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音响设备连接要求" ?( z( s7 u% [% p; O
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Y: ?) \' H: ^) V( h! {! s1.连接线要求" K: h `# \8 z% o5 M
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音响系统中各个设备之间的连接,话筒、音箱与设备的连接都要用连接线,即线缆(cable)。系统连接中用的线缆不仅与整个系统的信噪比有关,而且线缆的材料、分布参数特性对音质也有很大的影响。按照所传输信号的不同,音响工程中用的线缆可以分成三类第一类是微弱信号传送线缆,主要是指话筒线第二类是电平信号传送用线缆,用于各类设备闻的连接第三类是功率信号传送线缆,即音箱线。下面分别介绍这几种线缆。
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(1)话筒线
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( v% o8 F; e$ E" F 话筒线必须是屏蔽线。因为话筒线传送的为毫伏级信号,电平很低,为了防止受环境电磁干扰,必须采取屏蔽措施。话筒线有二芯屏蔽线与单芯屏蔽线之分,二芯的可用于平衡传输,单芯的只能用于非平衡传输。话筒线除了抗干扰的要求以外,对机械特性也有要求。由于话筒要经常移动,话筒线容易受到牵拉,而且也容易打结。为此,要求话筒线比一般的屏蔽线应该更柔软,并在线缆中加入纤维线,以提高抗拉强度。应选金属屏蔽层紧密、质地柔软、有纤维线的话筒线用于音响工程。: ^- d& {' Q+ {# ?& c* [6 c" O
n8 I# q4 c7 a% {1 R1 O(2)线路电平信号传输线* I. V4 F# U4 P& g( E* _0 B
w6 ~; b. j# C- J; F: A6 R9 { 线路电平信号传输线用于电声音响系统中各个设备间的连接。这些连接线也应用屏蔽线! x% G! `- ?9 c* y8 F, `6 ]) N; x
* I: _- p. t2 q! V! w* t以防干扰。线路电平信号传输线对机械特性没有特别的要求,用普通的屏蔽线即可。但线的
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材质对音质会有一些影响。故音响工程中用的线路电平传输线应尽量选用无氧铜(OFC)线,7 p+ N2 n9 ]+ m- K( A
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其既有助于改善音质,价格也较合理+ i# A! M8 e6 x* j' p
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(3)音箱线2 [" U' M B, i, ]) S
4 E6 i: @# d& D9 T- v 在专业音响系统的功放与音箱的连接中,通常都希望里屋特性FD的值大些为好。影响FD僖的因素有音箱分频电路阻抗和音箱连线内阻两个方面。功放应尽可能降低输坦内阻来提高阻尼系数,以增强自身对音箱的控制能力。音箱线的电阻可看作是功放输出电阻的一部分,当箱线过长时,其电阻值可能会使阻尼系数大为降低。首先音箱线应具有尽可能低的电阻。这一点在音响工程中尤为重要,因为音响工程中往往要使用较长的音箱线,其电阻不可忽视。因此音箱线应该尽量粗、短一些。在音响控制室与音箱距离太远的情况下,必要时可将功放就近安装于音箱附近。其次音箱线的材料对音质也有影响,就音响工程而言可采用无氧铜的专用音箱线。其纯度越高,音质越佳。在选择音箱线时应尽量选择截面积大一些、股数多一些的无氧铜线。通常优质产品质地都很柔软,这也是鉴别音箱线质量的一种方法。在电声工程中因为音箱线一般都较长,因此它对音质的影响也较大,在没有条件使用无氧铜音箱线时,·应尽量选择截面大一些、股数多一些的优质铜线。功放送往音箱的信号电压有几十伏,瞬时电流可高达近百安,因此音箱线无需采用屏蔽措施。音箱线不能使用单芯的音频同轴电缆来代替,因为这种电缆的屏蔽层是用铁质材料制成的,而铁的内阻又较大,不宜用于音箱连线的大功率信号的传输。要求连接线的线阻不要超过专业放大器的内阻。所以,对于超长的音箱连线,如果其线阻超过了0.020,就应换用较粗的铜质导线,这样不仅能降低功放系统的线耗,而且可保证音质。
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* B0 w- z; a* ^ S2 E2.设备连接的工艺要求
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设备的连接除了要满足上述各项要求之外,还有如下几项工艺方面的要求。, b8 G: g/ z0 Z
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电缆的终端焊接,应使失去屏蔽的部分尽可能短,通常应在25mm以下。
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@在平衡传输线路屏蔽层的一端接地时,不接地的一端应可靠绝缘。
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@在电缆超过300m收最好将其屏蔽层中心断开,将两端分别接地,以减小屏蔽内阻。. j$ F3 Q/ H' M7 J/ ?+ y
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@平衡式传输电缆的两根传输线应相互绞合,以抑制磁耦合。
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曾把交流电源线的相线和零线绞合起来,可减轻其对音响系统的干扰。
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1 W1 K8 T9 X' H4 F# H8 z# h囤接地导线应尽量使用相同的金属材料,以避免不同金属材料之间产生氧化层。
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园多芯电缆中不用的芯线应予以单端接地。3 F8 q7 S9 b& L: ]# V
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囤接地应走直线,避免成环路,以减小自感。/ [9 D+ g* C( E4 ]5 e1 a9 @2 m
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囤不同电平、不同类型的信号馈线应彼此远离,并避免相互平行分布。1 {/ D" R# p2 i0 H6 U4 Y. s+ `( {2 H
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园系统的真地电阻应不大于4Q. |
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