关于音响设备有电流声怎么解决
很多种情况会造成音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。
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。
音箱问题导致:
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,可以较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较好办法。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,也会产生机械噪音。
处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。
另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由很多种情况会造成音箱有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音箱本身质量较差等等。
其它问题导致:
1、插卡不正
声卡没有同主板扩展槽严密分离,经过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见毛病,想方法让声卡插正就能够处理问题了。
2、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端
有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声卡上的放大,噪声要小得多。有的声卡只要一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决议,默许方式常常是Speaker,所以假如需求的话,还得拔下声卡调整跳线。
3、声卡驱动程序问题
你可能用的是系统自带的驱动程序,或驱动有问题,假如是这样,可以换一个声卡驱动程序。
问:怎么才能消除这些电流声?
答:建议使用排除法:
1、首先把电脑音频接入低音炮上的左右声道(红、白莲花插头)互相换着插一下,再听听原来那只音箱还有没有噪音。
A、如果没有噪音而另一只音箱有噪音,那就说明这条音频线有问题。解决方法:更换电脑对低音炮的音频连接线。
B、如果仍然有噪音,那就说明不是音频连接线的问题。请继续往下看。
2、把低音炮连接两个小音箱的连接线互换一下,再听一下原来那只音箱还有没有噪音。
A、如果没有噪音而另一只音箱有噪音,那就说明你的低音炮内部电路或者线路有问题,建议找人打开低音炮,检查内部线路、电路有没有虚焊,电容或某个零件是否已损坏。
B、如果仍然有噪音,那就说明是音箱连接线有问题,或者是这个小音箱本身有问题。
3、可以用耳机听一听有没有噪音。如果有一只有噪音那就说明电脑声卡硬件或软件存在问题,即可
排除音箱问题。
如果用耳机听没有噪音,那可以确定电脑外部扩声设备存在问题,即是从音频连接线开始,到2个小音箱之间某一处存在问题。不要着急,使用排除法一定可以找到问题所在。
附加说明:
1、低音炮和小音箱附近不要放手机、无线电接受器、发射器等辐射干扰设备。
2、低音炮的电源不要与其他大功率电器电源同时使用一个插排,以免电压不稳,电流不够而干扰、损坏音箱工作。
有源低音炮音响电路简析
一款国内代工的挪威FENCE AUDIO品牌的有源低音炮,功率为200W/4Ω。其过载保护电路有其特点,本文根据实测整机电路图对其作简要分析。
一、前级板
实测电路如图1所示。运放U102(1/2)为缓冲放大,U102(2/2)为高通滤波,U103(1/2)、U103(2/2)为低通滤波,U104(1/2)、U105(1/2)、U104(2/2)为缓冲放大。
而U105(2/2)为过载保护电路(动态压缩):当输入音频信号幅度较大时,流过电阻R168的电流及压降也较大,运放U105(2/2)正输入端电压(U)大于负输入端电压(U×R173/(R168+R173))时,其输出端输出高电平驱动三极管Q103的B极,使其C、E极之间等效电阻降低。三极管Q103的C、E极之间等效电阻降低,又使得输入U104(1/2)的6脚负输入端的音频信号幅度降低。而U105(2/2)正输入端接有偏压(经R169接-15V), U105(2/2)的输出端要经过D105、D104两个整流检波二极管,所接电容C130,C*均接有偏压(接-15V),而这些电阻电容的大小取值决定了信号起控电平的大小范围。控制的作用最终使得从U104(2/2)输出至功放板的音频信号的最大幅度控制在一定范围内。
二、功放板
实测电路如图2所示。运放U1(1/2)、U1(2/2)为缓冲放大,三极管Q4,Q*为差分输入对管,Q14是其E极恒流源;Q6、Q8、Q15为电压放大,Q7为Q6、Q8提供工作电流;推动管Q9、Q10、场效应功率管FET4与推动管Q3、Q1、场效应功率管FET2组成准互补对称电路。
而运放U2为其过载保护电路,当输出给喇叭的功率较大时,流过康铜丝电阻R4、R20的音频电流也较大。电流越大,R4、R20的电压降也越大,都会使得输入给U2正输入端的电压越高,当U2正输入端的电压大于负输入端电压时,其输出端输出高电平经过二极管D2控制三极管Q13的B极,使其C、E极之间等效电阻降低,其作用使得Q14的B、E极之间电压降低,从而Q14的 C、E极之间等效电阻变大,故使得Q4,Q*的E极静态电流变小,最终导致功率管FET2、FET4的输出电流变小,降低输出功率在一定允许范围内。
当输出给喇叭的功率达到功放极限值,运放U2经D2输出的电压使Q13的C、E极之间能够饱和导通时,其作用使得Q14的B、E极之间电压为零,导致Q14的 CE极之间截止,故使得Q4,Q*的E极无静态电流,最终功率管FET2、FET4无输出电流,无功率输出。同时,运放U2经D2输出的电压使Q18的C、E极之间能够饱和导通时,Q17的B极为低电平,Q17的E、C极饱和导通。Q16的作用是使得Q17的导通能够自保持,故Q17的C极输出高电平经二极管D10使得前级板上保护指示灯LED点亮,也控制Q100饱和导通,使工作指示灯LED熄灭。Q100的C、E极饱和导通后,使得功放板Q#的B极为低电平(Q#的另一个作用是开机时延时给Q6、Q8提供工作电流,关机时立即切断Q6、Q8的工作电流,达到防止开关机冲击喇叭的作用。),Q#的C、E极截止,Q7的B极变为高电平,Q7的CE极截止,Q7就无电流提供给Q6、Q8, 起的作用同样也是使功率管FET2、FET4无输出电流,无功率输出。
而运放U2的正输入端接有偏压(由R123、D17A2、D17A1组成),负输入端接有偏压(运放正电源-29V与负电源-40V经R118、R119的分压值),有关元件的大小取值决定保护起控电平的大小范围。
三、开关电源板
实测电路如图3所示。高压侧由两个IRF740功率管推挽工作在开关状态,低压侧的3个绕组:一组经D13、D15全波整流后产生正负40V供应功放电路;一组经D8-~D11全波整流及Q1、Q2稳压后输出正负15V供应运放电路;另一组经整流滤波后与正40V叠加产生57V供应功放部分。当功率管击穿损坏,前面提到的过载保护电路无法起作用时,电源板正负40V的保险丝FUSE1、FUSE2就会熔断,保护电路及喇叭。
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