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| 產品參數 | |||
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| 品牌 | Audio-Technica | ||
| 產品特性 | 領夾話筒 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 頻率范圍 | Audio-Technica領夾話筒 | ||
| 覆蓋角度 | 面議 | ||
| 外殼材料 | 面議 | ||
| 尺寸 | 面議 | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 公司名 | 北京盛世音盟電子科技有限公司 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
鐵三角 Audio-Technica ?BP896cLM3 全向電容領夾式麥克風(黑色)產品介紹
隨著膠囊直徑大于銷的頭部,鐵三角小的一次領夾式話筒大不了多少的道具還是服裝幾乎完全消失,從而創造質量的音頻廣播和影院音效增強。
該BP896微點全向領夾式話筒提供非常理解自然的音頻和處理高聲壓級自如。其超小型全元件被封閉在耐用外罩設計為小化從處理,服裝和風噪。翻轉開關,以消除低頻嗡嗡聲,而不會影響清晰度。
參團的有線及無線的機型,BP896自帶豐富,配備了豐富的配件包,話筒支架,防風罩,元件覆蓋及更多。
有黑色和米色,有線和無線型號:
BP896 - 包括AT8539電源模塊
BP896-TH - 一樣的BP896,但在“劇場”的顏色(米色)
BP896c - 更少的功率模塊; 1.4米(55“)的電纜,未終結
BP896c-TH - 相同BP896c,但在“劇場”的顏色(米色)
BP896cW - 更少的功率模塊; 1.4米(55“)電纜,端部帶有鎖定4針連接器,用于AT UniPak無線系統
BP896cW-TH - 相同BP896cW,但在“劇場”的顏色(米色)
BP896cL4 - 更少的功率模塊; 1.4米(55“)電纜終止使用雷莫連接器森海塞爾無線系統
BP896cL4-TH - 相同BP896cL4,但在“劇場”的顏色(米色)
BP896cLM3 - 更少的功率模塊; 1.4米(55“)電纜,端森海塞爾采用鎖定3.5毫米連接無線系統
BP896cLM3-TH - 相同BP896cLM3,但在“劇場”的顏色(米色)
BP896cT4 - 更少的功率模塊; 1.4米(55“)電纜終止TA4F型連接器,用于舒爾無線系統
BP896cT4-TH - 相同BP896cT4,但在“劇場”的顏色(米色)
BP896cT5 - 更少的功率模塊; 1.4米(55“)電纜終止TA5F型連接器的Lectrosonics的無線系統
BP896cT5-TH - 相同BP896cT5,但在“劇場”的顏色(米色)
不起眼,重量輕膠囊非常理解自然的音頻可處理高聲壓級輕松堅固耐用專為持久的性能高通UniSteep濾波器提供了陡峭的低頻衰減,提高拾音而不會影響語音質量需要11V至52V幻象供電包括慷慨的附件工具包和保護套符合RoHS標準,在構造上有害物質的歐盟指令中規定的所有物質
元:固定式充電背板,極性電容指向性:全指向頻率響應:20-20,000 Hz開通靈敏度:-49分貝(3.5毫伏)重新1V為1帕輸入聲壓級135 dB聲壓級,1千赫茲3%THD信噪比63分貝1千赫在1帕電流消耗:0.1 mA典型為5V(僅用于無線)電壓范圍:2.5-11V(無線只)重量(麥克風)0.14克(0.005盎司)尺寸(麥克風)10.8毫米(0.43“)長,2.6毫米(0.10”)直徑的電纜:55“(1.4米)電纜,端森海塞爾采用鎖定3.5毫米連接器隨機附件無線系統:
BP896c:兩個AT8157防風罩; 6種元素罩(2白,2米色,黑色2);毒蛇夾子底座;衣服夾子底座; 3黑色單話筒支架; 2黑雙話筒支架;手提箱
BP896c-TH:兩個AT8157-TH擋風玻璃; 6種元素罩(2白,2米色,黑色2);毒蛇夾子底座;衣服夾子底座; 3米色單話筒支架; 2米色的雙話筒支架;手提箱鐵三角類型:M39
兩個AT8157擋風玻璃6種元素套(2白,2米色,黑色2)毒蛇夾子底座服裝剪輯基地3黑色單話筒支架2黑雙話筒支架皮套
嘿!音響人,我們以“規矩”的方式來談談系統增益
今日分享自吳宗榮老師早期的一篇文章——《嘿!音響人,我們來談談增益》。文中提到,當今音響圈,幾乎是以價錢來定論揚聲器數量,較少是以規矩的電器物理對數法則來求出現場所需的喇叭數量,或者是擴大器的增益。這問題以往未能在臺面上認真的談過,本文則以規矩的方式瞭解一下系統能耐。以下為全文:
早期在PA界里,運用喇叭及擴大器來取得聲音的增益是件很辛苦的事,當時的功率級能有100W 甚至150W時,接上喇叭后,那真是天霸王來著!也就是主流所談論的瓦數有多少,而非現今的聲壓增益標準說法。
現今100瓦的擴大器已非主流了,高科技的喇叭制程已深入消費圈,放大器1000W甚至更高的瓦數。在今日的工業技術裡,增益這個問題,只要你有足夠的費用,是可以很容易取得的。唯當游戲規則確定下來后,人們的觀念認同卻沒有同步更新,知識斷層往往就這樣發生,更何況我們這里并不是規格宣告單位,語言文字的問題所致,那么”User Bug”的比率就更高了。
今日在咱們音響圈內,請問有多少人是以規矩的電器物理對數法則來求出現場所需的喇叭數量,或者是擴大器的增益?幾乎是以價錢來圈出大約多少數量的揚聲器,這問題從來就沒有在臺面上認真的談過,現在讓我們以規矩的方式瞭解一下自己的系統能耐。
前言
架構一套聲音增強/增援系統,很多人不太能夠達其意境。之所以在聲音傳導上須要支援就大有原因,你我面對面的談話很直接,清楚得很,但是如果咱們兩人相距30公尺呢?說話即要輕松又要清楚時,那就需要支援,借由什東西?那就是電聲系統,以電子設備去延伸一個現場所需要的聆聽,那麼就須要一些聲音設備組合的計算。(接下來我們依照往例,盡可能的去掉數學,文章才比較有趣,在這里要導入的數據是原有的物理及人耳比照對數特性的法則,而非新東西 ” 陣列 ” 的算法。)
我們需要多少的增益?
一位好的 Sound man 總是能確立清楚自己要 on show 的聲音系統,整個 SPL 前后是怎麼一回事,如此才能在期間拿捏音樂節目的起伏,如果沒有這樣先前架構操作的音壓值,你會發現自己總是低于甚至超過整個系統內其總增益需求的規格,偏偏這樣的情形在圈內不少見。
必須注意的是:聲音增益條件不夠的系統,千萬不要勉強,損壞的不僅是設備,本身的技術能力也會被質疑。另外,當聲音總增益條件高于現場所額定的需求,那 on panel 的 sound man 將會輕松快樂的享受過程。
讓我們來假設工作情況:在一個室內中型場地的環境(這樣的場合大家常常會面臨),我們希望在揚聲器到聆聽者位置,其間能有95dB的正常音樂節目表現聲壓,相對的其動態峰值即有101dB,然后再加入我們希望的10dB動態峰值 (Head Room) ,以滿足現場瞬時的表演動態聲壓需求。
我們都知道的是喇叭聲音的放射是類似球面狀的散開,從音源點與距離的衰減是以距離的平方成比例,按照這樣的換算量測值,距離每增加一倍,聲壓電平將會耗損6dB (請注意此換算法不適用于垂直陣列)。
又假設聲音控制臺是架于80英尺,揚聲器的靈敏度是參照國際AES(Audio Engineering Society)1公尺1W的電平,注入喇叭所得的測試標準值,這時因距離而耗損的電平式子,即:
式子1
聲壓距離耗損值=20log(英尺的距離/3.3)
聲壓距離耗損值=20log(距離/公尺)
式子1的行是如果距離是以英尺來度量時,可利用它來轉換成公尺,現在代入我們假設的數據(別忘了工程計算機),利用“式子1”這80英尺換算成公尺差不多是24.242424 就是24公尺啦,然后把24公尺log(對數)一下,所得的值是1.38457 再乘以20,的答案會是27.6915 ,四舍五入就是28dB。
因此故事告訴我們:聆聽者位置與發音點的80英尺(24公尺)距離,將會有28dB的聲壓耗損,好啦!把剛才例子所擬設的動態峰值101dB再加預設的10dB動態峰值,再加28dB的距離耗損,即101dB 10dB 28dB=139dB,此時我們知道由音控臺到喇叭發音位置,它的SPL須要在139dB。當然,如果有某種喇叭一支從原地發音在80英尺后仍有139dB,這用一支喇叭就搞定了。不過科技尚未如此發達,因此我們必須乖乖的選擇一支能夠滿足上述AES標準1公尺@1W能測得139dB的額定峰值聲壓電平,然后再增加此規格的喇叭數量,這就是為什麼主喇叭數量都要那么的多,了解了吧。
現在大家使用的主喇叭幾乎不是單音路(全音域),大多是三音路的(3way) ,區分為高(HF)、中(MF)、低(LF)音域。
AES宣告的功率額定規格在各音域的數值是:
喇叭的音域——HF——MF——LF
1W@1m數值——112dB——109