有源音箱的噪音来源分析及解决措施详解
怎样消除音响的滋滋声
怎样消除音响的滋滋声
消除音响的滋滋声可以尝试以下几种方法:
1. 检查音箱线路:确保音箱的线路完好无损,无松动、磨损或腐蚀现象。
如果发现问题,需要更换或修复线路。
2. 调整音箱位置:将音箱远离其他电子设备或电源线,因为电磁干扰可能导致滋滋声。
同时,将音箱放置在平稳的地方,避免共振和震动。
3. 清洁音箱:如果音箱长时间未清洁,可能会积聚灰尘或杂质导致滋滋声。
请使用柔软的布或刷子轻轻擦拭音箱的表面和喇叭。
4. 调整音箱设置:根据音箱的使用说明书,调整音箱的音量、增益和平衡等参数,以最佳设置来减少滋滋声。
5. 使用滤波器:安装降噪滤波器来过滤掉电源中的噪音,减少干扰引起的滋滋声。
6. 更换音箱线材:如果线材质量较差或老化,可能会引起滋滋声。
建议更换高质量的音箱线材。
7. 修复或更换音箱组件:如果经过上述步骤,仍然无法消除滋滋声,可能需要
考虑修复或更换音箱的内部组件,如喇叭单元或电路板。
如果以上方法仍无法解决问题,建议咨询专业音响技术人员或维修人员的帮助。
消除音响系统噪声的几种方法
消除音响系统噪声的几种方法第一篇:消除音响系统噪声的几种方法消除音响系统噪声的几种方法在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。
一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。
一般噪声可能来自三个方面:一是设备的连接不当:二是设备本身固有噪声:三是电源的干扰噪声。
下面分别介绍一下具体的处理方法。
一消除设备的连接不当引起的噪声在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。
连接时要做好以下几点:1、阻抗匹配在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。
这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。
而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。
当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。
事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。
在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。
但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。
功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。
功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。
接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。
两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。
必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。
当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。
在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。
音响噪声产生的原因
音响噪声产生的原因在录音、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。
通常组成音响系统的设备越多,或传输出距离越长,系统的背景噪声就越大,甚至使得音响系统无法进行正常的录音或扩音工作。
音响系统噪声形成的机理比较复杂,现就这些音响系统噪声的主要产生原因和解决办法做一分析探讨。
噪声的产生原因1、电磁辐射干扰噪声环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、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控制设备所产生的辐射,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。
实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。
2、电源干扰噪声音响设备的外部干扰,除电磁车辐射方式外,电源部分引入干扰噪声将是另一个产生噪声的主要原因。
城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。
如接在同一电网中的灯光调控设备、空调、马达等等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流,不同频率的纹波电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声。
尤其是同一电网中的电磁兼容性不达要求的大功率设备,是干扰音响设备的主要原因。
3、接地回路噪声在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。
否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。
如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。
两个不同的音响系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由两个系统的地线直接相连造成的。
4、设备内部的电路噪声音响设备都有一项指标——信噪比。
音响噪音来源和详细排除方法
音响噪音来源和详细排除方法应付噪音的对策一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1、对付点火系统所产生的噪音检查点火线圈正极对地的电容器是否安装,如安装检查容量是否减小,如果容量减小白金触点容易烧蚀,产生干扰火花,需要更换电容量为0,5UF /400V 无极性电容。
检查点火高压线是否使用碳精线,如果使用金属丝式的容易产生干扰,由其是收音部分干扰严重,所以必须更换。
可以用加大阻尼电阻的方法,抑制火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在点火线圈输出主高压线之中,减小干扰。
2、马达噪音的排除首先将音响的器材和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两端,也可先用2只电感分别串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容分别接在马达正负极线中,另一端接地形成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音减少。
3、对没有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
在两个喇叭的端子上分别使用方法。
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4、对有继电器电喇叭产生的噪音,排除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应接触良好。
在继电器触点两端,并联一个电容器,或在触点两端分别对地并联一个电容器。
5、接地不良会产生噪音。
如果车头盖未能牢固接地,整个车头盖会变成一个天线,把汽车各部产生的噪音辐射到周围空间,并从天线和各电路引入音响系统。
车头盖与车身加装连接线时,必需把接点上的油漆、油迹、污垢等完全消除。
发动机(引擎)与车身,或前轮悬挂、车身之间,排气管与车身之间都应有很好连接。
6.电源线噪音抑制:为有效地消除电源线产生的噪音,应把厄流圈*近功率放大器安装。
如有多部功率放大器,应在每部功率放大器附近都安装一个厄流圈,因为噪音能从一部功率放大器传至另外一部,令单个的厄流圈失效。
如何解决音响噪声?怎么调节才更好听?整理
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音响或麦克风使用的时候,突然产生恼人噪声怎么办?音响和麦克风的噪声看来微不足道,但是它还是让人在会议上尴尬、休闲时无法尽兴,时时刻刻提防可能消失的噪声,或者特别努力却无法将微小的声响听而不闻,现在我们就来看看哪些成因造成噪声。
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噪声干扰通常有五种缘由造成:
【讯号线】
麦克风或扩大机之讯号线质量差,隔离外界各式噪声电波的隔离网太疏太少,导致有噪声电波进入扩大机。
【插孔】
麦克风接头、扩大机插孔太老旧或质量不好,因导体接触不良而导致噪声产生。
【使用习惯】
有线式麦克风使用太久(太频繁、太粗暴),因手握麦克风端之线缆常反复弯曲,而导致此处的外隔离网完全断裂,所以噪声无法隔离而进入扩大机。
【电源】
在无线麦克风接收机、计算机电歌机或者是扩大机等的电源处,
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千里之行,始于足下。
有噪声从电源排座进入而产生噪声干扰。
【接地】
扩大机内部讯号、放大电路或电源之接地不良,而导致噪声感染。
既然这样,我们该怎么办才能解决麦克风和音响的噪声呢?
假如想要自己试着解决问题,可以首先从以上提到的几个缘由逐项检验,但是由于可能的成因有许多,需要使用各种完好的线材、插孔材料和不同的测量设备来交叉测试,才有可能找出缘由,也可能有不当心调整错误造成更大问题的隐忧,因此直接洽询专业人员更是省时省力的方法。
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音响噪音来源及排除方法
音响噪音来源及排除方法音响噪音来源及排除方法通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
下面是店铺为大家收集整理的音响噪音来源及排除方法,欢迎大家点击查看。
一、噪音的来历噪音能够从以下路径侵入轿车音响体系。
1、侵入电源线(经过主机和功放电源线进入体系)。
2、经过地线的电流(经过天线的地线和功放的地线)。
3、受别的电线线束的`感应(经过天线接纳和原车线束感应)。
4、用电器的搅扰(电喇叭、电动机等)。
1、2、3项是有相关性的。
二、敷衍噪音的对策通常抵挡噪音运用的零件,有轿车电容器或同轴轿车电容器(敷衍高频噪音格外有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。
1、抵挡焚烧体系所发生的噪音查看焚烧线圈正极对地的电容器是不是装置,如装置查看容量是不是减小,假如容量减小白金触点简单烧蚀,发生搅扰火花,需要替换电容量为0,5UF /400V无极性电容。
查看焚烧高压线是不是运用碳精线,假如运用金属丝式的简单发生搅扰,由其是收音有些搅扰严峻,所以必须替换。
能够用加大阻尼电阻的方法,按捺火花噪音,方法是用1兆欧电阻串接在焚烧线圈输出主高压线当中,减小搅扰。
2、马达噪音的扫除首先将音响的器件和信号线远离马达及马达线,可用1只无极性电容并联在马达两头,也可先用2只电感别离串联在马达正负极线中,再用2只无极性电容别离接在马达正负极线中,另一端接地构成滤波电路,作用是吸收马达碳刷的火花使噪音削减。
3、对没有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:在其中一个喇叭的端子对地并接一个电容器。
在其中一个喇叭的端子先串联一个电感,再对地并接一个电容器。
在两个喇叭的端子上别离运用方法-。
在方向盘的喇叭按钮触点之间并联一个电容器。
4、对有继电器电喇叭发生的噪音,扫除方法主要有以下几种:电喇叭支架与车身应触摸杰出。
在继电器触点两头,并联一个电容器,或在触点两头别离对地并联一个电容器。
减小音响电流声音的原理
减小音响电流声音的原理
减小音响电流声音的原理是通过减小电路中的噪声干扰来实现的。
音响电路中产生噪声的原因主要有以下几点:
1. 电源噪声:电源电压不稳定或者电源线路接触不良会引起电源噪声;
2. 磁场干扰:磁场干扰可以来自电源变压器、输出变压器、电动机等电子设备;
3. 接触噪声:接触不良或者松动的连接会产生噪声;
4. 环境噪声:来自外部环境的干扰,例如无线电台、电视台等。
为了减小噪声干扰,可以采取以下措施:
1. 选择优质的电源和电源线,确保电源电压稳定;
2. 采用屏蔽线或者屏蔽材料,防止磁场干扰;
3. 加强连接的紧密度,确保连接稳定;
4. 在音响设备内部设置隔离电路,隔离环境噪声。
通过以上措施,可以有效地减小音响电路中的噪声干扰,从而减小电流声音。
难忍的音响杂音,原因、排查和解决小窍门,都在这里了!
难忍的音响杂音,原因、排查和解决小窍门,都在这里了!有没有遇到这样的情况无论听音乐还是看电影,音箱会发出一些杂音,甚至什么都不做,只要音箱是开启,也会发出或大或小“吱吱”的声音。
多数情况下,我们笼统地称这种杂音为“电流声”,那么,电流声是如何造成的呢,应该怎么解决?实际上,造成音箱杂音的原因很多,比如受到干扰、接触不良、音箱本身质量差,等等。
由于放大器的缘故,出现杂音的情况在有源音箱十分普遍,几乎是不可避免的,成因大概有以下几种:一、电磁干扰,主要有电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
1、电源变压器干扰由电源漏磁造成,可以通过为变压器加装铁型材料制作的屏蔽罩来阻挡漏磁,也可以使用外置变压器。
最根本的,还是要选择大品牌、用料扎实的产品。
2、杂散电磁波干扰杂散电磁波干扰是比较常见,电脑主机、音箱导线、分频器、无线设备都可能成为音箱的干扰源,在条件允许情况下,应将主机箱尽量远离电脑主机、手机等电子设备。
二、机械噪音这种噪音是有源音箱特有的,类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声,由电源变压器工作时,交变磁场引起的铁芯震动造成,可在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
三、热噪随着时间推移,电位器的金属刷与膜片之间的灰尘堆积和磨损会造成接触不良,从而产生噪声。
另外,如果螺丝没有旋紧、倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时也会产生机械噪音。
怎样处理热燥呢?可以通过更换低噪声元件、降低元件工作负荷和降低工作温度来解决。
比如降低元件工作负荷,当音量调得过大时,由于音箱本身功放输出功率较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号,就会出现噪音,此时只要将音量调小就不会出现噪音了。
其他造成杂音的原因:1、插卡不正由声卡没有同主板扩展槽严密分离造成,很常见,只要将声卡插正就解决了。
2、线路输入不实有源音箱,无论是2.0声道的还是2.1声道的都有从音源到音箱的线路输入信号线,如果这根线接入不实,就可能造成杂音。
另外,有些声卡只有一个输出端,兼顾Line-Out和Speaker且默许方式常常是Speaker,需要调整跳线。
音响设备系统电源噪声的来源及解决方案
音响设备系统电源噪声的来源及解决方案一、特定电源噪声源1.音响设备指示灯不良。
前置放大器、调制器和均衡器对系统交流声音的影响最大。
有些设备(包括进口设备)成本低、噪音大。
2.音响设备漏电。
如果系统中的某个链路漏电,泄漏电流将通过信号地线或底盘地线进入系统,形成交流声音。
这种情况不能通过直接断电来发现。
必须拔下可疑设备的电源线进行确认。
3.交流声音由AV链路的同轴电缆引入。
因为大多数家用音频设备系统都是音频和视频同步的。
所有长同轴电缆都可能引入交流声音,因为同轴电缆的屏蔽层是由非磁性材料制成的,对屏蔽低频电磁场无效,而且在AV设备中很难避免与音频系统共用地面。
4.电源噪声是由电源系统引入的。
当大容量的光开关设备和调光设备运行时,电源会发出较大的波动而引起干扰,可控硅整流器产生的电力谐波也会引起干扰。
5.照明系统接线引入电源噪声。
当大容量照明线路靠近音频信号线时,也会导致电源噪音。
二、解决方案1、设备的选择不仅应以指标为依据,还应考虑低扬程的实际情况。
2、系统内所有设备的金属外壳必须接地,必须实施“一点接地”。
也就是说,接地线必须为星形,不得采用链式连接方式。
3.音响设备系统不得与照明系统共用电源。
当设备容量不是很大时,三相电源可以将一相分配给音频,两相分配给灯光。
否则,专用线应从配电室直接分配至音频设备系统。
此外,所有音频电缆应远离灯接线,尤其是灯架上的接线。
4.在选择调光设备时,应选择新一代设备,而不是老式可控硅调光设备,因为老式调光设备会严重恶化功率波形,并使空间充满恶性杂波辐射。
5.在系统均衡器之后和主放大器之前插入噪声抑制器。
这对于抑制音频设备的基本噪声非常有效,但对于开关噪声基本无效,因为开关噪声水平通常很高。
怎样消除音响的滋滋声
怎样消除音响的滋滋声引言:音响设备是当今社会中越来越受欢迎的娱乐方式之一。
然而,在享受高品质音乐或电影时,常常会遇到令人不安的滋滋声。
这种杂音不仅影响了听觉体验,还可能对音响设备本身造成损害。
在本文中,我将介绍几种有效的方法来消除音响的滋滋声,以确保您的音乐和影音体验更加纯净和愉悦。
一、检查连接线松动音响设备使用的连接线通常是造成滋滋声的主要原因之一。
检查音响和音源设备之间的连接线,确保它们牢固地插入到正确的插孔中。
如果发现任何松动或接触不良的线缆,重新插拔或更换它们。
此外,还可以尝试使用更高质量的连接线,以提高音频传输的稳定性,并减少噪音的发生。
二、消除电源干扰电源干扰是导致音响滋滋声的另一个常见原因。
避免将音响设备的电源线与其他电源线(如电视、电冰箱等)放在一起。
使用功率滤波器或干扰抑制器来解决电源问题,这些设备可以降低电源干扰和噪音。
三、控制音频输入音频输入的音量和质量也会对音响的滋滋声产生影响。
首先,确保音源设备的音量调节合适,不要过高或过低。
较高的音量可能导致音响设备产生过载噪音,而较低的音量可能会使噪音更加显著。
其次,使用高质量的音频源,例如CD或无损音乐文件,以减少传输过程中的失真和噪音。
四、检查扬声器位置音响设备的放置位置也会对音质产生影响。
确保扬声器放置在稳固的表面上,远离可能引起振动的物体或设备,如电视、电脑等。
将扬声器放置在固定而稳定的支架上,可以防止其发生共鸣或震动,从而减少滋滋声的产生。
五、减少房间内的共鸣房间的声学特性对音响效果有着重要影响。
消除或减小房间内的共鸣是消除滋滋声的关键。
可以通过增加家具、地毯、窗帘等布料来消除房间内的回音和共鸣。
此外,可以考虑使用吸音板或声音隔离材料进一步改善音质。
六、定期清洁和维护音响设备定期清洁和维护音响设备是保持其正常运行和减少噪音的重要步骤。
使用干净的软布轻轻擦拭扬声器和音源设备,以清除灰尘和污垢。
同时,定期检查音响设备的各个部件,确保它们没有松动或损坏。
音响有电流声解决方法
音响有电流声解决方法
一般来说,音箱多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
下面是小编为大家分享音响有电流声解决方法,欢迎大家阅读浏览。
一、电磁干扰
电磁干扰又主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
1、电源变压器干扰
由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。
我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
2、杂散电磁波干扰
比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。
将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
二、机械噪音
机械噪音是有源音箱特有的。
电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。
选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。
另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
三、热噪
如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。
如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪。
如何解决音响杂音的情况
如何解决音响杂音的情况音响是我们日常生活中常用的设备,用于播放音乐、电影等。
然而,有时候我们会遇到音响杂音的情况,这不仅会影响我们的听觉体验,还可能损坏音响设备。
那么,如何解决音响杂音的情况呢?一、检查音源设备首先,我们需要检查音源设备,如CD播放器、电视机等。
确保音源设备的连接线路没有松动或者损坏。
如果发现有问题,及时更换或修复连接线路。
二、检查音响线路接下来,我们需要检查音响本身的线路。
首先,确认音响与电源连接稳固,并检查电源线是否有损坏。
其次,检查音响的输入线路,确保连接正确无误。
如果发现线路松动或损坏,需要重新连接或更换线路。
三、消除电源干扰电源干扰是导致音响杂音的常见原因之一。
为了消除电源干扰,我们可以采取以下措施:1.使用稳定的电源插座,避免与其他大功率电器共用一个插座。
2.使用电源滤波器或稳压器,以减少电源波动对音响的影响。
3.将音响设备与电源之间的连接线路远离电源线路,避免相互干扰。
四、调整音响设置有时候,音响杂音可能是由于错误的音响设置引起的。
我们可以尝试以下调整:1.调整音响的音量控制,确保音量适中,避免过大或过小。
2.调整音响的均衡器设置,根据音乐类型进行合适的调整,以获得更好的音质效果。
3.检查音响的声道设置,确保选择正确的声道模式。
五、减少外界干扰外界干扰也是导致音响杂音的原因之一。
为了减少外界干扰,我们可以采取以下方法:1.将音响设备放置在相对封闭的空间中,避免受到外界噪音的干扰。
2.避免将音响设备放置在电视机、电脑等其他电子设备附近,以免产生干扰。
3.使用隔音垫或隔音材料,减少音响震动对周围环境的影响。
六、定期维护保养定期维护保养音响设备也是解决音响杂音问题的重要措施。
我们可以:1.定期清洁音响设备,避免灰尘或污垢积累导致杂音。
2.定期检查音响设备的连接线路,确保连接稳固。
3.定期检查音响设备的内部部件,如喇叭、电子元件等,确保正常工作。
总结起来,解决音响杂音问题需要从音源设备、音响线路、电源干扰、音响设置、外界干扰以及定期维护等多个方面入手。
解决音响杂音过大的故障处理方法
解决音响杂音过大的故障处理方法随着科技的不断进步,音响设备在人们生活中扮演着越来越重要的角色。
然而,有时我们可能会遇到音响杂音过大的问题,这严重影响到我们享受音乐或观看电影的体验。
在本文中,将介绍一些解决音响杂音过大的故障处理方法。
一、检查音频源首先,我们需要检查音频源是否是问题的根源。
使用不良或损坏的音频源会导致嘈杂音响。
我们可以尝试以下方法来解决这个问题:1. 更换音频线:有时音频线可能损坏或质量较差,这会导致杂音。
我们应该尝试更换音频线,确保线缆质量良好,并与设备正确连接。
2. 检查音频播放设备:如果使用的是蓝牙音箱或其它无线连接设备,确保其与音源设备之间的距离不会影响信号质量,同时还要检查设备本身是否存在故障。
二、检查音箱连接如果音频源没有问题,我们需要检查音箱及连接方式是否正确。
以下方法可能有助于解决杂音问题:1. 确保音箱连接稳固:松动的音箱连接线可能会导致杂音。
我们应该检查连接线是否插紧,并确保它们与音箱和音频源设备之间的连接正确。
2. 检查音箱天线:对于无线音箱,天线可能受到干扰导致杂音。
我们可以尝试重新调整或更换天线,以获得更好的信号质量。
三、检查电源问题有时候,电源问题可能是引起音响杂音的原因之一。
以下方法可以帮助解决这个问题:1. 检查电源线连接:确保音箱和音频源设备的电源线插头都插紧,并且所连接的电源插座可以正常工作。
2. 避免电源干扰:如果音箱与其他电子设备共用同一个电源插座,可能会发生干扰导致噪音。
我们应该尝试将音箱与其他设备分开插电,或使用电源滤波器来减少干扰。
四、检查扬声器问题最后,我们需要检查音箱本身是否存在问题。
以下是一些方法可以用来排除扬声器问题:1. 检查扬声器单元:受损或老化的扬声器单元可能会导致噪音产生。
我们可以检查扬声器单元是否完好,如有需要,可以更换坏掉的扬声器单元。
2. 调整音箱位置:有时音箱放置的位置会影响声音的质量。
我们可以尝试将音箱放在较平整且固定的表面上,避免与其他物体过于靠近,以减少杂音。
音箱噪音(底噪)从哪里来及如何送它走
音箱噪音(底噪)从哪里来及如何送它走一、噪音的定义噪音有许多种类,而产生的原因各不相同,表现也各不相同。
因此对噪声进行分类还是有必要的,下面对几种音频设备中常见的噪声进行分类,以及简单的叙述其产生原因和解决办法。
1白噪音(WhiteNoise)白噪音是一种全频域的随机噪音,它听起来的感觉像是绵延不绝的“嘶”声,类似电视没信号播放雪花时的声音。
解决办法:白噪音通常是由设备中的增益装置或功放产生的,如果将音量调节的过高,就很容易产生明显的底噪。
这时候需要检查一下声卡、软件和音箱的输出音量,以保证每个环节都没有产生过载情况。
PS:高灵敏度的麦克风,如电容麦,能够拾取到房间环境中人耳几乎听不到的噪音,比如空调、屋外噪声、风声等。
录音时不要忽略了环境噪音的影响。
2数字失真数字失真往往会发出刺耳的“嗡嗡”声,听起来着实不像自然界中的声音。
一般来说,它会根据电脑所用的进程而不同。
比如在使用不同的软件或效果器时,数字失真也会随之改变。
解决办法:数字失真一般是由声卡的某些问题,或监听音箱与电脑连接在同一个插座上导致的。
保证你的监听音箱或其他放音设备(如监听控制器)的电源与电脑等其他数字设备连接在独立的电源插座上。
或者使用一个质量靠谱的电源适配器。
3回授啸叫回授通常是由于话筒离音箱太近,话筒会拾取音箱的声音而发生自激。
此时会产生刺耳的高频啸叫,看一些小乐队演出调音时,常会出现啸叫。
解决办法:录音时戴上耳机来代替监听音箱进行监听,这样话筒就不会拾取到音箱声发生自激了。
演出或演奏没有条件使用耳机时,则可离音箱远一些,并调小话筒增益。
4噼噼啪啪的杂音这些声音通常可以分为以下两种:一是随机的分布噼啪声,最有可能的原因是软件的参数设置问题。
提高缓存大小(BufferSize)应该就能搞定。
二是有节奏的噼啪声,比如半秒钟噼啪响一次,这有可能是声卡受损或者驱动没有正确安装导致的。
解决办法:此类噼啪噪音常常是由声卡的软件或驱动不兼容造成的。
夜场音响系统噪声源简析和简单的排除方法
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夜场扩声音响系统因场地环境复杂,施工条件恶厉,施工人员素质掺差不齐,尤其是很多的业主和工程监理.电力工程施工人员不了解音响系统对供电系统的要求较高而导至整个工程的结果很糟,花了钱出不了好效果不说,那些莫名其妙的噪声更是让调音员头痛不已,让观众莫名其妙,让演出效果大大折扣;现结合此次学习时老师传授的有关噪声的理论知识和这几年在夜场音响工作的经验,简单的分析一下夜场音响系统噪声源和简单的排除方法。 一:系统噪声源简析 1:交流噪声干扰. 根据外界干扰源对音响设备的干扰方式可分为辐射式干扰和传导式干扰。 (1)辐射式干扰:主要是通过天线的作用,由空间传输到受干扰的设备上;如高压输电线电磁波的干扰,手机.对讲机.小功率移动电台等无线电波的辐射干扰。 (2)传导式干扰:主要通过输电线路(系统供电线路)传到受干扰的设备上;如脉冲电流干扰和交流电流干扰主要是通过电路来干扰设备的。像空调机房,水泵机房,锅炉房的大大小小的电机产生的干扰。典型表现为50赫兹的工频交流噪声和由之引来的100赫兹.160赫兹段产生的低频连续嗡声。 2:传声器噪声. (1)无线麦跑频带来的干扰:中底档次的手持无线麦断点.跑频时引起的“呲------嚓-------”的让歌手大为光火的噪声。 (2)有线麦噪声:因佧侬插件长时间的移动而导至佧侬头与眯线脱焊或虚焊引起的“呲---哧---咝------”的噪声。以及因眯芯脱位而造成的一动麦就在音箱里发出巨大的“咣---铛---”的噪声。 3:反馈噪声.由麦克风引起的欲叫不叫(刚过啸叫临界点还没叫起来的那东东)噪声和因系统内部自激啸叫噪声(未叫起来的,尤其在中底频段)。 4:灯光压光噪声:夜场的音控和灯控系统基本上全处在一室,弱电信号线和强电信号线大多交叉分布(更有甚者.弱电信号线和灯光强电线同在一线槽内布出。)而造成的可控硅和整流器对弱电信号线的干扰演变成的噪声。当光路压止170伏时对音响系统的干扰最为严重。 5:乐手噪声:有些乐手台风很不正,在演出当中或他的曲目演出完后插拔电源和信号连接线而招至音箱“啪------”或曲目演出完后马上拔下信号线扔在舞台上后招致音箱“吱---吱---瓮------”的噪声。 6:乐器噪声:由与EGT.EBS.EKB.的效果器内部产生的噪声经调音台.周边等设备的逐级放大的噪声。 7:电源开关噪声:各级设备电源插头与插座接触不良,松动造成火花而形成的“嘣------”或“嗄---嗄---“的噪声。 8:弱电线路噪声: (1)一般夜场的灯光弱电信号线和音响弱电信号线同走一线槽,因施工不慎或维护不慎而踩坏或压伤线路.造成频蔽层散开的线很容易接收到干扰信号,弱点信号线.特别是电脑灯的控线如伤了,由它(由于它启动突发电流很大)引起的音响系统干扰我想不难常见吧! (2)乐器连线被乐手扔在舞台上(乐器被乐手带走了)而引起的音箱”哼哼“的小幅线路噪声。 9:设备噪声:像调音台的GAIN钮.FADER.功放的衰减器旋钮.周边设备的INPUT GAIN钮或OUT PUT GAIN钮等因长时间使用,老化所至的接触不良而引起的噪声。 因设备性能.质量不一而使系统设备所具有的热噪声等等。
音响系统中干扰声和啸叫声产生的原因及排除办法
精心整理音响系统中扰乱声和啸喊声产生的原由及清除方法专业音响系统中,略不注意,就会出现“杂音”。
这些杂音有些是外面环境惹起的扰乱声,有些是设施内部运作的噪音。
此中,扰乱声是指由外界电磁场扰乱音响设施后产生的噪声,啸喊声是指由声反应惹起音频放大电路自激震荡产生的噪音。
那么,碰到这些“杂音”应当怎么解决呢?扰乱声产生原理:电磁扰乱的传输门路主要经过空间辐射和导线传导。
空间辐射是电场和磁场在设施闭合环路中产生电磁感觉,环面积越大感觉电压越高,感觉电压随磁通密度矢量或电场作用方向与环平面法线的角度不一样而变化,同时频次越高产生的感觉电平越高,即高频信号更简单对环路产生扰乱。
导线传导是电磁场耦合到音响设施连线而进入的扰乱信号,传导方式是经过电路(包含杂散电容和互感等能够用集总参数表示的电路元件)传到受影响设施上,如脉冲扰乱、沟通声扰乱。
扰乱信号的电平高于音频放大器的敏感门限电平常,对音响系统产生扰乱。
1中低频扰乱音响系统的噪声扰乱除设施和传输线路自己的热噪声和叠加在其上的连续性“白噪声”外,扰乱源主要可分为脉冲扰乱和沟通噪声扰乱两大类。
脉冲扰乱是因为脉冲器件产生的强电磁场耦合进人信道所致,电机、空调、汽车发动机火花塞、开关电源和控制灯光的可控硅均会产生60Hz ~ 2MHz 的扰乱,这些扰乱的谐波重量会落入音屡次带内(2Hz ~ 20kHz )。
沟通噪声扰乱主假如因为地线系统不一样,接地址间存在电位差使地电流形成回路造成的,其典型表现为 50Hz 的工频沟通噪声和由之引来的100Hz 、 160Hz 段低频连续嗡声。
2中高频扰乱手机和其他的高频无线电发射设施发出的电磁能量以及从某些设施辐射出较强的杂散高频电磁能量都能对音频放大器形成扰乱。
特别手机高频辐射扰乱最为严重,由手机(以GSM 方式为例)发出的900MHz /l800MHz电磁能量作用在音频放大器的输入环路上,会产生间歇的或周期的扰乱信号,这些扰乱信号中含有丰富的谐波重量,此中一部分谐波重量落在300Hz ~ 3400Hz范围内。
有源音箱的噪音来源分析及解决措施详解
有源⾳箱的噪⾳来源分析及解决措施详解有源⾳箱的噪⾳来源分析及解决措施详解常见⼀些玩家被有源⾳箱的各种噪⾳困扰,这⾥就笔者在实践中总结出的⼀些经验与⼤家分享。
顾名思义,有源⾳箱就是⾳箱与放⼤器的组合,有源⾳箱噪⾳分析与⼀般放⼤器噪⾳与放⼤器近似,分析、处理时可借鉴普通放⼤器。
噪⾳与放⼤器相⽣相伴,是⽆可避免的,这⾥讨论降低噪⾳,⽬的是将其降低⾄可接受的范围,⽽不将其彻底根除,信噪⽐只能尽量提⾼,但不能⼤⾄⽆限。
有源⾳箱的噪⾳按来源可粗略分为电磁⼲扰、地线⼲扰、机械噪声与热噪声⼏类,下⾯来从噪⾳产⽣根源与机理⽅⾯简要分析⼀下,并提出⾏之有效的解决⽅案,以期能对初学者能所帮助。
⼀电磁⼲扰电磁⼲扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。
有源⾳箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使⽤电源变压器。
电源变压器⼯作过程是⼀个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产⽣⼀定的磁泄露,变压器泄露的磁场被放⼤电路拾取并放⼤,最终经过扬声器发出交流声。
电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,⽆论是从⾳质⾓度还是从电磁泄露⾓度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣。
EI型变压器是最常见、应⽤最⼴的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁⼼之间的⽓隙以及线圈辐射。
EI型变压器磁泄露是有⽅向性,如下图所⽰,X、Y、Z轴三个⽅向上,线圈轴⼼Y轴⽅向⼲扰最强,Z轴⽅向最弱,X轴⽅向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使⽤时尽量不要使Y轴与电路板平⾏。
环型变压器由于不存在⽓隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很⼩,也不存在线圈辐射。
但环型变压器由于⽆⽓隙存在,抗饱和能⼒差,在市电存在直流成分时容易产⽣饱和,产⽣很强的磁泄露。
国内很多地区市电波形畸变严重,因此许多⽤家使⽤环型变压器感觉并不⽐EI型变压器好,甚⾄更差。
所谓环型变压器漏磁极⼩,其实就象⼿机电池待机时间⼀样,需要有严格的外部条件,仅在市电波型为严格的正弦波时才成⽴。
音响有杂音的原因及解决办法
音响有杂音的原因及解决办法音响有杂音的原因及解决办法音响有杂音是什么原因导致的呢,该怎么解决呢,下面我们一起来了解关于音响有杂音的原因及解决办法,欢迎大家阅读。
音响有杂音的原因及解决办法篇11、由于音源的问题导致。
2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有杂音。
3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的杂音。
4、音响硬件的.问题导致了音响出现杂音。
音响有杂音的原因及解决办法篇21、如果是由于音源导致的杂音,我们直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。
2、如果是影响喇叭烧坏,我们可以仔细听是那一只喇叭,确认后打开取出,喇叭有声音这就说明没有坏掉,所以我们还可以修一下,最简单的方法就是用家用的菜油滴到喇叭铜圈里,然后再慢慢的随他的振幅一压一松的做几次,知道感觉顺畅为止,之后等待一会就安装上去,有回到了以前的感觉了。
但是不要拆掉喇叭,只点滴就行了,否则你的音响会被你弄得更糟。
3、如果是线路引起的问题,那么我们首先考虑换线,但我们还不知道是不是线路的'问题,所以我们可以尝试修复一下。
检查线路,看看是否有断裂的情况出现,有的话就直接重新给他接一下,重新缠上胶布。
如果没有,那个就只有检查接头了,接头很容易出问题,如果是塑料的胶头,那么我们只有换线吧,接了也不理想。
如是金属的我们可以自行修理,修完之后再逐一测试效果。
4、如果是音响硬件出现问题,直接去找人修咯,或者是重新再买一个吧。
音响有杂音的原因及解决办法篇3解决电脑音箱有杂音的思路是首先排除是不是音箱本身的问题,然后排除系统和声卡驱动,均衡器设置等软件问题,如果以上方法均不是问题原因,那么可以考虑是不是主板上面的音频部分存在故障了,长期的静电场,底线间接地不良会导致这类情况的发生。
首先将音箱的电源单独连接供电,如用手机的USB充电器代替主机的USB供电给音箱供电,使用手机等设备连接音箱的`3.5mm音频接口测试音箱本身是否存在问题。
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有源音箱的噪音来源分析及解决措施详解常见一些玩家被有源音箱的各种噪音困扰,这里就笔者在实践中总结出的一些经验与大家分享。
顾名思义,有源音箱就是音箱与放大器的组合,有源音箱噪音分析与一般放大器噪音与放大器近似,分析、处理时可借鉴普通放大器。
噪音与放大器相生相伴,是无可避免的,这里讨论降低噪音,目的是将其降低至可接受的范围,而不将其彻底根除,信噪比只能尽量提高,但不能大至无限。
有源音箱的噪音按来源可粗略分为电磁干扰、地线干扰、机械噪声与热噪声几类,下面来从噪音产生根源与机理方面简要分析一下,并提出行之有效的解决方案,以期能对初学者能所帮助。
一电磁干扰电磁干扰主要来源是电源变压器和空间杂散电磁波。
有源音箱除极少数特殊产品外,多数是由市电提供电源,因此必然要使用电源变压器。
电源变压器工作过程是一个“电—磁—电”的转换过程,在电磁转换过程中必然会产生一定的磁泄露,变压器泄露的磁场被放大电路拾取并放大,最终经过扬声器发出交流声。
电源变压器常见规格有EI型、环型和R型,无论是从音质角度还是从电磁泄露角度来看,这三种变压器各有优缺点,不能简单判定优劣。
EI型变压器是最常见、应用最广的变压器,磁泄露主要来源E与I型铁心之间的气隙以及线圈辐射。
EI型变压器磁泄露是有方向性,如下图所示,X、Y、Z轴三个方向上,线圈轴心Y轴方向干扰最强,Z轴方向最弱,X轴方向的辐射介于Y、Z之间,因此实际使用时尽量不要使Y轴与电路板平行。
环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射。
但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露。
国内很多地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差。
所谓环型变压器漏磁极小,其实就象手机电池待机时间一样,需要有严格的外部条件,仅在市电波型为严格的正弦波时才成立。
部分厂家也意识到了这一点,铁心由几至十几条硅钢带组成,留有足够的气隙,这样的变压器在抗饱和能力上的确有了很大提高,不过严格说起来,这样的应该算是具有环型变压器外型的EI型变压器了。
R型变压器可简单看做横截面圆型的环型变压器,但在线圈绕制手法上有区别,散热条件远比环型变压器为好,铁芯展开为渐开渐合型,R型变压器电磁泄露情况与环型变压器类似。
由于每匝线长比环型变压器短,能紧贴铁心绕制,因此上述三类变压器中R型变压器的铜损最小。
如条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩。
上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多。
首先是铁芯材料的品质,绝大多数企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧。
杂散电磁波主要来自电脑机箱后部的各种电源线、有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备,产生原因在这里不做深入讨论。
杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰。
另外一个需引起重视的干扰源为整流电路。
滤波电容在开机进入正常状态后,仅在交流电峰值时补充电流,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看,滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络。
电磁干扰主要防治措施:1降低输入阻抗。
电磁波主要被导线及PCB板走线拾取,在一定条件下,导线拾取电磁波基本可视为恒功率。
根据P=U^U/R推导,感应电压与电阻值的平方成反比,即放大器实现低阻抗化对降低电磁干扰很有利。
例如一个放大器输入阻抗由原20K降低至10K,感应噪声电平将降至1/4的水平。
有源音箱音源主要是电脑声卡、随身听、MP3,这类音源带载能力强,适当降低有源音箱输入阻抗对音质造成的影响非常微弱不易觉察,笔者试验时曾尝试将有源音箱输入阻抗降至2KΩ,未感觉音质变化,长期工作也未见异常。
2 增强高频抗干扰能力针对杂散电磁波多数是中高频信号的特点,在放大器输入端对地(也就是输入RCA 插座与地)增设磁片电容,容值可在47---220P之间选取,数百皮法容值的电容频率转折点比音频范围高两、三个数量级,对有效听音频段内的声压响应和听感的影响可忽略不计。
3 注意电源变压器安装方式采用质量较好的电源变压器,尽量拉开变压器与PCB之间的距离,调整变压器与PCB 之间的位置,将变压器与放大器敏感端(输入端)尽量远离;EI型电源变压器各方向干扰强度不同,注意尽量避免干扰强度最强的Y轴方向对准PCB。
4 金属外壳须接地对于HIFI独立功放来说,设计规范的产品在机箱上都有一个独立的接地点,该接地点其实是借助机箱的电磁屏蔽作用降低外来干扰;对于常见有源音箱来说,兼做散热器的金属面板也需接地;音量、音调电位器外壳,条件允许的话尽量接地,实践证明,该措施对工作于电磁环境恶劣条件下的PCB十分有效。
二地线干扰电子产品的地线设计是极其重要的,无论低频电路还是高频电路都必须要个遵照设计规则。
高频、低频电路地线设计要求不同,高频电路地线设计主要考虑分布参数影响,一般为环地,低频电路主要考虑大小信号地电位叠加问题,需独立走线、集中接地。
从提高信噪比、降低噪音角度看,模拟音频电路应划归低频电子电路,严格遵循“独立走线、集中一点接地”原则,可显著提高信噪比。
音频电路地线可简单划分为电源地(功率地)和信号地,电源地主要是指滤波、退耦电容地线,小信号地是指输入信号地线、反馈地线。
小信号地与电源地不能混合,否则必将引发很强的交流声:滤波和退耦电容充放电在电路板走线上必然存在一定压降,小信号地与该强电地重合,势必会受此波动电压影响,也就是说,小信号的参考点电压不再为零。
信号输入端与信号地之间的电压变化等效于在放大器输入端注入信号电压,地电位变化将被放大器拾取并放大,产生交流声。
增加地线线宽、背锡处理只能在一定程度上减弱地线干扰,但收效并不明显。
有部分未严格将地线分开的PCB由于地线宽、走线很短,同时放大级数很少、退耦电容容量很小,因此交流声尚在勉强可接受范围内,只是特例,没有参考意义。
举例说明:设PCB某段地线直流电阻为75毫欧,退藕电容瞬间充电电流为20mA,该放大器放大倍数是40倍,则由于退耦电容充电电流引起的参考点(地线)电位波动,被拾取、放大后,在放大器输出端有60mV的、与充电电流一致的噪音波形。
需注意的是,变压器电磁干扰引发的交流声频率一般为50HZ左右,而地线布线不当导致的交流声,由于整流电路的倍频作用频率约为100HZ,仔细区分还是可以察觉的。
正确的布线方法是,选择主滤波电容引脚作为集中接地点,强、弱信号地线严格区分开,在总接地点汇总。
下面以最常见的LM1875(TDA2030A)为例,以生产商推荐线路说明一下:1 大小信号地的区分:图中R1是输入电阻,R2是IC的直流偏置电阻,C2是直流反馈电容,接地点是小信号地,标记为蓝色;C3、C4、C6、C7是退耦电容,接地端标记为红色,属电源地。
正确的接地方式为:三个小信号接地点可混合在一条地线上,四个电源地汇集为另一条地线,电源地与小信号地在总接地点处汇合,除总接地点外,两种地不得有其他连通点!功放输出端的茹贝尔(zobel)移相网络(R5、C5)接地点处理方法较特殊,该接地点如并入电源地,地线电压扰动将经R4反馈至LM1875反相输入端,引起交流声;而并入小信号地的话,由于信号的相位、强度不一致,将导致音乐信号质量严重下降。
因此,如印刷电路板空间允许,最好能单独走线。
下面结合几张实际的PCB板图来详细说明:1 TDA2030 PCB图:这张PCB图中,存在明显的地线设计错误,小信号地与电源地完全重合,因此该板必然存在交流噪声,且不受音量电位器控制。
图中C2、C3、C4、C5是退耦电容,C7、R2、C6、JP1第一脚、JP2第三脚等五个接地点则属小信号地,大小信号地重叠后通过跳线引至C8、C9的总接地点。
同时,zobel移相网络接地点(C1第二脚)也混杂在一条地线上,必然使实际情况更加复杂。
实际测试时,该板的确存在明显的交流声。
2 LM4766 PCB图:该图中,C5、C11、C12是运放的退耦电容,接地端属电源地,图中用红色细线标记出电流走向;而R5、R6、R7、R9等电阻接地端属小信号地,与C5、C11、C12等退耦地共用一条地线走线的话,退耦电容工作电流与地线内阻引起的压降势必会叠加在R5、R6、R7、R9接地端,引发交流声甚至自激。
3 一张地线布线正确的PCB这张PCB中,大小信号地严格分开,同时采用了一些其他降噪手段,信噪比例很高,输入端开路时,实测输出端残留噪音不高于0.3mV,夜深人静时耳朵贴在扬声器单元上也没有任何噪声。
为看图方便,仅画出一声道的地线做示范。
C9、R1、C10及信号输入插座接地端是小信号地,通过红色地线接至总接地点,左侧地线是扬声器及zobel网络地,右侧地线是退耦电容的电源地,三条地线在主滤波电容C4的2脚汇合,实现真正意义上的“一点接地”。
三机械杂音及热噪声一机械噪声有源音箱将音箱与放大器集成在一起,因此有些特有噪声,需要准确区分。
最常见的机械噪音来源是电源变压器。
前面说过,电源变压器工作过程是“电—磁—电”转换的过程,电磁转换过程中,除产生磁泄露外,交变磁场会引起铁芯振动。
老式镇流器日光灯工作时镇流器会发出嗡嗡声,使用日久后声音还会增大,就是因为铁芯受交变磁场吸斥而引发振动。
制作精良的变压器,铁芯压的很紧,同时在下线前经过真空浸漆工艺处理,交变磁场引起的铁芯振动很小;如变压器铁芯松动、未压实,或真空浸漆工艺不严格,通电时引起的振动会比较强(想象一下理发店的电推子)。
许多低价变压器为节约工时仅做“蘸”漆而未做“真空浸漆”处理,铁芯振动更严重。
音箱箱体有一定的助声腔作用,变压器振动引起的空气扰动传导到扬声器振膜上,听起来与电磁干扰引起的噪音非常相似。
以前修理一套交流声严重的有源音箱,遍查电路找不到原因,陷入窘境时无意中将扬声器连线碰断,噪音几乎未降低,最终确认是变压器作怪。
这种情况在有源音箱上是普遍存在的,变压器品质高低只对最终引起的振幅大小有影响,即使价格非常昂贵的电源变压器也存在振动,因此绝大多数有源音箱主箱噪音水平逊于副箱。