电脑怎么关掉音响声的无线接收?

怎么把音响上面对无线话筒的关掉_百度知道
怎么把音响上面对无线话筒的关掉
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电视怎样无线连接音响
有没有这样的音箱,如果有什么型号的,只要音箱的声音大点就可以了,我想用一对无线信箱放在沙发旁,这样电视的声音就不用开的太多我家客厅比较大,电视离沙发比较远
电视机通过无线连接音响,一般需要支持蓝牙功能的智能电视机和支持蓝牙功能的音响才能通过无线连接;大致方法如下:1、先把蓝牙音响打开,并根据说明书操作,使之处于待配对状态;一般按住蓝牙键直到指示灯红蓝交替闪烁即处于待配对状态;2、启动电视机,进入智能电视机的主界面;3、使用电视机的遥控器操作,找到系统设置,点击进入,找到蓝牙设置,点击进入;4、进入蓝牙设置后,先开启蓝牙功能,然后点击搜索设备开始搜索附近的蓝牙设备;5、一般搜索完成后会出现设备列表,找到蓝牙音响的名称,点击连接,一般需要输入配对码,如,具体以说明书为准;6、输入配对码后,电视机和蓝牙音响就可以连接成功,电视机就会将音频信号传输到蓝牙音响播放出来了。
数码爱好者
1,就把话筒开关打开,把功放的音量调节旋钮调小即可,播放电视机声音时,把功放音量调节旋钮旋转到音量合适即可、电视机音频输出插座用音频线连接到功放的一组音频输入插座(一红一白)连接方法,调节话筒音量大小到合适即可、无线话筒主机接功放话筒插孔,调节功放音频输入选择键直到电视机声音播放出来即可,再调节功放音量大小到合适就OK。需要功放播放话筒声音;2
不用功放可以吗,我看有说用蓝牙连接的,有吗,电视上可以用吗
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消除音响系统噪声的几种方法
[提要]在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。一般噪声可能来自三个方面:一是设备的连接不当:二是设备本身固有噪声:三是电源的干扰噪声。
在舞台演出、现场扩音等音响系统中,噪声问题是一个普遍存在又非常令人头痛的问题。一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。一般噪声可能来自三个方面:一是设备的连接不当:二是设备本身固有噪声:三是电源的干扰噪声。
下面分别介绍一下具体的处理方法。
一 消除设备的连接不当引起的噪声
在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
1、阻抗匹配
在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。若要减小其截面,需用8Ω输出代替4Ω输出,这时线缆截面积可减半。还要求传输线两端的接触电阻小。在一次演出准备音响系统时,发现噪声大,把传输线两端的接插件更换为更好的镀金的接插件,噪声明显变小。
2、电平匹配
音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。优质系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。
3、平衡与不平衡
音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号数值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。
设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。
外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。
音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:
(1) 音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统。
(2) 接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板。
(3) 音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激。
(4) 接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而清除。如果在输点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪声不容易彻底清除。
二 消除设备本身固有噪声
音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。
1、开启音响系统
开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的:如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。
2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮
如果关闭某路话筒通道的旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要再检测其他单元。
3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失
如果噪声消失,则噪声源是由此产生的:如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。
4、关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失
如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的:如果噪声依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。
5、可以依次对周边器材进行关机辨听
继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。
6、具体检查
在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电和带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。
三 消除电源的干扰噪声
1、灯光可控硅的噪声干扰
在舞台上,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。所以电源中的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
2、电网电源的杂波干扰
在公用电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网上,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下。就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:
(1) 如果电网电压常常偏低,使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除。
(2) 使用稳压电源。自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用。
(3) 使用隔离变压器。隔离变压器是通过大功率电源变压器,电网电压为初级,使用电压为次级线圈。这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化。
(4) 使用小型净化电源。采用电子电路制作,它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。
本文主要就舞台演出、现场扩音实践中的外部干扰噪声问题作了探讨,当然有些噪声是由音响设备内部的电路产生的热噪声,有些是输入信号源中直接含有的或话筒拾取的现场环境噪声,这和设备、音源的条件有关,本文不作介绍。 &
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1用WiFi音箱是怎样一种体验&&&&从去年开始,WiFi逐渐进入了人们的视野,对于这款全新的产品,大家都感到很好奇。有人说WiFi音箱其实就是把改成用WiFi连接,可以同时用好几部手机控制,除此之外并无太多区别。但事实显然没有这么简单,WiFi音箱里藏着的东西还真不少。只能在家听&用WiFi音箱是怎样一种体验&&&&传统音箱以及蓝牙音箱还有一个名字叫扬声器,它们都依赖于音源设备,自身无法播放音乐。但WiFi音箱却不同,你可以把它看做是一个独立的计算机系统,它的核心价值不是播放手机里的音乐,而是播放虾米、、喜马拉雅等网络电台的资源。手机对于音箱来说就是个遥控器,用户要做的就是通过手机把音箱和家里的无线路由器连上,让音箱可以独立播放网络资源。&&&&在传输方式上,从最初的2.4G,到蓝牙,再到如今的WiFi,其实都是在进行一场无线音乐传输领域的革新。蓝牙由于传输距离短、穿透性差、音质受损等硬伤,通常都无法满足追求音质的用户。而正是基于以上这些原因,WiFi音箱才得以诞生。2连接复杂但传输效率高 能听无损连接:&&&&大家应该都知道的连接是非常简单的,打开设备蓝牙—搜索—配对—完成。而WiFi就要复杂的多了,尤其是初次连接往往需要很长时间(有时还会出现连不上的问题),需要把手机、音箱和无线路由器在同一网络下互联,且不同的WiFi音箱,连接的方式又都不太一样,初次使用的体验简直是糟透了,这也是WiFi音箱在体验上最需要改进的地方。好在完成初次连接,以后就不需要再重复操作了,这一点还是值得肯定的。WiFi音箱初次连接都比较复杂传输:&&&前面我们说过,蓝牙技术的传输效率并不好(蓝牙4.0标准大约在24Mbps左右),传输不稳定还有损音质。而WiFi技术在这方面做的明显要好很多,150Mbps的传输带宽完全可以满足无损音乐的传输需求。所以单从传输效率来讲,WiFi音箱就已经甩开蓝牙音箱一条街的距离。WiFi的传输带宽可达150Mbps&远胜蓝牙传输组网:&&&&可能很多初次使用WiFi音箱的用户还不知道,WiFi音箱之间可以实现多设备互联。例如在客厅、卧室、厨房、卫生间组成一个音箱网络(需在同一WiFi环境下),手机能够同时控制所有音箱播放音乐,还可以让每一台音箱播放不同的音乐。此时手机就变成了一个无线遥控器,通过APP来操控不同的音箱播放不同的音乐。这种体验可以说是以前从未有过的,而它也将是未来智能音箱的发展趋势。3现在的WiFi音箱有多智能?APP:&&&&APP绝对是WiFi的灵魂,它让音箱、手机和路由器顺利连接到一起。现在的WiFi音箱都有自己的专属APP,很多功能都被集成在里面,一切操控(除了关机)都在手机上完成,使用体验非常便捷。另外,如果家里人的手机都装了音箱的APP,就可以同时连接一台音箱,共享一个播放列表,彼此分享喜欢的音乐。APP是WiFi音箱的灵魂&&&&例如用户刚在APP里下了一首新歌觉得很好听,想把它分享给家人,只需在音乐播放界面点一下“分享”,家里所有人的手机APP里就都能出现这首歌。这种一对多的智能分享体验,正是WiFi音箱独有的优势。语音控制功能仍需提升和完善语音:&&&&现在一些国产WiFi音箱开始支持语音控制功能,从提升用户体验来说值得肯定,只不过目前的技术还远远没有达到智能水准,人和音箱只能进行很简单的交互。例如让音箱播放歌曲、专辑;播报天气、日期;设置闹钟等。因此语音控制的局限性目前还很大,并且人机对话总感觉很尴尬,机器在传达信息的时候没有感情。用户买回家使用几天之后还能否继续通过语音交互来玩,这个就很难说了。所以在人机交互体验上,WiFi音箱还有巨大的提升空间。WiFi音箱具有扩展性&用的越勤它&学的&越多学习:&&&&现在的WiFi音箱开始将智能云服务整合到APP里,用户平时的听音喜好、使用习惯甚至每天使用音箱的时间都会被上传到云端,再通过大数据分析,让音箱更加了解用户。使用一段时间后用户会发现,音箱会自动向自己推送喜欢的音乐、电台和歌手作品。也就是说,音箱会自己“成长”,用的时间越长,它就越了解你的喜好。4资源的全面整合 音质提升空间仍很大内容:&&&&资源的整合能力也是WiFi能否给用户带来丰富体验的关键,例如有些WiFi音箱已经把、、喜马拉雅、等等这些在线音乐服务,全部都整合到APP里,内容全面到几乎用户想听什么都有。例如最近推出的“小飞”WiFi音箱,只要打开音箱的APP,就会发现海量资源可供你听,用户基本都不需要再去其他地方找东西听。海量的内容资源音质:&&&&由于价格和硬件配置的不同,音质无法一概而论。前面曾我们说过,蓝牙的传输效率一般只有24Mbps左右,而WiFi的传输带宽可以达到150Mbps,不论是听无损音乐还是看高清视频,WiFi技术的传输效率要比蓝牙提升了好多倍。音质普遍还未达到HiFi水准&&&&不过在实际体验过后,笔者感觉目前的WiFi音箱音质,普遍来说都比较一般,虽然传输效率的高低会影响一部分音质,但更重要的还得看喇叭的配置、音箱材质、调音等硬件和技术水平。需要强调的是,就目前来看,WiFi音箱并不是去追求音质多么HiFi,而是一款摆放在家里听听音乐,让你放松的产品。如果你对音质没有那么高的要求,WiFi音箱的音质已经可以满足大部分用户的需求。写在最后:&&&&这一年WiFi音箱发展的速度很快,不过真正让人印象深刻的产品却不多,大多还是遵循固有的方案和模式去做。不过,我们也从中看到了很多未来的趋势,例如技术和云计算的融合、在线音乐/电台/语音资源的整合,虽然目前很多方面的体验都还不尽如人意,但不要忘了,WiFi音箱是具备扩展性的,所有的数据都是基于云端和大数据分析的结果,随着产品的改善,WiFi音箱能干的事情会更多,届时,我们已经不能把它简单归纳为一款音箱了。
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