11招秘技教你选购用27年的液晶电视
    液晶电视价格一降再降,早就不是水中月,镜中花,已成为我们普通网友选购的主流家电,怎样可以选到一款适合自己并且出众的液晶电视呢?为此,小编收集整理出以下11点关于液晶电视选购的综合指标指南,希望能为您提供一定参照。 1、看售后服务保障 虽然LCD液晶屏幕不容易出现问题,但若是出了问题,维修是个很麻烦的事情。多数厂商均提供1至3年不等的保修服务,一些厂商甚至提供免费上门服务以及保修期内维修费用的减免,这些小细节最好都在选购前问清楚。 2、判断坏点 LCD液晶屏幕最常见的问题就是“坏点”,虽然很多产品都宣称自己的产品“无坏点”,但各家厂商评估坏点标准不一,有些厂商提供只要有坏点就换新的服务,有些必须按照相关的评估标准判断,究竟产品用了多久出现坏点才算是产品瑕疵?还是几个点以上才算坏点?这些评估标准都要问清楚,免得权益受损。一般高质量的液晶电视对坏点数量有严格控制。 3、屏幕选择不宜过大 传统电视显示屏在规格中标榜为17英寸,但其面板四周有1英寸左右无法用于显示,实际可视尺寸大约只有15英寸多。而液晶显示屏标出15英寸,实际可视尺寸就是15英寸。消费者购机时应根据居室大小选择合适的尺寸,以免屏幕过大反而造成压迫感。如果客厅面积在30平方米左右,选择32英寸左右的液晶电视就可以了。 4、可视角度 单就当前市面上出售的液晶显示器来说,可视角度都是左右对称的(也就是由左边或是右边可以看见荧幕上图像的角度是一样的。例如左边为60度可视角度,右边也一定是60度可视角度)。而上下可视角度通常都小于左右可视角度。从用户的立场来说,当然可视角度越大越好。 5、亮度的选择 亮度是指画面的明亮程度,单位是cd/m2或称nits。目前提高亮度的方法有两种:一是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背灯源的亮度。 亮度过低不利于清晰的表现出视频画面,对于一些昏暗的场景就更无能为力了。此外,屏幕的亮度均匀性也非常重要,但在液晶电视产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的电视,画面亮度均匀,无明显的亮区。这一点,在将画面切换到黑屏状态下,更容易捕捉到亮度不均匀的情况。 6、色彩的选择 液晶能够表现的色域不如显像管宽,所以如果从真实表现物体色彩的角度来比较,液晶电视是比不上显像管电视的。在购买液晶电视时,选择有更多色彩调整功能的机型有利于自己调整出更接近自然色彩的图像。 7、注意对比度 一般入门机型屏幕对比度多半有300:1的效果,中等机型有450:1、500:1的水准,若实际比较入门、高阶机型的图档显示能力,拥有高对比的屏幕,在色彩的渐层效果会更明显,颜色的表现更活泼、丰富,这主要看使用者的需求。 8、响应时间不得大于16ms 由于成像原理的限制,液晶电视的显示响应时间偏长,体现到图像上就是容易出现运动图像的残影和拖尾,这对于以动态图像为主的影视节目是很不利的。这一指标当然是越小越好。经过各主要液晶屏生产企业的努力,目前大部分的电视用液晶屏都做到了16ms左右的响应速度,对于电视节目的欣赏已经基本不构成问题了。 9、图像分辨率 液晶电视的分辨率是固定的,这一点请大家记住!可不像电脑液晶显示器那样,可以调节分辨率。液晶电视的固定分辨率同时也是它的最佳分辨率,高分辨率可以很容易做到兼容HDTV。对于任何不是液晶屏最佳分辨率的视频信号,液晶电视都需要将图像分辨率转换后再显示转换。 对于液晶电视而言,分辨率是重要的参数之一。传统CRT电视所支持的分辨率较有弹性,而液晶电视的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT电视那么多。液晶电视的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶电视才能显现出最佳的影像。 液晶电视呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式进行显示。第一种为居中显示:例如在XGA1024×768的屏幕上显示SVGA800×600的画面时,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它没有被呈现出来的像素则维持黑暗,目前该方法较少采用。另一种称为扩展显示:在显示低于最佳分辨率的画面时,各像素点通过插值运算扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被充满,但这样会降低原本的清晰度与色彩。 目前液晶电视主要有800×600、1280×768与1366×768等几种常见分辨率。 10、荧幕刷新频率 对于LCD显示器来说,刷新率高低并不会使画面闪烁。刷新率在60Hz时,LCD就能获得很好的画面。在LCD显示器中,每个像素都持续发光,直到不发光的信号被送到控制器中,所以LCD显示器不会有因不断充放电而引起的闪烁现象。 11、寿命不低于5万小时 有一些低价液晶电视寿命也比较短,因此要特别注意。背光灯的寿命就是液晶电视的寿命,一般液晶电视的背光寿命在5万小时以上。也就是说,如果你平均每天使用液晶电视5小时,那5万小时的寿命等于你可以使用该液晶电视27年。                                泉州音响-泉州惠威音响-泉州家庭影院-泉州专业舞台音箱-泉州天逸音响-泉州美声音响-泉州杰士音响-泉州3D智能高清影院-泉州市卓博视听设备有限公司
     
    什么是HDTV
    HDTV全称HignDefinitionTelevision,直译即为“高清晰度电视”,现一般简称“高清电视”。与当前采用模拟信号传输的传统电视系统不同,HDTV采用了数字信号传输。由于HDTV从电视节目的采集、制作到电视节目的传输以及用户终端的接收全部实现数字化,因此HDTV可以带给我们极高的清晰度,其分辨率最高可达1920×1080,帧速率高达60fps,视角也由原先的4:3变成了16:9,同时全面应用了数字技术,其信号抗噪能力也大大加强,从根本上消除了传统电视经常出现的“鬼影”、“噪声”等现象。而在声音系统上,HDTV更是支持杜比5.1声道传送。 HDTV技术源于DTV(DigitalTelevision)数字电视技术,是DTV的最高标准,拥有极佳的视频、音频效果。此外,DTV技术还可分为LDTV(LowDefinitionTeleVision)低清晰度电视,其图像水平清晰度大于250线,分辨率为340×255,采用4:3的幅型比,主要是对应现有VCD的分辨率量级;SDTV(StandardDefinitionTeleVision)标准清晰度电视,其图像水平清晰度为500~600线,最低为480线,分辨率为720×576,采用4:3的幅型比,主要是对应现有DVD的分辨率量级。 HDTV的标准 1.HDTV的音、视频信号标准 目前的高清标准主要有三种格式,分别为1280×720p/60Hz、1920×1080i/60Hz和1920×1080i/50Hz;其中以720p为最高格式,需要的行频支持为45kHz,而1080i/60Hz的行频支持只需33.75kHz,1080i/50Hz的行频要求就更低了,仅为28.125kHz。 在高清信号的三种格式中,1080i/50Hz及1080i/60Hz虽然在扫描线数上突破了1000线,但它们采用的都是隔行扫描模式,1080线是通过两次扫描来完成的,每场实际扫描线数只有一半,即1080/2=540线。由于一幅完整的画面需要用两次扫描来显示,所以在显示精细画面尤其是静止画面时仍然存在轻微的闪烁和爬行现象。但720p/60Hz不同,它采用的是逐行扫描模式,一幅完整画面一次显示完成,单次扫描线数可达720线,水平扫描达到1280点;同时由于场频为60Hz,画面既稳定清晰又不闪烁。对于HDTV的音频信号来说,主要有AC-3(声道:5.1、2.0,码率:448kbps、384kbps)、AAC(声道:5.1、2.0)、DTS声道(5.1,码率:1536kbps、768kbps)。 2.HDTV的视频格式 目前HDTV视频格式主要有H.264、WMA-HD、MPEG2-TS以及MPEG4四种。由于H.264格式所推出的时间较短,而且标准并没有完全公开,所以采用H.264编码的HDTV文件并不多见,而支持H.264硬件解码HDTV回放的设备目前还属于广电级别,价格昂贵,并不适合普通用户购买;WMV-HD格式是由微软公司所推广,由于WMV-HD有很高的压缩率,很快就成了HDTV视频压缩格式中的后起之秀,网上采用WMA-HD格式的HDTV文件随处可见,WMA-HD格式一般都以.wmv为后缀。 MPEG2-TS格式主要用于实时传送节目,MPEG2-TS格式的HDTV文件在网上也比较常见。一般采用.mpg、.tp和.ts为后缀;MPEG4多用于HDTV-Rip上,它把原有的HDTV文件按照比例缩小到一定的尺寸,以减少文件的大小,同时画面效果不低于DVD效果,这样来寻求一个画面效果和文件尺寸的平衡。采用MPEG-4压缩的HDTV视频文件一般以.avi为后缀。 如何收看HDTV节目 目前有两种方式可欣赏到HDTV节目。一种是在电视上实时收看HDTV。需要满足两个条件,首先是电视可接收到HDTV信号,这需要额外添加相关的硬件,其次是电视符合HDTV标准,主要是对电视的分辨率和接收端口而言。目前我国只有极少部分地区可接收到HDTV数字信号。 另一种是在电脑上通过软件播放。网络中已有丰富的HDTV节目源,下载后在个人电脑上播放,是HDTV迷们的一个尝鲜方法。从长远角度来看,未来HDTV的高清视频将通过下一代高密度DVD光盘来存储、分享和传播,例如当前激战正酣的Blu-Ray和HD-DVD。但前提是高密度光盘的标准得到媒体发行商的全面认可。通常,以下三种方式可获得HDTV的片源。 1.从国外高清数字电视转录下来的,一些好心的朋友就放到网上供网友们下载,有些是收费的 2.一些朋友自己购买设备将高清频道转录下来内容放到网上供人下载,多为MTV或者音乐会。 3.微软发行的专门供PC播放的WMV格式的高清晰影片,以IMAX风光片居多。 HDTV的硬件需求 许多朋友下载完HDTV节目之后,播放的时候傻了眼。以往播放各种MPEG、AVI、RM视频异常流畅的电脑播放起HDTV节目时简直和幻灯片没有任何区别。为什么?显然是PC的性能无法满足HDTV的播放需要。HDTV节目的清晰度是DVD的四倍以上,在播放时对CPU和显卡子系统造成的负荷也远远超过了DVD。微软建议播放HDTV节目的最低配置要求为Pentium42.8GHzCPU、512MB内存和最少128MB显存的显卡。而不少HDTV玩家认为要流畅播放HDTV节目至少需要Pentium43GHzCPU、1GB内存和具有HDTV加速功能的显卡。那么,实际的情况又是如何呢? 以笔者的机器(AMDAthlonXP2500+CPU、nForce2主板、512MB内存、80GB硬盘、ATiRADEON9600128MB显卡和17英寸纯平显示器)为例,通过一系列的软件优化,已经完全可以非常流畅地播放HDTV节目。 在笔者没有对播放软件进行优化的时候,笔者机器的CPU资源占用率一直是100%,即使有ATiRADEON9600坐镇,也会出现丢帧的现象。然而在笔者对播放软件进行正确的配置之后,CPU资源率可以降到30%左右,且影片的播放十分流畅。 其实,所谓针对播放软件优化和设置,其实就是要让软件能够充分利用到显卡所支持的HDTV硬件解码引擎(如图1)。笔者也在另外一台Intel赛扬D2.4GHzCPU、i845G主板、512MB内存和80GB硬盘的机器上进行了相应的优化和配置,然而结果却非常不理想,愿因就是其没有支持HDTV硬件解码的显卡。 由此可见,一块支持HDTV的显卡在HDTV的播放过程中,其作用是非常重要的。曾经有人在图拉丁赛扬1.2GHzCPU、256MB内存、ATiRADEON9000显卡和80GB硬盘的硬件配置上,以非常流畅的速度播放HDTV,而这一切完全依赖于ATiRADEON9000具备HDTV的加速引擎。 对CPU和内存的需求 从上面的内容可以看出,要在电脑上播放HDTV节目,首先需要电脑硬件的支持,要流畅播放HDTV,电脑配置不能低于256MB容量、1.2GHz的CPU(目前主流P4、CeleronD、AthlonXP、Athlon64等都能满足要求)。对于WMA-HD格式,对系统的要求会更高一些,要流畅播放的话需要P42.4GHz级别以上的CPU,512MB内存。 对显卡的需求 如果没有合适的显卡(比如集成显卡),只让电脑进行软件解码的话,即使是P43.0GHz的CPU,对于1080P的HDTV节目处理也会很吃力,不仅不够流畅,而且系统资源占用率会非常高,电脑就无法进行多任务处理了。要流畅的播放HDTV,显卡是否支持MPEG2-TS或WMA视频格式的硬件解码尤为重要,比如GeForce6600、6200系列可以提供对MPEG-2TS、WMA-HD格式的HDTV硬件加速解码支持,而ATi的RADEON系列显卡也同样可以支持HDTV的硬件加速解码。需要注意的是,对于价格相对便宜的GeForce6200TurboCache系列显卡,由于没有内建足够容量的显存空间,所以对于720p以上的MPEG-2TS、WMA-HD格式HDTV不能提供硬件加速解码支持。相比较而言,ATiX300系列以上的显卡所带的VIDEOSHADERHD技术,增加了对MPEG4(DivX)及WMV-HD的编码以及解码加速的支持。但对它们的解码只建立在软编码、解码的基础上,没脱离借助CPU利用软件计算的编码功能来实现硬编码以及解码的方式。 对显示设备的需求 我们可以购买具有DVI接口的19英寸液晶显示器,然后配合具备DVI接口的显卡,达到更好的数字输出效果。推荐购买具有S-Video接口的PCI-Express显卡(需要主板支持),然后使用色差输出(YPbPr)端口,将画面输出到高清晰电视机屏幕上观看,由于YPbPr是将模拟的Y、PB、PR信号分开,使用三条线缆来独立传输,保障了色彩还原的准确性。当然,我们也可以使用支持HDTV的大屏幕液晶电视和等离子电视,当然这样的成本就更高了。 HDTV的软件需求 常用的播放软件及特点 目前针对HDTV的播放,可以采用的播放软件主要以暴风影音、KMPlayer和InterVideoWinDVD7等为主,其中笔者认为效果最好的应该是KMPlayer,其次是暴风影音。 根据笔者这台机器的实际情况来看,KMPlayer和InterVideoWinDVD7经过相应的优化措施之后,可以使CPU的资源占用率降到30%左右,而MediaPlayerClassic(暴风影音)5.11RC1也可以降到50%左右。 需要的音视频插件 视频解码插件常见的HDTV视频解码插件有CyberLinkDTVVideoDecoder、Moonlight-ElecardMPEG2Decoder(兼容性好,但不支持显卡的硬件加速,适合集成显卡用户使用)、NVIDIAVideoDecoder(NVIDIAGeForce6/7显卡配套解码插件,加速性能十分优秀)、SonicCineplayerMpeg2Decoder(速度非常快、低配置独立显卡的首先,其对集成显卡的兼容性较差)和DscalerMpeg2VideoDecoder(老牌解码器,画质好,但不支持显卡的硬件加速)。 音频解码插件常见的音频解码插件有AC3FILTER(为很多播放软件默认设置,效果一般),CyberLinkAudioDecoder从PowerDVD中提取,效果很好)、NVIDIAAudioDecoder(配合NVIDIAVideoDecoder使用)、MoonlightOdiodekoda(支持AAC音频解码)。 分离器插件常见的分离器插件有两种:Moonlight-ElecardMPEG2Demultiplexer(兼容性较好,强烈推荐),GabestMPEG2Demultiplexer。 播放软件合理设置 如何对暴风影音进行合理的设置 在安装MediaPlayerClassic(暴风影音)5.11RC1版之后,我们单击菜单栏上的“查看→选项”命令,在“滤镜”组中选中“管理”,在“管理”界面中,点击“添加滤镜”命令,然后在出现的滤镜插件列表中,选取“CyberLinkDTVVideoDecoder”和“Moonlight-ElecardMPEG2Decoder”(如图2),单击“确定”使之生效。经过这样的优化之外,暴风影音在播放HDTV的时候,CPU资源占用率将从原来的100%降到70%左右。 如何对KMPlayer进行合理的设置 运行KMPlayer播放器之后,按键盘上的“F2”键,直接调出“参数选项”窗口。在“滤镜设置→解码器→内置的视频解码器”中,我们先屏蔽掉播放器默认的内置视频解码器(如图3)。方法是:取消MPEG2选项的小勾。进入“扩展的视频解码器”设置窗口,单击“搜索扩展解码器”。在“扩展解码器管理”窗口中,我们可以选中所有的扩展视频解码器插件,然后以“确定”命令结束扩展视频解码器插件的添加(如图4)。 在添加完视频解码器插件之后,我们在MPEG2Video中,可以选择一个视频解码器来播放HDTV,对于ATi显卡来说,笔者分别选用了“SonicDVB-PES/PSDSVideoDecoder”和“CyberLinkDTVVideoDecoder”插件(如图5),其中选用“SonicDVB-PES/PSDSVideoDecoder”插件时的CPU资源占用率在45%左右,而使用“CyberLinkDTVVideoDecoder”的CPU资源占用率在55%左右。笔者还测试了“NVIDIAVideoDecoder”视频解码器插件,此时的CPU资源占用率在65%左右。而在使用GabestMPEGDecoder、FraunhoferVideoDecoder和Moonlight-ElecardMPEG2VideoDecoder的时候,CPU资源占用率始终是100%。 由此可见,“SonicDVB-PES/PSDSVideoDecoder”是一个CPU资源占用率最低的插件,而“CyberLinkDTVVideoDecoder”在保证最好画质的情况下,实现了较低的CPU资源占用率,可喜的是在笔者使用“NVIDIAVideoDecoder”这个专为NVIDIA显卡优化的解码器插件时,也取得了非常不错的速度和画质。 如何打开InterVideoWinDVD7的硬件加速引擎 使用InterVideoWinDVD7默认的设置,已经可以获得上佳的播放流畅度,CPU资源占用率在70%左右。不过,InterVideoWinDVD7依然还有优化的余地,我们通过InterVideoWinDVD7的设置窗口的“视频”标签,打开“视频硬件配置”中的“使用硬件解码加速”和“使用硬件色彩加速”之后(如图6),此时的CPU资源占用率剧降,从原来的70%左右降至30%左右。 让HDTV节目走进TV DVI连接方式 对于支持DVI输入方式的电视机,我们可直接将显卡的DVI信号通过延长的DVI-IDual数字视频连接线,将DVI信号输出到电视机的DVI接口上。如果你的显示器是D-SUB接口,可直接连接显卡D-SUB端口(如图7)。然而,当显示器和电视机均为DVI接口时,那么可在支持双DVI输出端口的显卡上,用一根DVI-IDual数字视频连接线来连接电视机的DVI端口(如图8)。 DVI采用一个近似长方形的18针连接头单向传输数字视频信号,传输速度高达8Gbps(165MHz×24bit×2),适合传输无压缩、高清晰度视频信号。最高支持QXGA(2048×1536×75Hz)格式。另外DVI接口实现了真正的即插即用和热插拔,免除了在连接过程中需关闭计算机和显示设备的麻烦。现在大多数数字显示设备和主流显卡都支持该接口。 DVI接口分DVI-D和DVI-I两类,相互之间不能直接通用。如果你的显卡采用的是DVI-D接口,而你的液晶电视是DVI-I接口,那么你还需要另配一个DVI-D转DVI-I的转接头或转接线才能正常连接,反之亦然。 HDTV色差信号连接方式 利用显卡输出的色差信号与电视机的色差分量端口进行连接。具有色差(YPbPr)输出功能的显卡,通常要通过显卡上九针的视频输出端口用专门的连线转接为S端子、RCA和色差端子。色差端子采用三条分离的信号线传输信号。另外,有些显卡没有专门的九针视频输出端口,而是用专用转接线将D-SUB(或DVI接口)转换成YPbPr接口。 目前主流的色差输出(YPbPr)端口是将模拟的Y、PB、PR信号分开,使用三条线缆来独立传输。 YPbPr接口可以看做是S端子的扩展,与S端子相比,要多传输PB、PR两种信号,避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,保障了色彩还原的准确,目前几乎所有大屏幕电视都支持色差输入(如图9)。 针对目前不少HDTV电视的上市,不少显卡均提供了HDTV的支持,NVIDIA阵营有GeForce7800系列、GeForce6800系列、GeForce6600系列、GeForce6800系列,ATi阵营有RADEON8500系列、RADEON9800系列、RADEON9700系列、RADEON9600系列、RADEON9500系列,ALL-IN-WONDER系列中的8500、9600、9700、9800。 对于新一代镭卡,ATi为HDTV硬件视频解码提供的解决方案是VIDEOSHADER技术,其从低端的X300SE、X300、X600到中高端的X700……X850XTPE和即将上市的X1000系列均全线支持此技术。另外S3DeltaChromeS8和XGI的V8、V5、V3XT、V3系列也支持HDTV输出。 因此,在以上这些显卡上,只要有一根九针的视频专用连线,即可实现HDTV高清信号的输出。目前,多数显卡都附带了这根九针的视频专用连线。 HDMI的连接方式 在目前一些高端的高清电视上开始出现了一个叫做HDMI(Hi-DefinitionMultimediaInterface)的接口,这种接口通过一条连线就能支持数码视频和数码音频的输出。其以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度达3.95Gbps,并可支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送。 HDMI与DVI一样,传输的都是数字视频信号,然而HDMI相对于DVI来说,画质更好,而且连接线的长度限制也比DVI宽松得多,通常情况下,在20米左右不会影响画质。 由于电视显卡没有HDMI接口,因此我们可以用专用的DVI转HDMI转接头来连接电视机的HDMI接口(如图10),从而实现更长距离的数字视频传输。 开启显卡的视频输出 “唤醒”显卡的视频输出 进入“控制面板”,双击“显示”图标,然后在“显示属性”中,单击“设置→高级→显示”,进入催化剂驱动的“显示”控制面板。 在这个时候,由于我们没有“唤醒”显卡的色差视频输出,因此在左下的“Ypbpr”框仍然为灰色不可用状态,同时,它还给了我们一个“没有连接”的提示(如图11)。好吧!下面,我们就来“唤醒”这个目前暂时处于“沉睡”状态的“Ypbpr”输出吧。 单击“疑难解答”,选中“强制检测我的TV”(如图12),然后单击“应用”,使之生效。返回“显示”控制面板,将“方案”中的“默认单一显示”切换为“在显示器间切换”,然后再单击“应用”按钮。很快,我们就会发现“Ypbpr”按钮旁边的电源按钮处于红色状态了,这个时候表示视频输出功能还没有完全“唤醒”,因此我们还需要单击一下“Ypbpr”设备旁边的“红色电源”按钮来开启显卡的视频输出,然后应用并确认即可。对于“Ypbpr”色差信号的分辨率,我们可以单击“Ypbpr”设备上的按钮来进行调节,如Ypbpr和电视设备能够支持的显示格式,这里我们可以根据需要来进行调节(如图13)。如果我们对色差输出信号不满意,还可以通过旁边的“调整”按钮来调节色差输出信号的亮度、对比度和饱和度等参数。对于ATiRADEON的显卡,还可以通过VGA端口和DVI端口来输出视频色差信号,然而这需要专用VGAtoYpbpr连接器和DVItoYpbpr连接器方能实现。对于ATi显卡来说,针对WMA-HD格式的HDTV影片,还可以通过催化剂驱动程序中的“选项”标签来打开“WMV”加速(如图14)。 真正支持HDTV的电视设备 当你走进电器商店,首先会注意到的便是大部分HDTV机型的屏幕宽度几乎是高度的两倍,也就是说,屏幕比例是16:9(如图15),而不是传统电视那样的4:3比例。在看影片的时候,宽屏幕的效果明显较好,因为16:9的比例更接近电影院屏幕的比例。 对这些HDTV电视上的标签要多加注意,有的标注“HDTV”,有的标注“HDTV-ready”(HDTV预备)或是“HDTVmonitors”(HDTV监视器)。标注“HDTV”是指电视机内部自带有数字调谐器,而“HDTV-ready”和“HDTVmonitors”则是指电视机能达到高清晰度,但未内置调谐器,而是通过外置信号源(如电视盒、卫星接收机或者是独立的数字调谐器)来输入HDTV信号。 同时,你也应该关注一下HDTV的“近亲”,解析度较低一些的“增强解析度电视”(Enhanced-DefinitionTV,简称EDTV)。很多价格较便宜的等离子电视机以及屏幕尺寸小于20英寸的液晶电视机就是EDTV,而不是HDTV。这些EDTV的画面解析度达到480p(Progressive-Scan,逐行扫描),好过普通电视机的480i(Interlaced-Scan,隔行扫描),不过,它们的解析度仍然与逐行扫描DVD播放机连接到数字电视上播放DVD影片的解析度一样,而不具备HDTV那种720p和1080i的高解析度。 另外决定一台电视机是否具备HDTV播放能力的标准还有:电视机的分辨率应为1920×1080,宽高比为16:9,尺寸满足图像高度大约是观看距离的三分之一,只有这样才能满足HDTV播放时的临场感。                              泉州音响-泉州惠威音响-泉州家庭影院-泉州专业舞台音箱-泉州天逸音响-泉州美声音响-泉州杰士音响-泉州3D智能高清影院-泉州市卓博视听设备有限公司
     
    使用投影机10个常见问题
    投影机作为价格昂贵的办公设备之一,日常使用和维护显得非常重要,如果不注意细节,往往很容易就损坏投影机灯泡或者投影机部件,下面我们就准备了一些使用投影机会遇到的10个常见问题,并给出建议解决办法,大家可以参考一下。 1.投影仪相关设备应该按照怎样的顺序开关电源使用?    由于投影仪是与其他相关设备连接使用的,最好按照以下的顺序打开设备: 首先,如果投影仪的图象源不是计算机的话,最好先将图象源的设备打开;其次,如果你在使用投影仪时想要得到较好的声音效果而且又有独立的音响设备,这时候应该把音响设备打开;接下来,可以把投影仪打开了,投影仪需要预热一段时间才可以使用;对于大多数的情况,用户是用计算机与投影仪相连的,在这种情况下最后打开的是计算机。如果是将电源关闭,可以按照相反的顺序。 虽然,不按照以上的顺序可能也看不出有什么大影响,但是为了投影仪长期稳定的使用,建议你最好养成良好的习惯。 2.投影仪与其他设备时,应该连接哪些端口? 在投影仪的背部有很多接口,而投影仪使用时可以与之连接的设备有很多,用户往往不知道应该使用哪些接口。下面简单的各大家总结一下,按照以下的表格,大家在使用时就应该比较清楚了: 3.投影仪应该怎样与笔记本以及苹果电脑连接使用? 在使用投影仪时,相当一部分的场合下是与笔记本电脑连接使用的。但是笔记本电脑的使用与桌面PC略有些不同,在键盘上可以选择投影仪的图片来源。即需要在笔记本的键盘上按键设定来启动投影仪,让其将笔记本显示器上的图像投射出来。而对于苹果电脑上的Mac系统,也稍稍有些不同。 4.投影仪在日常使用中,应该注意些什么? 投影仪的灯泡在工作时会产生很高的温度,而目前投影仪的内部元件的集成度较高,体积做的比较紧凑。所以对于投影仪的使用来说,散热是一个非常重要的问题。在使用中要让投影机有良好的通风散热条件,不要使投影机的底部和支撑面贴得太近,不要在投影仪的通风口处放置任何东西,尤其是书本或者布等,以免通风不畅,影响散热。在投影仪中一般有两个风扇,一个是吸气风扇,用于将外界的新鲜空气吸入投影仪中,冷却投影仪的器件;一个是排气风扇,用于将冷却部件后的高温度的空气排出投影仪外。在吸气风扇的外部有一个空气过滤网,会将空气中的灰尘过滤掉,避免其进入投影仪内部。所以,首先要保证使用的室内环境较清洁,其次定期清理空气过滤网上的灰尘,避免进气量不够影响冷却效果。 将投影仪关机时,一定要先关机呈等待状态,等投影仪内部温度降低、风扇停转后再关掉电源开关。否则或严重降低投影仪的使用寿命。 投影仪内部的光学系统很精密,在每一台投影仪出厂时,都要在一个高精度的光学平台上做精确的校准,并将得到的参数输入到投影仪的主板中去。所以在投影仪的使用中不能承受较强的震动,否则其中的光学部件或者部件位置会受到破坏,所以在使用过程中不要随意搬动和震动。从严格意义上来讲,由于每一台投影仪的光学部分和主板电路都是一一对应的。如果投影仪的光学系统受到了损坏,主板也应该更换,哪怕它仍然是处于良好的状态。但是这样的成本显然是非常高的,现在你该知道投影仪轻拿轻放的重要性了吧! 5.怎样使用投影仪的梯形校正功能? 梯形校正是指当投影机的光学镜头的轴线位置不处于水平位置时(绝大多数用户在使用投影仪时都处于这样的情况),会产生投影屏幕出现梯形的图像屏幕,而不是正方形的投影屏幕。此时可以通过投影机的梯形校正功能来弥补这种缺陷。 6.什么是投影仪的轨道调整,在哪些情况下使用? 投影仪接收到图像源的信号,经过主板的解析处理,会产生打开液晶体的动作。元素颜色的光线有序的通过液晶体后投射出正确的图像。我们可以将这些光线看成一列列的火车,按照自己的轨道驶向正确的目的地。但是有时投影仪没有正常工作,也就是有的光线没有按照正确的轨道路线行驶。这时候,投影出的图像就出现了一些垂直条纹。这时按"Tracking+/-"按钮进行调整,强行的改变光线行进的路线,直到你认为满意为止。 7.什么是投影仪的同步调整,在哪些情况下使用? 与投影仪的轨道调整类似,元素颜色的光线需要有序的按照规定的时间通过液晶体,这样才能投射(也就是刷新)出正确的图像。如果投射会的图像出现闪烁、模糊时,可能是投影仪的同步性不好了。这时候需要按"Sync+"或"Sync-"键进行调整,矫正投影仪的同步性,直到投射的效果满意为止。 8.什么时候应该更换投影仪的灯泡? 投影仪的灯泡是投影仪的耗材,安装的灯泡均有工作时间的限制。当有下列情况发生时应该更换投影仪的灯泡: 投影的图像开始变黑或者投影效果开始恶化;投影仪顶部的错误指示灯以一秒一次的频率红灯闪烁,表明虽然没有到灯泡的使用寿命,但是应该尽快更换灯泡了;当投影仪持续使用到灯泡寿命时间,“LAMPREPLACE”信息会显示在屏幕上。这时候投影仪内部的时间计数器开始提示灯泡的使用寿命快到了,即使当前的投影效果仍然很好。 9.投影仪为什么会产生偏色的现象,是否正常? 其实投影仪投射图像与打印机有相似的地方,三种元素颜色很像喷墨打印机的墨水,将图像“打印”在屏幕上。在投影仪主板解析处理图像源的信号时,会产生一点偏差,在用信号还原图像的色彩时,也会与图像源有稍微的不同。但是只要是偏差不太大,都应该是正常的现象。 但是如果投射的图像有严重的偏色甚至是错误,如将图像源的黄色投射成了紫色,那就是投影仪的硬件故障了。还有一种情况,在投射的图像上出现了白色的亮点,那就是投影仪的液晶板坏了,造成大量的光线通过液晶体投射出了错误的图像。 10.什么是投影仪的流明叠加功能? 有些投影仪有流明(亮度)叠加功能,如果需要增加投影图像的亮度,可以使用多台投影机同时投影图像。这些投影机在机身上具有镜头移动调节开关,可使投影的图像完全重合。而投射图像的流明(亮度)基本上可以达到这几台投影仪标称流明数的总和。在较大的光线较亮的场所,如商场、展会等中,这种功能时非常有用的。                                                                             泉州音响-泉州惠威音响-泉州家庭影院-泉州专业舞台音箱-泉州天逸音响-泉州美声音响-泉州杰士音响-泉州3D智能高清影院-泉州市卓博视听设备有限公司
     
    家庭影院何须豪宅
    那些去过豪华电影院的观众,会对其音响效果留下非常深刻的印象。 当今电影片制作中,在许多紧张场面,音响师会采用大量的超低音频的信号烘托气氛,而这种信号是由电子合成器或者专门的编辑软件产生的,成分相当纯净,对于一个不能发出超低音的音箱来说,很难蒙混过关。 不幸的是,市场上销售的大部分的音箱都不能发出超低音,这并非危言耸听。尽管厂家可以在产品说明书上夜郎自大、夸大其低音指标,但事实终究是事实,在与好的音箱做试听对比以后,或者在正规的测试数据面前,不实之言终究要露馅。 从家庭影院这个概念诞生以来,对于超重低音的刻意追求就更加紧迫,于是各种各样的低音炮也开始出现在市场上。作为家庭影院的重要部分,这些产品却并没有给人们带来多少新的感受,相反的还带来不同程度的麻烦,引起了许多“非议”。 对于不同的产品原因是多方面的,有体积的因素——过于庞大,也有价格的因素——过于昂贵,难以进入家庭。更普遍的是性能方面的因素——发不出超低音,或者发出的只是一些严重失真、严重染色的“恶声”。 无论是什么原因,多数消费者在自己家里还是无缘听到真正的超低音效果,也无法消受劣质的“低音炮”产品。 于是乎就有了各种说法。笔者从近几年的报纸和期刊上收集到的比较典型、并且明显不符合科学原理的说法主要有下面三种,而且这些说法被一再引用,居然变成广泛的“共识”,可见谬误不浅! 说法一:超低音根本就是人耳听不见的东西,只能靠身体去感受。 说法二:要想发出超低音,扬声器单元口径必须在10英寸以上。 说法三:小房间里听不到很低的低频,因为至少需要有一个无障碍的直线距离大于这个频率的半波长,才可能听到这个频率的声音。 超低音长期以来被有些人搞得那么神秘和高不可攀,没有技术可言,更没有指标可信,只是人云亦云,无从比较无法挑选,市场浑沌一片。 为了正本清源,解决这几个根本性的问题,让我们拿起科学的武器,来稍微地分析一下吧。 关于说法一,它本身就明显地无视科学的基本常识,把人类的听觉下限从20Hz改成40Hz,整整丢掉了一个音程,人耳听觉范围的十分之一!这种说法多半出自于商家的误导:你可别说我的产品发不出来这个声音,就是发得出来,你们听得见吗?——自己提供不了,反说人家用不着。 至于说到身体的感受,事实上,声音是一种行进的机械波,频率比较低的声音达到了一定强度都会被我们的身体所感受,那只不过是声波引起的振动通过皮肤产生触觉、声波引起的地面振动通过脚和腿传递到我们的躯体以及声波直接作用于躯体引发的振动,包括声音的“骨导”听觉路径,所产生的一种综合感觉,并非是有的人说的“第六感官”。能“引起内脏的共振”的声波则比较罕见,那是一种强大的次声波——注意:这里说的是次声波,而不是“次低音”(或超低音),许多文章把这两个概念混为一谈——引起的不良反应,对于这种反应文献上有记载,那是前苏联科学家做的次声波试验,以及后来军事上的“次声炸弹”研究。 而作为声音,只要处于听觉范围内,最能感觉到它的应该是我们的听觉器官——耳朵。 如果说的确未曾从一个音箱里听到过超低音,对这个问题还有什么疑惑,那么一个最直接的办法是听一听高保真耳机,有的高保真耳机频响的下限已经达到16Hz(如“SENNHEISER”的HD580),拿一张有测试信号的光盘,和一台最普通的CD播放机,使用最简单的放大器便可(对于高档耳机须有保护措施,亦可以直接使用CD播放机所附带的耳机输出插孔),你会用自己的耳朵听到一个真实的超低音!这个时候你可能就会有自信地说,原来我的耳朵也不比别人的差! 关于说法二,它同样缺少科学依据,因为作为声音大小的一个描述单位——声压级,它是在距声源一定距离测试的结果,距离越远声压级越小,而且是成平方关系的减小。口径越大的扬声器单元,在相同的距离上当然要比小口径的扬声器单元发出的低频声音声压级高,换句话说它在相同的声压级下可以比小口径单元有更大范围的声音能量分布,适合于比较大的房间的需要。正确的说法应该是,10英寸以下的扬声器单元适合于小房间及并不追求高声压级的超低音重放。 关于说法三,简直太要不得了,它不但从道理上是错误的,而且也很不近情理,这等于是剥夺了绝大部分人群应该有的消费权利!按照这个说法,能听到20Hz超低音的房间应该不小于50平方米,谁有这样奢华?反正我所认识的朋友,以及朋友的朋友都没有这么大的房间。 始作俑者是谁并不重要,响应者众却令人奇怪。它的理论依据又是什么?不得而知,但很具欺骗性,它不仅借用了一个科学的词汇“半个波长”,而且还拿了一个计算半波长的公式在摆在那里吓唬人:要想听到超低音,你得先计算计算,屋子够尺寸吗? 谬误就是谬误,重复一千遍也不会成为真理,让我们看看科学理论是怎样描述的。 根据物理声学的“室内波动方程”,代入房间的边界条件(刚性墙体),我们可以推导出表征室内声场的参数——声压的计算公式(此处从略),在这个公式里我们可以看到,声压是一个呈空间周期分布的余弦函数,与这个房间的大小无关。 事实上,笔者通过自己的亲身实践,验证了上述推导结果的正确性。 实验条件是:房间尺寸(m)3.3(长)×3.3(宽)×2.5(高) 音源:GW-GAG-808B信号发生器 音响设备:自制6.5英寸有源超重低音箱(经过消音室测试,它的频响曲线相当平坦) 实验结果是:1.可以听到很纯净的18Hz~80Hz超重低音,其中18Hz~25Hz这一段频率的声音能够明显地感觉到耳膜受到了比较大的压力。2.连续地变动频率值,除了音调高低随之变动,没有出现声音明显的大小变化现象。3.在70Hz附近声压有比较明显的增强,可能是房间的驻波所导致。4.试验者在房间的不同位置移动,会感觉到声音大小的空间分布与理论所描述的情况相当吻合。 理论和实践都证实了说法三的错误。结论是,要听到超低音频,无需在房间里“容纳半个波长”。 所有的“说法”都站不住脚了,超低音其实本来就没有那么玄乎,应该是有科学可言,有指标可信。现在问题都回归于一点,那就是厂商给我们提供的产品究竟能不能发出超低音频?这才是问题的关键!
     
    “声色并茂”看组建专业视听室全过程
    视听室的定义    在住房面积日益扩大的今天,许多有条件的朋友都想拥有一个独立的视听室是很多烧友共同的梦想。通常要建一间视听室应该必须作到视、听效果要并茂,在家中见视听室相信很多朋友都肯定在视觉的画面追求大,那怎么样才能获得巨大的电影画面呢?二、三十英寸的电视机已经完全不能给我们带来更具冲击性的视觉效果。选择背投电视或等离子电视,虽然屏幕增大了不少,但充其量一般也不会超过60英寸,远远达不到影院级效果。于是许多发烧友都选择用投影机这样专业显示设备来打造自己的家的视听室。那么怎么样才能称得上专业的视听室呢? 视听室     一个完整的家庭影院是由视听器材和视听室组成的,房间的音频响应特性与器材的频响指标同等重要。美国Audio杂志上曾经说过,组建一套高品质的家庭影院绝不是把诸如经DOLBY、THX注册的视听器材买来连上即可获得的。在介绍THX家庭影院时,它经常利用大量篇幅描述在营建家庭影院时该如何改造房间三维尺寸和处理视听室的墙壁、地板、天花板、门窗等以及如何正确放置音箱、屏幕等,而视听器材的清单、指标等只是廖廖几笔带过。实际上,许多朋友也是花了大量的人力、物力、财力在视听器材的频响、失真度等指标上下功夫,却忽略了房间的三维尺寸、内部装修形式及材料、家居摆设等对听音效果产生的很大影响,令花费巨资营建的家庭影院效果不如人意。Hi-Fi发烧友通常讲的"高手玩房间,低手玩器材"说的就是这个道理。     作为视听室,必须要有一个良好的声学特性,如混响时间、谐振模态、声染状态、声场均匀度等。这些指标与房间的三维尺寸和墙壁、地板、天花板等界面的材料质地以及音箱的摆位都是紧密相关的。                                    泉州音响-泉州惠威音响-泉州家庭影院-泉州专业舞台音箱-泉州天逸音响-泉州美声音响-泉州杰士音响-泉州3D智能高清影院-泉州市卓博视听设备有限公司
     
    音响知识名词 术语解释
    1.音响技术的发展史 音响技术的发展史分为电子管,晶体管,集成电路,场效应管四个阶段。1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如"威廉逊"放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低,至50年代电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱。60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。在60年代初,美国首先推出音响技术中的新成员集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。70年代的中期,日本生产出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色,以及动态范围达90dB、总谐波失真THD<0.01%(100kHz时)的特点,很快在音响界流行。现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。音响技术的发展经历了电子管、晶体管、场效应管的历史时期,在不同的历史时期都各有其特点。预计音响技术今后的发展主流为数字音响技术。 介绍一下dB的具体含义.单位dB是一个在电子方面使用得非常广泛的,它是测量和比较一个系统的功率,电压和电流大小的相对单位.后来由于科技的进步,认识到人类对声音的响应是按对数规律变化的,于是有了一个单位就是贝尔(Bel)是电话的发明人的名字.其表达式是:Bel=lg(P/Po)P是被测量的功率Po是参考功率:Bel表示以10为底的对数.实际中发现Bel太大了,于是取其十分一作为一个新单位,就是分贝(dB)将Bel除以10就是dB表达式是:dB=10lg(P/Po),dB=20lg(E/Eo),dB=20lg(I/Io). 2.什么是Hi-Fi? 什么样的音响器材才Hi-Fi?Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为"高保真",其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。 3.音响系统的主要技术指标。 音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。 一、频率响应:所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000Hz。 二、信噪比: 所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。 三、动态范围: 动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。 四、失真:失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响系统的失真主要有以下几种:1.谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分。此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应,它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,从而使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。 五、立体声分离度:立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。 六、立体声平衡度: 立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质音响系统的立体声平衡度应小于1dB。 4.音响系统重放声音的音域及音频范围是如何划分的?各个频段对音乐的表现如何? 音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。音频频率范围一般可以分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中你频段(150~500Hz);中高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。其中,30~150Hz频段:能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。150~500Hz频段:能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。500~5000Hz频段:主要表达演唱者语言的清晰度及弦乐的表现力。5000~20000Hz频段:主要表达音乐的明亮度,但过多会使声音发破。 5.音响发烧友有哪些常用术语。 音响发烧友常用的术语较为抽象,常用的术语如下:1.神经线:主要指输送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的信号线。一般神经线为音频、视频两用,较高级的神经线两端的插头为镀金的RCA插头,并在导线的表面涂有防静电保护层。2.发烧线:主要是指截面较大、股数较多的音箱信号传输线。品质较高的发烧线是采用无氧铜等材料制成的。3.煲机:所谓煲机类似于机械类机器的摩合期,即将音响器材工作一定时间后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的工作状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。4.摩机:所谓摩机源于英文Modify,意为修正、修饰。发烧友对音响系统内的元器件或线路进行更换、改造,使其升级,称之为摩机。5.爆棚:所谓爆棚是指音响器材在重放时,当乐曲进入高潮时所产生的震耳欲聋的气氛。6.胆机:胆机是指采用电子管制作的放大器。电子管放大器温暖通透的音质让老一辈发烧友至今难以忘怀。7.石机:所谓石机是指采用晶体管制作的放大器。8.胆石机:即为电子管与晶体管混合制作的音响器材。一般将电子管作为前级放大器,晶体管作为后级放大器。9.环牛:所谓环牛是指环形变压器,它与普通变压器相比漏磁较小。10.大水塘:大水塘是指电源滤波电容,一般为10000μF以上的大容量电容。11.靓声:指音响器材的重放声音质很好,达到了高保真的要求。12.解析度:指音响器材的重放声具有一定的透明度,给人以"清澈见底"的感觉。13.染色:所谓染色是指重放过程中由于声波的振动使其它物体或材料出现共振而产生的重放声中没有的声音。它对重放的效果是有害的。14.咪头:指各种话筒。15.补品:指对音响系统进行改造时所使用的质量较高的元件。 6.音箱应如何放置? 音箱位置的正确放置是获得良好放音效果的因素之一,在摆放时必须注意以下几个问题: 1.两只音箱之间的距离不小于1.5~2米,并保持同一水平。音箱的左右两边与墙壁的距离应该相同。音箱的前面不应有任何杂物。 2.音箱的高音单元与听音者的耳朵应保持同一水平线,听音者与两只音箱之间应为60度夹角,听音者的身后要留有一定的空间。 3.两个音箱两侧的墙壁在声学上应保持一致,即两侧的墙壁对声波的反射应相同。 4.如果音箱声波的方向性不宽,可将两只音箱略向内侧摆放。 5.对于小型音箱如果感觉低频不够,可将音箱靠近墙角摆放。 7.音响器材在连接时需注意哪些问题? 音响器材各级之间的配接较为重要。如果连接不当不仅会影响器材的重放效果,甚至会损坏器材。 A.器材连接的基本要求: (1)信号电平的匹配:在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大,会产生非线性失真,反之则会降落氏重放系统的信噪比,甚至无法推动下一级器材的放大器,因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不适配时,必须通过衰减电路使输入的信号电平降低,或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏,因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机,由于其输出信号的电平达0.755~1V以上,因此可以直接送入前置放大器。 (2)阻抗的匹配:在Hi-Fi音响器材中,比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗,而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配,会使放大器的输出功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中,其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时,必须通过加匹配变压器进行匹配。 B.接插件的连接方法:在Hi-Fi音响器材中,器材的连接是依靠各种接插件来完成的,常用的接插件有以下几种。 (1)二芯插头:主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种. (2)莲花插头:主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头。 (3)卡侬插头(XLR):主要用于话筒与放大器之间的连接。 (4)五芯插座(DIN):主要用于卡式录音座与放大器之间的连接,它可以将立体声输入和输出信号集中在一个插座上。 (5)RCA插头:RCA插头主要用于器材中视频信号的传输。 (6)F、M插头:它主要用于视听器材中射频信号的输入输出。 8.什么是"OFC"发烧线?何为"6N"、"7N"的发烧线? "OFC"是英语"OxygenFreeCopper"的缩写,意为"无氧铜"。众所周知,金属中金、银的电阻率为最小,导电性能最好,但如果使用金、银作为发烧线的制作材料,其价格是非常昂贵的,不是大多数发烧友所能接受的。铜作为一种常用的金属材料,其导电性能较好,使用较为普遍,但由于铜含有较多的杂质,其中大部分是氧化物,因而影响了铜的导电能力。目前使用较多的是被称?quot智能型发烧线"的"OFC"线,它是通过采用电化学法、PN结植入法、同位素辐照改性法等高科技方法,改变铜的金属结构,使铜线的表面产生特有的金属结构,使同一根铜导线的表面适合传输5000Hz以上的频率信号,而其中心只适合传输5000Hz以下的频率信号,从而使高、低频之间互相不干扰,有利于在传输大信号时,提高重放声的清晰度,改善重放声的音质。 "6N"、"7N"是发烧友用来表示使用无氧铜材料制作的发烧线纯度的高低。因为英语"9"的开头是字母"N",为了表达方便,故发烧友用"N"表示"9",在"N"前面的数字则表示有几个"9"。比如"99.9999%",就可以有"6N"表示,即说明其纯度是6个9,N前面的数字越大说明发烧线的纯度就越高。                                 泉州音响-泉州惠威音响-泉州家庭影院-泉州专业舞台音箱-泉州天逸音响-泉州美声音响-泉州杰士音响-泉州3D智能高清影院-泉州市卓博视听设备有限公司
     
     


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