音响接电脑里没有立体声音响系统?为什么我的电脑没有立体声音响系统?怎么设置?

正常,驱动程序正常,接耳机或音箱是没问题的。
强烈建议:在播放音乐的时候要使用音响均衡器来调节音效!
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楼上说错啦,哈,看来真是新手了。这问题太简单!通常电脑音箱和电脑连接用的是连接音箱那边是两个接头(俗称莲花头),连接电脑是个单头的插头(两路)。你现在把这连接线...
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电脑音箱立体声测试方法哪位朋友熟悉?
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电脑音箱立体声测试方法哪位朋友熟悉?
提问者:祁梦菲|
浏览次数:288|
提问时间: 21:49:19
已有3条答案
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所有回答:&130269
. &&1. &&所有的2.0(两个单声道)功放都是立体声功放。1个单声道功放就不是立体声功放(音箱也是一样的情况).现在的2.1 &&和2.0 &&音响都是立体声音响。
2. &&如果音源是单声道,那么2.0功放输出的声音也是单声道;如果音源是立体声,2.0功放输出的声音就是立体声。
3. &&如何判断音源是否立体声?
你需要在2个音箱的前面正中位置(与耳机听的情况一样,耳机听立体声效果最好),你与2个音箱的距离一样,你的位置与2音箱成等边三角形最佳,听立体声的效果也最好--- &&在你的面前,如果是立体声音源,就会有一排乐队,每个乐器的位置都非常清楚,小提琴在那个地方,小号在那里,鼓声在左边还是右边你都会有清楚的感觉。(立体声就是两个点的录音,所以是2.0)
4. &&如果是单声道音源,在最佳位置听,音乐就只有一个点的声音,完全没有乐器的方位感觉,就是一个地方发出的声音--- &&这就是单声道。(一个点的录音)
回答数:2509|被采纳数:1
所有回答:&2509
一般测试方法如下:
音源当然最好是CD了,如果用电脑播放的话注意要使用无损的音乐格式:wav,ape,flac.不要使用mp3、wma等有损的格式,因为有损格式的音频在压缩的过程中丢失了很多音乐的信号,只保留了中频部分。
介绍几首比较有名的歌曲:老鹰乐队的加州旅馆前奏部分的鼓声是鉴别低音的,蔡琴的渡口等歌曲是鉴别中音的,维塔斯的歌剧2听听高音,还有拉得斯基进行曲,八只眼的大阪城的姑娘是立体声定位的好音源,还有低音提琴,小提琴的曲子,号称男声低音炮区瑞强的歌曲,沈丹的歌曲都是听音的好题材。
顺便提醒下,其实对于每个个体的人来说其实是听自己最熟悉的歌最好,因为歌曲的细节都熟悉,这样两个音响的差别最容易分辨出来。
回答数:15073|被采纳数:11
所有回答:&15073
电脑音箱立体声测试方法
1. &&主音箱的相位校准
&& && && && && &&(a) &&播放测试CD上的第45~49轨,它们是左右声道的粉红噪声信号,先是同相播放5秒(s),而后是反相播放5秒(s),最后再同相播放5秒(s)。
&& && && && && &&(b) &&使用你的耳朵进行相位的判断。首先需要保证你坐在听音点上,如果信号同相,你会听到更多的低频信号,而声音也是来源于扬声器间的一个固定点。如果信号反相,声像将失去低频,声像变散,指向性的信息变得模糊起来。
也可以使用RTA软件进行相位的测定。
2. &&检查音箱的摆放位置
(a) &&音箱在房间中的摆放位置,对音箱的低频通常有影响。所以,在检查音箱的摆位时,要特别注意音箱的低频。
(b) &&我们使用测试CD中的第31~39轨的低频扫频信号,进行音箱摆位的检查。
(c) &&在扫频的过程中,你会听到“滴”的声音,这是在告诉你信号正在经过某一个ISO的中心频率。连续两次“滴”声,表示信号正在经过一个倍频程的中心频率,而一次“滴”声则表示正在经过1/3倍频程的中心频率。
(d) &&每次仅使用1只扬声器播放信号。
(e) &&用你的耳朵聆听,如果摆位合适,没有任何的频率染色,你将听到音调平滑地逐渐升高(请记住,人耳的频率响应不是平直的)。如果有某些频率相对于其他频率点被加强或者衰减,请记下大致的频率范围。这个频率点应恰好在你所选的主音箱和低频音箱的分频点之上。
(f) &&如果实在找不到合适的放置位置,你可以考虑对房间的声学条件进行改善。如果有前级处理设备,也可以考虑通过均衡来获得一个更加平滑的频率响应。但是记住:均衡永远不可能弥补不佳的声学条件。
(g) &&如果你进行了均衡调整,请在15分钟(min)以后,重新回来,聆听你熟悉的音乐。这时,从音箱里获得的第一印象非常重要,因为长时间的聆听会让感受到的音色发生变化。确保第一印象是你所需要的声音。
3. &&校准主音箱
&& && && && && &&(a) &&校准音箱是为了保证,在输入相同信号的条件下,每只音箱在听音点都以相同的声压级回放。一旦校准完成,请在前级处锁定输入信号电平。
&& && && && && &&(b) &&把总音量旋钮置于通常设定的位置上。
&& && && && && &&(c) &&播放第12或23轨,这是500Hz~2kHz的带通粉红噪声。每次只测量一只音箱。使用声级计在听音点,分别测量两只音箱播放的声音在该处的声压级,调整每只音箱的增益,使两只音箱的声压级相同。
&& && && && && &&( &&d) &&注意,在测量声压的时候,请在声压计或软件中选择C计权。
&& && && && && &&(e) &&如果是为音频制作所进行的扬声器校准,请将-20dBFS的粉红噪声输入,校准至以下声压级: &&
&& && && && && && &&电影 &&83dB(C) && && && && && &&电视 &&78dB(C) && && && && && &&音乐 &&78~93dB(C)
如果有低音音箱(Subwoofer),请继续进行以下步骤。
4. &&检查低音音箱的摆位
&& && && && && &&(a) &&我们使用测试CD中的第31~39轨的低频扫频信号,进行音箱摆位的检查。
&& && && && && &&(b) &&在扫频的过程中,你会听到“滴”的声音,这是在告诉你信号正在经过某一个ISO的中心频率。连续两次“滴”声,表示信号正在经过一个倍频程的中心频率,而一次“滴”声则表示正在经过1/3倍频程的中心频率。
&& && && && && &&(c) &&每次仅使用低音扬声器播放信号,将其他音箱静音。
&& && && && && &&(d) &&用你的耳朵聆听,如果摆位合适,没有任何的频率染色,你将听到音调平滑地逐渐升高(请记住,人耳的频率响应不是平直的)。如果有某些频率相对于其他频率点被加强或者衰减,请记下大致的频率范围,并对低音音箱的位置进行调整。如果使用声级计进行测定,请将计权拨至LIN档,如果声级计没有LIN选项,则选择C计权。
5. &&检查分频点以及低音音箱的增益
&& && && && && && &&(a) &&打开所有的音箱以及功放的低频管理功能。但每次只测试一个声道。从左声道开始。
&& && && && && && &&(b) &&播放CD中的低频扫频信号(31~42轨),聆听频率响应,或是使用声级计/RTA软件进行测量。如果使用RTA软件,可以播放全频段的粉红噪声,并使用频谱分析仪进行观察,调整低音音箱的增益,使分频点两边的响应一致。
&& && && && && && &&(c) &&如果分频点不合适,请到功放中改选合适的分频点。
&& && && && && && &&(d) &&检查完一个声道,再检查下一个声道。最后两个声道同时校准。
&& && && && &&6. &&相位检查
&& && && && && && &&(a) &&本项检查是要保证低音音箱的相位与主音箱一致。
&& && && && && && &&(b) &&打开所有的音箱以及低频管理。播放CD中第46轨。该测试信号为20~200Hz带通粉红噪声,以同相、反相、同相的顺序播放。
&& && && && && &&(c) &&如果反相,你会感觉到低频缺失,响度变弱。如果同相,则声音饱满。请注意粉红噪声的次序。
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中国装修网win7电脑没有立体声混音是怎么回事?声卡没问题的呀!怎么办啊_百度知道一款“剑桥”立体声电脑音响不能放音_音响_中国百科网
一款“剑桥”立体声电脑音响不能放音
    
一款‘剑桥’立体声电脑音响。除具有SPDIFDIGITAL音频数码输入外,还有两路音频信号输入端AUDIOINPUTS1和AUDIOINPUTS2.由15V/3A的电源适配器供电。一次突然断电后,该音响不能放音。首先着手检查电源适配器是否正常。给电源适配器加电,空载测量输出电压为13V左右,正常情况下适配的空载输出应当比标称电压15V高,显然电源适配器的输出不正常。于是打开适配器外壳,经检测,变压器次级交流输出为13.5V,四个整流二极管正常,680&F/25V滤波电容
外观无异常,但拆下后测量其容量不到O.luF,显然由于受变压器长期工作发热的影响,该电容的电解液已干涸,电容失效。更换一同型号电解电容后输出电压为17V。
  以为故障已排除,将电脑声卡输出的音频信号加到AUDIOINPUTS1输入端,音响可以放音,但几分钟后音响没了声音,关闭音量控制开关,数分钟后再次打开音量控制开关,音响又可以放音,但过几分钟后音响又无声,多次重复操作,奇怪现象反复出现。如将电脑声卡音频信号加到AUDIOIN-PUTS2输入端时,音响可以长时间放音,井无上述故障出现。
  看来该机的问题并不是简单的电源适配器故障,于是打开主音箱后盖,取出电路板,绘制出音频信号在功放前的信号流程如上图所示。分析电路,图中的解码电路’在一屏蔽盒内,输出左右两声道的音频信号,经耦合电容接到带二选一功能的双运放JRC2123)’的第⑦脚和第
⑩脚;输出的一个‘选择控制信号’接到JRC2123的第②和第(16)脚;AUDIOINPUTS1音频信号经阻容器件耦合接入JRC2123的第③和第(15)脚。
  JRC2123的第⑤和第(12)脚为音频信号的左右声道输出端,其输出信号与AUDIOINPUTS2输入的音频信号经阻容器件耦合后接运放U3的输入端。
  JRC2123为一只16
脚贴片式集成电路,为带二选一功能的双运放芯片。在该音响电路中,当它的第②和第(16)脚的电位高于2.5V时,选择AUDIOIN-PUTS1的信号输出;当第②和第(16)脚的电位低于2.5V时,选择数字解码电路’输出的音频信号输出。相关电路的供电电路如下图所示。由于AUDIOINPUTS2输入的音频信号可以正常放音,因此故障应位于上图所示的解码电路’、‘带二选一功能的双运放’电路和耦合电路’之中。‘耦合电路’为阻容元件构成,肉眼观察未发现损坏,而且左右声道同时故障的可能性较小,因此重点检测解码电路’和带二选一功能的双运放
’电路。在检查过程中发现,音量控制开关打开后下图中所示的电阻R24和P1(33B)严重发热,‘解码电路’的屏蔽盒手感温热。测得下图中Q4的集电极电压始终为17V,当刚打开开关,音响可以放音时(从AUDIOINPUTS1输入),测得下图中Q4的发射极电压(VCC1)为7V,Pl输出端(③脚)的电压VCC2)为4.6V,当音响无声时,测得下图中Q4的发射极电压(VCC1)为6.7V,
Pl输出端③脚)的电压(VCC2)只有2.2V左右。为了确定Pl(33B)是否损坏,断开其负载,即VCC2到解码电路’的连线,重新测量结果与上述相同,至此可以确认P1(33B)已经损坏。由于查不到该三端贴片元件为何物,结合数码电路元件,猜测其为类似于HTV稳压模块.于是将一78L05的输出端(①脚)串接两只1488=极管,将78L05的③脚作为输入端(33B的②脚),②脚为地端(
33B的①脚),1488的K极作为输出端(33B的③脚)代替338接入电路。加电试机,以AUDIOINPUTS1输入音频信号,音响竟然可以长时间正常放音,不再出现开机数分钟后无声的奇特故障。从数码输入端接入信号,音响也可以正常放音。再检查R24不发烫,‘解码电路’屏蔽壳也无温热感,测量VCC1为12V。VCC2为3.5V。
  小结:分析导致该音响出现奇特故障的原因为:由于电源适配器滤波电容的失效,引起音响电路的电源电压波动加大,由于P1(33B)的最高允许输入电压为12V
,在音响工作过程中当市电电压突变导致VCC升高,使VCC1高于12V时,引起3.3V稳压模块Pl(33B)击穿损坏,该器件损坏后,一是容易引起输出电压大大高于3.3V,造成音频解码芯片损坏;二是该稳压器加电数分钟后发生热击穿,其输出电压VCC2远低于3.3V,导致解码电路’输出的选择控制信号低于2.5V,造成带二选一功能的双运放(JRC2123)’不能正确选择AUDIOIN-PUTS1输入的音频信号到输出端,引起音响突然无声。另外该音响电路设计中下图R24所选的阻值过小或Pl(33B)的输入端无过压保护电路,不能保证PI(33B)的输入电压不超过12V,容易造成了Pl(33B)的过压击穿损坏。
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