Aktīvo skaļruņu trokšņa problēma mūs bieži satrauc. Patiesībā, ja jūs rūpīgi analizējat un izpētāt, lielāko daļu audio trokšņa var atrisināt pats. Šeit ir īss pārskats par skaļruņu trokšņa cēloņiem, kā arī pašpārbaudes metodēm ikvienam. Skatiet to, kad tas ir nepieciešams.
Ja skaļrunis tiek izmantots nepareizi, pastāv daudzas situācijas, kas var izraisīt troksni, piemēram, signāla traucējumi, slikts saskarnes savienojums un paša skaļruņa slikta kvalitāte.
Vispārīgi runājot, skaļruņu troksni pēc to izcelsmes var aptuveni iedalīt elektromagnētiskajos traucējumos, mehāniskajos traucējumos un termiskajos traucējumos. Piemēram, aktīvā skaļruņa pastiprinātāji un pārveidotāji atrodas pašā skaļrunī, un savstarpēju traucējumu radītais troksnis neizbēgami rodas signāla vadu un spraudņu sliktā savienojuma vai īsslēgumu dēļ. Katra spraudņa lieliska savienojuma funkcija ir nepieciešama, lai nodrošinātu skaļruņa normālu darbību, piemēram, nepārtrauktus pīkstienus. Būtībā tā ir signāla vadu vai spraudņa savienojuma problēma, ko var atrisināt, apmainot skaļruņu blokus un citus līdzekļus. Šeit ir daži citi trokšņu avoti un risinājumi.
Elektromagnētisko traucējumu trokšņa izcelsme un ārstēšanas metode
Elektromagnētiskos traucējumus galvenokārt var iedalīt jaudas transformatora traucējumos un maldīgo elektromagnētisko viļņu traucējumos. Šis troksnis bieži izpaužas kā neliela dūkoņa. Vispārīgi runājot, jaudas transformatora traucējumus izraisa multimediju skaļruņa barošanas avota magnētiskā noplūde. Transformatora ekranējošā pārsega uzstādīšanas ietekme atbilstošos apstākļos ir ļoti ievērojama, lai maksimāli novērstu magnētisko noplūdi, un ekranējošais pārsegs var būt izgatavots tikai no dzelzs materiāla. Mums jācenšas izvēlēties produktus no pazīstamiem zīmoliem un izturīgiem materiāliem. Turklāt labs risinājums ir arī ārējā transformatora izmantošana.
Klīstoša elektromagnētiskā viļņa traucējošais troksnis un tā apstrādes metode
Biežāk sastopami maldinoši elektromagnētisko viļņu traucējumi. Skaļruņu vadi, frekvenču sadalītāji, bezvadu ierīces vai datoru resursdatori var kļūt par traucējumu avotiem. Novietojiet galveno skaļruni pēc iespējas tālāk no resursdatora saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un samaziniet perifērijas bezvadu iekārtu radīto traucējumu līmeni.
Mehāniskā trokšņa apstrādes metode
Mehānisks troksnis nav raksturīgs tikai aktīvajiem skaļruņiem. Spēka transformatora darbības laikā dzelzs kodola vibrācija, ko rada maiņstrāvas magnētiskais lauks, radīs mehānisku troksni, kas ir ļoti līdzīgs dienasgaismas spuldžu balasta radītajai dūkoņai. Kvalitatīvu produktu izvēle joprojām ir labākais veids, kā novērst šāda veida troksni. Turklāt starp transformatoru un fiksēto plāksni var pievienot gumijas slāpēšanas slāni.
Jāatzīmē, ka, ja potenciometrs tiek lietots ilgstoši, metāla birstei un diafragmai būs slikts kontakts putekļu uzkrāšanās un nodiluma dēļ, un, to rotējot, radīsies troksnis. Ja skaļruņa skrūves nav pievilktas, apgrieztā caurule netiks pareizi apstrādāta, un, atskaņojot lielu, dinamisku mūziku, radīsies arī mehānisks troksnis. Šāda veida troksnis parasti tiek izteikts kā kerala troksnis, kad skaļuma regulēšanai tiek izmantotas skaļuma vai augsto un zemo frekvenču pogas.
Šāda veida termisko troksni var novērst, nomainot komponentus ar zemu trokšņa līmeni vai samazinot komponentu darba slodzi. Turklāt viens no efektīvākajiem veidiem ir arī darba temperatūras pazemināšana.
Turklāt daži datoru skaļruņi var radīt troksni, ja skaļums ir noregulēts pārāk augsts. Tas ir tāpēc, ka jaudas pastiprinātāja izejas jauda var būt maza, un mūzikas atskaņošanas brīdī nevar izvairīties no liela dinamiskā pīķa signāla veidošanās. Iespējams, to izraisa skaļruņu pārslodzes radītie kropļojumi. Šāda veida troksnim raksturīga aizsmakusi un vāja skaņa. Lai gan skaņas kvalitāte ir skaļa, tonis ir sauss, augstās frekvences ir raupjas, un bass ir vājš. Tajā pašā laikā tie, kuriem ir indikatora lampiņas, var redzēt ritmus, kas seko mūzikai, un indikatora lampiņas ieslēdzas un izslēdzas, ko izraisa ievērojami samazināts ķēdes barošanas spriegums pārslodzes apstākļos.
Publicēšanas laiks: 2021. gada 15. oktobris