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    森然商贸(文昌)有限责任公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 海南省 文昌市 龙楼镇 海南省文昌市龙楼镇117号
  • 姓名: 侯明**
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    797AUDIO CR990S 电容传声器介绍

  • 所属行业:影音 音响 组合音响
  • 发布日期:2021-03-19
  • 阅读量:778
  • 价格:100.00 元/个 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:10000.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:海南文昌龙楼  
  • 关键词:会议话筒

    797AUDIO CR990S 电容传声器介绍详细内容


    797AUDIO CR990S 电容传声器17319092052

    产品特点

    ● 双音头独立放大器线路,保证信号输出安全可靠

    ● 计算孔洞直径与间距的蚀刻网罩,结合干涉校正技术,控制每一个拾音细节,有效提高人声范围拾音灵敏度

    ● *特的腔体设计,配合拾音校正技术,真实拾取每一个声音细节

    ● 锌合金一体成型外壳,有效抑制各类的电磁干扰

    ● ZH9表面工艺处理,抗干扰、抗静电

    ● 圆形探针传导设计,抗震动

    ● 逆变导向式净化放大电路设计

    ● 话筒与底座一体设计结构


    技术指标

    ● 收音头:双14毫米镀金电容式;

    ● 指向性:**心型;

    ● 灵敏度:-31dB (0dB=1V/Pa,1000Hz);

    ● 频响:20Hz~20000Hz;

    ● 输出阻抗:≤200欧姆;

    ● 负载阻抗:≥1000 欧姆;

    ● 声压级:138dB SPL (0dB SPL=2×10-5 Pa);

    ● 等效噪声级:17dB-A;

    ● 供电要求:48V幻象供电;

    ● 输出连接器:5针XLR;

    ● 尺寸:230×45×25(mm);

    ● 重量:710g;

    ● 附件:双路话筒连接线


    森然商贸(文昌)责任有限公司成立于2021年,注册资金100万,公司坐落于对外进出口贸易海南地区,业务内容扩展全国各地区及海外地区,公司打造多元化业务:囊括基建五金,会议音响,IT产业链,进出口贸易等多方位的产品资源,其相关技术人员均在**业内达到了五年以上的工作经验和知识储备。为客户做到时间提供熟练还有沟通模式,积极热情不拖拉。我们向我们的客户承诺,我们是客户值得信赖的伙伴,我们始终如一的提高我们水准并扩展我们的服务范围。




    小心这些不注意的小细节会毁掉你的音箱
        音箱确实是一种并不容易出现故障的设备,但并不一定出现故障不代表不会出故障。音箱在使用的过程中,总会出现这样或那样的问题,给我们带来很大的不便。俗话说的好,未雨绸缪,如果能在使用音箱的过程中做好日常维护和保养的话,至少可以延缓音箱的时间,让自己使用得更顺心一些。
        当然,如果音箱出现了问题,我们也得想法来解决,如何做好音箱的日常维护,以及出现故障该如何解决也同样是一门学问。但这门学问可以说并不算深奥,很多东西都是相当简单的,只是我们在日常的使用的时候并不会去注意或者嫌麻烦而已,但我想为大家指出了其中的一些原因,还是能够提起大家对于音箱维护保养注意的。


        本文中我们将让大家了解音箱的日常维护方式,以及音箱产品在出现问题后应该如何去解决。

    防尘是关键

        在音箱的使用过程中,出现的许多故障往往并不是由于音箱本身造成的。例如灰尘、防潮以及摆位等问题都会造成音箱的故障,在平时的使用使就应该去注意这些问题。
        灰尘一向是功放的天敌,许多功放在长年累月的使用过程中,往往忽略了灰尘带来的巨大杀伤力,但这样早晚是有灾难发生的。很多朋友们会问音箱都是采用封闭式设计的,灰尘又如何能够进入箱体内呢?不得不说这其实是一种不算全面的认识。
        音箱虽然都采用了密封式设计,但某些品牌带有独立低音炮的音箱其卫星箱同低音炮之间的连接线,是靠箱体上的卡脚将线卡在上面的。如果这里进入了许多灰尘,就会造成音箱线和音箱之间连接不顺畅,直接影响到播放的音质,相信这也是很多朋友们都遇到过的事情。


        而音箱虽然为密封结构但其内部也不是完全不会进入灰尘,当箱体内有灰尘进入的时候难打扫的就是喇叭单元了,稍不注意就会让喇叭破裂,清理的时候是相当需要注意的。清理内部时应该将电源关闭,并且不能用水洗,使用吸尘器,只要轻轻在喇叭上洗就可以将大部分灰尘除去。
        所以在日常生活中,我们至少应该一周清理一次音箱尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。另外,尽量将音箱摆在灰尘不多的地方,才能延长音箱的寿命。

    防潮和摆位的问题

        1.防潮要做好
        潮湿是音箱喇叭的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了会喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。
        另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中,如果家庭环境内确实比较潮湿,也可以做一个大的袋子,在没有使用音箱的时候将音箱套入袋子中这样会有利于音箱防潮。另外音箱应该保持每天都播放一段时间,通过音箱自身发出的热量来防潮。


        2.音箱使用环境的温度要适合
        音箱内的各种元件以及其他部件,对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音的丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,当然一般情况下不会出现这种问题。但是一些家庭具有火炉、暖气等尽量不要让音箱靠近这种地方。比如北方有暖气的房间内如果音箱靠近暖气太近了确实不太好,这是很值得注意的。
        3.音箱的摆放问题
        许多朋友看到音箱的摆放问题,肯定要提出异议,音箱摆放还需要找地方吗?事实上,音箱摆放相当有学问,当然这是从音质方面来考虑。由于本文主要是为大家介绍音箱的维护问题,在这里就不讲解为了音质而具体以摆放音箱的方法,只是要提出两点,首先音箱摆放的时候应该尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,所以一定要切记。
        另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱旁边等。虽然它们并不会对音箱造成特别严重的后果,但是在长久使用后,也会出现一些意想不到的故障。如果想要放置在更好的地方,可以考虑通风性比较好的位置,这样更加利于音箱散热。

    普通维护要做好

        如果想让自己的音箱“生活”过得更愉快,能够长久地播放高品质音乐,一些操作规则一定要了解。
        1.开关音箱应将音量调节到合适位置
        目前,大部分音箱都属于有源音箱除了较少数独立功放的音箱外,许多音箱都将功放内置。而功放芯片怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易造成功放芯片被烧毁。所以在开启音源设备前,将音箱的声音调节到小,当音源设备启动后,再调大音量。在关闭音源时,也应该将音箱的音量调节到小再关闭音源。这样就能很好地保护音箱内的功放芯片,让你的音箱“生活”得更愉快。
        2.不要长时间音量欣赏音乐
        用音箱时以音量欣赏音乐,在现实生活中还并不多见。不过也有可能会出现这种情况。例如电脑摆放在书房里,音箱也放置在书房内,来了一些朋友在客厅、喝酒,就会将书房内的音箱音量调节地非常大,方便在客厅内欣赏音乐。


        这会造成什么后果呢?如果从音质方面容易造成声音的失真,甚至出现烧毁发音单元的情况。除了这种情况外,还容易造成音箱背面的温度过高,从而影响到音箱的使用寿命。所以在使用音箱时,多将音量大小调节到一半左右,这样就不会出现上述情况了。
        音箱在长时间不使用的情况下,应该拔掉电源,因为关闭后虽然没有声音信号输入到音箱,但音箱仍然工作在静态工作点,仍然有静态电流流过内部电路,事实上仍然还是在工作的,这意味着它较有可能造成放大器等元器件被击坏。
        3.不要用话筒对准音箱
        这种情况相信大家还是比较多见的,例如在一些KTV里面唱歌的时候,如果使用话筒对准音箱,就会发出刺耳的啸叫声。这种情况是由音箱的高音单元引起,非常容易烧毁高音单元。所以在使用话筒是不要将其对准音箱。

    使用音箱中的一些小细节

        除了普通维护要做好,使用音箱时要遵循使用规则外,还有一些经验值得我们借鉴。
        1.音箱能够固定
        这里所说的固定,并不是指性的固定,固定后就无法移动了。我们所指的固定,可以理解为不让音箱容易滑落和移动,因为我们在使用的过程中难免不会碰到音箱,如果音箱掉在地上轻伤还好,重伤就十分麻烦了。
        2.使用时间长了后,应清理音箱线头
        音箱线在使用时间长了之后,线的两头难免会出现被氧化的情况。当线头被氧化之后,就会造成音箱音质的下降。这时候就需要用清洁剂清洗接触点,才能长久保持音质不变。


        3.欣赏音乐时,应先检查线路连接
        其实,当音箱线连接成功后,我们就不会再去碰这些连接线了。但是不怕一万只怕万一,在使用音箱时,检查一下音箱的连接线是否连接正常,也可以检查一下音箱线是否成了老鼠的盘中餐。
        写在:
        可见音箱的这些简单保养和维护都是大家力所能及的事情,它也并不是什么太大的问题诸如损坏了需要拆开箱体焊接电路等等,这些每个人都可以去做,只是大家平时注意不注意的问题罢了。不得不承认,注意这些保养和维护的细节将会大大增强我们音箱的使用寿命,一套音箱并不是像是消耗性的数码电子产品,越听声音反而越成熟,而关键的问题是,我们首先需要对其拥有一个精心的呵护。






    音响入门不可忽略的“地线”问题

    谈起地线,很多人认为只不过是一条共同的回路,只要将它接在一起然后接在机壳就完事。其实,地线不只会带来噪音,更严重影响音质。
    我研究地线比研究电路还来得多,它就如同一部机器的下水道,没有处理的下水道又脏又臭,不是把盖子盖起来就以为好。所以说,怎样规划、怎样保养清理,才是做出一部好机器的基本功课。

    地线一般称为接地零电位,也就是GND,但是接机壳不一定是GND。接机壳主要目的是接屏蔽,不被外界干扰,还有一个很重要的东西就是电源线内的地线接头。其主要目的是保护任何一条电源火线的短路,避免触电造成伤害,所以一般这个电源地要接在机壳上。

    很多人都容易忽略一个问题,那就是只注意到信号线的品质,认为它会影响声音好坏,也有人了解电源线也影响音质音色,可是很少人了解到简单的地线一样影响音色或噪音。应该这样解释,信号线除了走信号外还有一头接地端,比方说由CD机到前级再由前级到后级,这一路下来地都是相通的,信号就是沿这一路走过去。

    你有没有想到还有一条弯曲的绕一大段路的地线,是由电源线的地由CD机走到电源插座再转到前级电源线地线走到前级,还有一条后级电源线的地线走到后级,要知道,电在走不是单挑近的走,它是走任何可以走的走,这时就有出现问题了。

    什么问题呢?前级或CD机里的电位不一定和后级相同,这样必然造成干扰,纯粹的信号也被电源线的地线干扰,可想而知必然会有重大影响。怎么解决这个问题呢,简单也有效就是将前级及CD机的接地去掉,只留下功放后级的接地线,这样做虽然很容易效果好,但问题是要怎么做?

    有的人把插头的地接头掰断,或找没地接头的县材来接,有些人却对这种破坏性的方式不是很乐意,这时,我们就要考虑,如何将机器里的电路地和机箱屏蔽地格开,当然这就牵涉到电路“地”的安排了。

    首先,你要有一个观念:在电路中,无论任何供电中的电流必定要有一个回流。也就是无论在晶体机或是电子管机中,必然由“地”这端做为回流的动作。

    即当所加的电压经过主被动元件后再经过负载仍要回到地线来回到原出发点,这个出发点一般都是以滤波电容共地点以及便压器零点为共地出发点,当所加电压无论是正极或负极,它所用的电流也就是地线回流的电流,也就是说当你考滤到所加电压电流所加的线径时,就要考虑地线的线径至少要相同的。

    这时不要忘记,当你使用正负电压时它是加倍的,比方说后级,它主要的是喇叭的地线,一般都是喇叭回流电流重要的通道,它接到滤波电容的接地端和电源变压器地端接在一起成为回路。当然有时也有比如接成桥式输出。

    有人很重视电子管机的输出,却不知重点在输出变压器的零端。把地线用很粗的线接上去,这其实没什么意义,应该将输出变压器的零端接线直接接到输出座上。要注意功放电子管的阴极电阻要和电源滤波电容地相近,以造成良好的地回路。

    现在谈一下地线中的涟波电流问题。我们都知道,一般市电是50Hz-60Hz的交流电,当它被整流后会产品加倍的涟波电流,这个涟波会在滤波电容器和便压器零端产生一个回路。在这个回路中有大量涟波电流及电压,在这之间接到任何其他路径的地端必然会受到影响——成为噪音的来源。所以,滤波电容的地接点越近越好,同时不要参杂其他的地线进来,尤其同时用好几个滤波电容并连时会更容易造成相同的问题。

    地线如何安排呢?原则上应以电流量来考虑,电流量大的要尽量接在原头,依次传接过去,还要跟据放大前后端的路径依序接地。地线尽量不要成为两条以上的路径而后又接在一起。还有一种叫“星形接法”,即是将个别电路上的地群分开来接到一个共同点。这样比较不会互相干扰。

    谈一下“落地”的概念。落地主要目的是接到机壳产生一个僻屏作用。有人用很粗的拼命锁焊片接上,以为接不好就会产生噪音,其实这种做法不对,是用一颗100欧的电阻接壳,同时并连上一颗0.1以下的电容。那从哪里接呢?我认为整机初输入端合适。僻屏的电位越近,输入点僻屏效果越好。

    以上提出的观点只是很基本的概念,其中还有更深入的细节并不容易叙述完整。有些朋友问我接地线到底怎样接才对,应该这么说,没有哪样接才是正确,这中间应考虑到涟波的走向,放大率回授电路地端走向。而其实的法,则是动手试试,切记不要试一次就认为所有接地线都一样,犯上以偏概全的错误,不同结构自有不同的接地法。







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