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通音箱传播的数据信号是球面波,是向四面八方传送的,并且在传送的全过程中会造成衰减系数。而超声波音箱传播的数据信号是定项的,向交角不大的同一个方位传送,在传送的全过程中基本上不容易产生衰减系数,数据信号抵达受众群体时,能够 自主调制解调,进而确保受众群体能够 听见响声。
实际上,单独超声波音箱的实际效果很有可能并不太好,为了更好地提高传播实际效果,能够 由好几个超声波音箱构成列阵,向不一样受众群体地区开展传播,会获得更强的实际效果。实际效果蕞好是的是应用超声波,应用超声波方法来开展声波的定项传播,理论上不容易造成“漏音”,并且超声波载波通信的頻率是可调节的,因而其指向性也是可开展相对的调节,进而提高指向性。
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如今我们知道数据信号与数据信号中间,会由于音箱部位和机器设备导致时间差,那大家咋整办呢?运用CPU上边的作用,对速率较为快哪个响声做不就搞定了?全频响声较为快,那大家就在CPU上应对全频音箱的数据信号做,让它减缓一点。让全频音箱的响声和极低音箱的响声另外传入你的耳朵里面,那不就搞定了?对滴,便是那么简易,这一作用使用方法便是那么简易。但却又沒有这么简单喔!由于声波频率有相位这一物理学特点,刚说到的这一实际操作,装B一点得话,就叫全频和极低音箱相位藕合。
大家已经应用的旧电子管音箱早已有15到三十年的历史时间了。哪个时期的人是多少掌握一些电子管的***知识,由于她们那时候仅有电子管可以用。而现如今的大家,则对电子管了解很少,并且吉它杂志期刊上的“电子管破译”这类的文章内容也没有什么用途。电子管功放机必须随时随地有音箱负荷联接在輸出端。这一点对一切种类的电子管功放机都一样。即便你的音箱有LineOut端口号,也依然必须一直联接着音箱负荷。不然会损坏电子管,乃至有时候会穿透輸出变电器。
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