英国声艺SOUNDCRAFT GB4-24 24路模拟调音台生产厂家


英国声艺SOUNDCRAFT GB4-24 24路模拟调音台 17310032793电话同微信

SOUNDCRAFT GB4-24 24路模拟调音台

产品主要特征:

24路话筒

每通道有 48V 可开关的幻像电源

8 个 AUX 辅助输出 ( 4 个 AUX 可切换推子前 / 推子后 )

15 条母线

GB30 话筒前置放大器和精密的均衡电路

18dB/ 倍频程的高通滤波器

2 个全立体声通道

2 个立体声返回

每个通道设有直接输出

4 个编组输出

4 个哑音编组

7x4 矩阵输出

对讲装置

100mm 行程的推子

12 段 LED 光柱电平显示表

带限幅器的录音输出

产品技术参数:

频率响应:

话筒/线路输入到任何输出端20Hz-20kHz,<1dB

总谐波失真 + 噪声:

话筒电平为 -30dBu 和 +20dBu 全部输出端为 <0.006%(1kHz)

噪声22Hz-22kHz 带宽有效值测量

话筒等效输入噪声-128dBu,(150Ω源阻抗和固定增益)

混音输出<-82dBu(40 个输入发送到混音)

编组输出<-83dBu

辅助输出<-80dBu

矩阵输出<-89dBu

串音(1kHz,典型值):

输入通道哑音<-97dBu

输入推子关断<-95dBu

声像隔离度<-77dBu

混音路径隔离度<-97dBu

编组路径隔离度<-97dBu

邻近通道串音<-99dBu

编组到混音<-89dBu

辅助发送电位器隔离度<-84dBu

矩阵发送电位器隔离度<-89dBu

共模抑制比(CMRR):

典型值1kHz 80dB

输入和输出电平:

单声道和立体声话筒输入+15dBu

单声道和立体声线路输入+30dBu

立体声回传和插入回传+20dBu

任何输出端+20dBu

一般操作电平0dBu

耳机输出功率2 x 250mW / 200Ω

输入和输出阻抗:

话筒输入2kΩ

线路输入和立体声回传10kΩ

输入通道插入回传EQ 插入为 5kΩ,其他为 3kΩ

混音、编组、辅助和直接输出150Ω

插入发送75Ω

推荐耳机阻抗50Ω - 600Ω

高通滤波器(单声道输入)18dB/倍频程,100Hz

EQ(单通道输入):

高频13kHz,+/-15dB,2 阶高通滤波器

高中频550Hz-1.3kHz,+/-15dB,Q=1.5 带通滤波器

低中频80Hz-1.9kH,+/-15dB,Q=1.5带通滤波器

低频80Hz,+/-15dB,2 阶低通滤波器

电平表输入通道:单个三色 4 段 LED 发光二极管电平表

输出通道:7 个三色 12 段 LED 发光二极管电平表

电源消耗交流 50/60Hz、85V-270V AC 输入电源

功率消耗小于 150W

操作条件:

温度范围-10℃ ~ +30℃

相对湿度0% ~ 80%




【广电器材资讯】苹果AirPods Max获检测和缓解”音频啸叫”

近日,美国商标局正式授予苹果几款AirPods Max的相关。其中一项与检测和缓解"音频啸叫"的分散注意力的音频反馈有关。

Apple在其被授予的中指出,音频啸叫(或音频反馈)是一种不良的音频效果,发生在音频系统中,其中音频输入源(例如,麦克风)和音频输出源(例如,扬声器)之间存在正声音循环。在这个循环中,扬声器产生的声音被麦克风捕获为麦克风信号,然后被放大(例如,音频放大器)以创建用于驱动扬声器的输出音频信号。这个循环重复并且发生得如此之快,以至于它产生了自己的频率,从而导致啸叫声。

一些当前的音频系统会检测音频啸叫,以减少其效果。这些系统可以对麦克风信号进行频谱分析,以检测音频啸叫的特征。例如,系统可以确定信号中是否存在某些频谱特征(例如,在预定义的频率范围内产生)。

一旦识别出音频啸叫声,将陷波滤波器应用于(例如,输出音频)信号,每个信号在不同的频率范围内都有一个阻带。然而,传统的音频啸叫检测方法容易检测到误报。例如,麦克风拾取的某些环境声音可能具有与音频啸叫相似的频谱特征。因此,这些系统可能会错误地应用陷波滤波器,这可能会对用户体验产生不利影响(例如,通过衰减本不应衰减的光谱内容)。

为了克服这些缺陷,Apple的描述了一种音频系统,该系统包括一个带有左耳机外壳和右耳机外壳的耳机,该系统能够准确地检测音频啸叫声。

传统的啸叫检测方法分析包括麦克风和扬声器的正闭环系统中的信号。在Apple的发明中,音频系统通过将系统正在检测音频啸叫的闭环系统的麦克风信号与另一个不属于闭环系统的"参考"麦克风信号进行比较来检测音频啸叫。

系统通过将左耳机外壳的错误麦克风产生的错误麦克风信号与另一个错误麦克风产生的错误麦克风信号(例如,左耳机外壳)的频谱内容进行比较来确定音频啸叫声是否存在于耳机外壳的一个(或两个)内(例如, 右)头戴式耳机的头戴式设备外壳。

基于比较,系统可以确定当频谱内容不同时,左侧耳机外壳具有音频啸叫(例如,错误麦克风信号的频谱内容具有大于第二错误麦克风信号的频谱内容的幅度)。

另一方面,当频谱内容相似(或相同)时,系统可能会确定没有(或不太可能)音频啸叫。在这种情况下,频谱内容可能是相似的,因为耳机的两个麦克风都捕获相同的环境声音(例如,正在运行的洗衣机)。通过这种方式,本公开的音频系统准确有效地检测音频啸叫声,从而减少误报。

苹果下面的图1说明了该与苹果的AirPods Max密切相关;图2B示出了由几个块执行的操作,用于减轻检测到的音频啸叫。

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