机平衡钮是否在中间位置

检查前级输入或输出左右LEVEL 控制钮位置是否一样

检查扩大机输入灵敏度左右声道设定是不是一样

将主机信号线左右对调, 喇叭位置较小的那一边会不会变大. 如果会 , 表示主机的问题. 反之则是后段的问题

喇叭分音器的接线是否正常

故障5:噪声非常大

排除方法:
检查RCA 信号端子的负端是否接通

主机端的RCA 信号输出端, 负端已断路, 可以用电表测量, 负端与主机、 机壳有没有连通

故障6:音量忽大忽小

排除方法:
检查电源地线与车壳的接点是否松动

检查前级及后级的输入或输出RCA座是否正常

检查灵敏度旋纽是否正常

智能布线与结构化布线差异分析

    智能布线并没有改变结构化布线系统的基础,它应该是基于RJ45的一般4线对布线系统,但在通信间中增加了额外的功能。智能布线与传统结构化布线系统的差别在于,它可以查看跳线互连情况。为了收信这些信息,必需以某种方式传感或记录是否存在跳线连接。在理想条件下,这应该自动实现,降低人为错误的风险。大多数系统将采用某种形式的电子监测设备,把这些信息传送给网络管理员,其通常使用关系型数据库实现。

网络管理
    网络管理员一直在利用SNMP和HPOpenview等工具,来查看相连的网络设备、连接状况及活动。智能布线系统使这一管理更进一步,它可以查看整个企业中的跳线连接情况。为实现最大效率,智能布线软件必须能够集成现有的管理工具,但其运行不应依赖现有的管理工具。智能布线系统通常随机带有一套基本软件。它通常以模块化方式增加功能,从而保证能够了解软件的规范及其是否符合最终用户要求。

改善移动、增加和改动(MAC)过程
    通过使用计算机生成的工作单,可以简化移动、增加和改动(MAC)过程。通过网络连接,或更通常是通信间中智能布线系统支持的网络端口,可以在世界各地监测这些工作单的进展情况。执行工作单的技术人员可以确定执行移动、增加和改动(MAC)的顺序,因为这与有源设备和无源设备的物理布局息息相关,包括交连位置。然后技术人员可以获得实时反馈,精确了解接插工作执行情况,检验所有连接是否正确、功能是否正常,降低为同一个问题两次跑到现场的可能性。所有这一切意味着可以以更少的时间和更少的文档完成移动、增加和改动(MAC),降低了人工成本和网络中断成本。

降低中断时间
    尽管任何智能布线系统都不能完全防止服务中断和系统瘫痪,但通过提供与网络连接有关的精确信息,它可以明显降低中断时间。如果有人错误地拔出一条接插线,系统会实时通知网络管理员,信息中会包括拔出的接插线位置及拔出的时间等等。通过提供这些详细信息,网络管理员可以比以前快得多的速度解决连接问题,并实现更高的精确度。

提高资源利用率
    从历史上看,很难确定完全装上接插线的集线器是否得到全面利用。由于纸面记录缺乏精确性,经常会出现这样一种情况,即网络管理员因疏忽而使系统发生中断时,网络管理员却要购买一台新的集线器。通过确定与网络设备的有源连接,智能布线系统可以使网络管理员查看设备利用率。通过这种方式,可以跟踪空闲的网络容量,防止不必要的开支购买昂贵的网络硬件及意外发生系统中断。

灾难恢复
    在灾难恢复中,实时布线系统可以提供受影响的机构的所有连接要求快照。另外精确地详细列明这些连接要求,通常可以为灾难恢复制订预算,保证只为实际要求的服务支付费用,而不会造成浪费。

保护安全
    由于能够集成摄像机,因此用户根本不必担心再有人敢进行非法移动、增加和改动(MAC)。用户可以获得通过电子邮件发来的照片!通过增加可选的事件识别功能,还可以实现其它类型的告警。系统还可以通过电子邮件发送与任何非法变动有关的详细信息。实时布线系统可以帮助防盗,它可以拍下通信间和工作区中正在行窃的人员照片。

揭晓布线系统管理结构优化秘诀

    随着数据中心内各种设备数量的增加,连接这些设备的线缆数量越来越多,布线系统结构也越来越复杂。如何才能更加灵活、更加智能的管理你的网线呢?建议大家通过软件加人工的方法来进行。

    庞杂的线缆堵塞了冷热通道,严重影响了机房散热和制冷:线路没有经过良好的规划,杂乱且难以理顺,很难对架构进行灵活调整和扩充;随着持续增长和变化的网络需求,额外的线缆和接插件需要添加到系统中;类似拔错线缆或者误解手写记录的低级错误的出现。如今,线缆及布线系统的管理已成为管理员面临的最大难题之一。

    我们知道,现有的许多网络管理软件绝大多数都工作在网络层,而非物理连接层,只能监测逻辑链路故障,不能告诉管理员物理错误的位置和问题发生的原因。缺少智能的布线系统管理,无法实时监测链路状态,一旦出现网络故障,查找并排除故障极为困难,灵活的配置与扩展更无从谈起。

    实用性:实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,且实现数据通信和语音通信;

    灵活性:能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机;

    模块化:布线系统中,除去固定在建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以方便管理、调整和使用;

    扩充性:布线系统应是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩展进去;

    标准性:满足最新、最高的国际标准。

浅谈家庭影院音响布线技术细节

    音响工程是布局家庭影院的关键项目,也是组建KTV包房系统的关键。所以我们在装修时,一定要事先将家庭影院中的音响要布置的线规划好。对于刚刚接触音响想组建家庭影院的朋友来说专业的一些知识了解的好想对较少,所以今天小编就和大家分享一下家庭影院中音响布线的一些相关的知识内容。

一、音响地线分布的注意细节

    1、有一些电路既有小信号输入端,又有大信号输出端,而通常输入,输出的均由面板交割。如果输入与输出都有接地点的话,它们的接地端务必分别用导线到公共地线上,而不能共用一根接地线。

    2、如果在实际的电路布接中,各级的接地元件多,不可能将这些元件都穿入一个穿线孔中,而是将本级接地元件尽可能就近安排在公共地线的一段或一个区域,也可以从地线上引出接地分支或接地岛。

    3、地线布局的合理与否决定:地线中的电流是否流经了与此电流无关的其他电路或部件。

    4、在安排大功率音频输出级,由于输出功率块和滤波电解电容等元件体积较大而需装在板外,就应将这一些元件的接地点与本级的板内电路的接地元件做到一点接地。

    5、地线的分配应该以地址中的电流为依据,既互不相干的电流不能合用一根地线,允许在一根地线中通过的电流不能用地线分开。

二、当有各种信号通路和输出导线到板内布线时,为了防止寄生耦合,应做到下列几点:

    1、信号线在排版时应避免相互靠平行排列,特别是在处理内跨线和双面印制时,要注意使两面的导线呈垂直或交叉,不能平等;

    2、各级间的信号走线越短越好;

    3、遇到板内需平等设的信号导线,应使这些导线尽可能间隙一定的距离,或用地线,电源线隔开,达到屏蔽的目的;印制导线除了本身存在的电感和电阻外,在导线音还存在着互感和电容。当电路工作频率较高或电流较大时,同样会对其他部分带来干扰,我们把这种由于导线之间的分布参数引起的有害耦合称这寄生耦合干扰。

    4、各级电路在排列时,要按照信号的顺序排列,不能迂回或级排列,这样可避免各级之间的信号线相互跨越。

浅谈扬声器配置中需要注意事项

    扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB,从保证音质这个角度来说,功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5-8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但他的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1-2倍扬声器单元的额定功率。

    1、在一些要求较低而投资有限的工程,功放的功率起码相当于音箱的额定功率。但要非常注意保持声音不失真。过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然。过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。

    2、一般工程建议功放的功率是1.5倍。而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。

    3、要求极高的场地,例如录音室、音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍匹。(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)。

    总之,设计功放功率是没有硬性标准的,完全视乎投资预算和对音质的要求而定。

数字功放和模拟功放优缺点对比

    由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车音响和要求较高的重低音有源音箱中得到应用。随着DVD家庭影院、迷你音响系统、机顶盒、个人电脑、LCD电视、平板显示器和移动电话等消费类产品日新月异的发展,尤其是SACD等一些高采样频率的新音源规格的出现,以及音响系统从立体声到多声道环绕系统的进化,都加速了数字功放的发展。

    数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服了模拟功放固有的一些缺点,并且具备了一些独有的特点。

过载能力与功率储备
    数字功放电路的过载能力远远高于模拟功放。模拟功放电路分为A类、B类或AB类功率放大电路,正常工作时功放管工作在线性区;当过载后,功放管工作在饱和区,出现谐波失真,失真程度呈指数级增加,音质迅速变坏。而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加。

全数字功放与普通功放过载失真度比较
    由于数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%~90%(模拟功放效率仅为30%~50%),在工作时基本不发热。因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强。

功放和扬声器的匹配
    由于模拟功放中的功放管内阻较大,所以在匹配不同阻值的扬声器时,模拟功放电路的工作状态会受到负载(扬声器)大小的影响。而数字功放内阻不超过0.2Ω(开关管的内阻加滤波器内阻),相对于负载(扬声器)的阻值(4~8Ω)完全可以忽略不计,因此不存在与扬声器的匹配问题。

声像定位
    对模拟功放来说,输出信号和输入信号之间一般都存在着相位差,而且在输出功率不同时,相位失真亦不同。而数字功放采用数字信号放大,使输出信号与输入信号相位完全一致,相移为零,因此声像定位准确。

概念区别定义
    所谓的“数字化”功放只是在前置级上采用数字信号处理的方式,在模拟音频信号或数字音频信号输入后,采用现有的数字音频处理集成电路,实现一些比如声场处理、数字延时、混响等功能,最后再通过模拟功率放大模块进行音频放大。

    虽然目前各集成电路厂家都推出了数字声场处理、数字卡拉OK和数字杜比解码集成电路。但是由于目前功放大都只能接收模拟音频信号,所以各集成电路的接口也大多是模拟的,这就需要反复地进行模/数、数/模转换,由此会引入量化噪声,使音质恶化。

    全数字功放除了针对扬声器的接口以外(这是因为目前扬声器都只能接受模拟音频信号),音频信号在功放内部都是以数字信号的方式进行处理(包括功率放大);对于模拟音频信号,必须转化成数字信号后才能进行处理。

解析家庭影院中音响布线小细节

    音响工程是布局家庭影院的关键项目,也是组建KTV包房系统的关键。所以我们在装修时,一定要事先将家庭影院中的音响要布置的线规划好。对于刚刚接触音响想组建家庭影院的朋友来说专业的一些知识了解的好想对较少,所以今天小编就和大家分享一下家庭影院中音响布线的一些相关的知识内容。

一、音响地线分布的注意细节
    1、有一些电路既有小信号输入端,又有大信号输出端,而通常输入,输出的均由面板交割。如果输入与输出都有接地点的话,它们的接地端务必分别用导线到公共地线上,而不能共用一根接地线。

    2、如果在实际的电路布接中,各级的接地元件多,不可能将这些元件都穿入一个穿线孔中,而是将本级接地元件尽可能就近安排在公共地线的一段或一个区域,也可以从地线上引出接地分支或接地岛。

    3、地线布局的合理与否决定:地线中的电流是否流经了与此电流无关的其他电路或部件。

    4、在安排大功率音频输出级,由于输出功率块和滤波电解电容等元件体积较大而需装在板外,就应将这一些元件的接地点与本级的板内电路的接地元件做到一点接地。

    5、地线的分配应该以地址中的电流为依据,既互不相干的电流不能合用一根地线,允许在一根地线中通过的电流不能用地线分开。

二、当有各种信号通路和输出导线到板内布线时,为了防止寄生耦合,应做到下列几点:
    1、信号线在排版时应避免相互靠平行排列,特别是在处理内跨线和双面印制时,要注意使两面的导线呈垂直或交叉,不能平等;

    2、各级间的信号走线越短越好;

    3、遇到板内需平等设的信号导线,应使这些导线尽可能间隙一定的距离,或用地线,电源线隔开,达到屏蔽的目的;印制导线除了本身存在的电感和电阻外,在导线音还存在着互感和电容。当电路工作频率较高或电流较大时,同样会对其他部分带来干扰,我们把这种由于导线之间的分布参数引起的有害耦合称这寄生耦合干扰。

    4、各级电路在排列时,要按照信号的顺序排列,不能迂回或级排列,这样可避免各级之间的信号线相互跨越。