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各种音频线的连接方法

各种音频线的连接方法
各种音频线的连接方法

种音频线的连接方法

音响设备常用连接头及音视频线材的制作方法

音响设备常用连接头及音视频线材的制作方法

一套可使用的音响设备无论是专业系统还是非专业的民用音响设备除了设备本身外还需要各种连接线材将设备进行连接才能够使用。通常民用的设备从简单的DVD机到一套组合音响的线材都是附带的,也就是不用另加购买或制作;但一套专业的扩声或VOD工程中由于安装环境的不同其使用的线材都是需要施工人员自己进行制作的。一根完整的线材是由接插头和线组成的。下面对常用插头、线材及连接线的制作进行一下简单的介绍。

1、常用音视频设备的连接插头:

在一个音视频工程中设备的输出、输入信号种类可分为音频信号和视频信号(本次只作简单介绍);音频信号根据阻抗的不同大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如DVD 播放机 / 卡座 / CD播放机及的输出多为非平衡信号)。因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构,非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK

(纽垂克)插头”或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。

1.1、常用的平衡信号插头:

A、卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针”的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔”的接口为“母座”。

B、大三芯插头或6.3mm三芯插头(PhoneJack Balance)

1.2、常用的非平衡信号插头:

A、大二芯插头(PhoneJack Unbalance )。

B、莲花插头(RCA)

C、小三芯插头或3.5mm三芯插头

小三芯插头外观与大三芯插头类似只是体积要比大三芯小。小三芯插头为三芯,前面说过三芯为平衡信号插头,但在通常的音响工程中小三芯插头多用于电脑及便携式音源(便携CD / MP3等)的音频信号输出用,因此将小三芯插头归入非平衡信号插头之列。

1.3、 Neutrik(纽垂克)音箱插头(Speakon):

Neutrik插头常用的为四芯的,也二芯、八芯音箱插头,他们外观基本相同,只有尺寸大小的差异。通常情况下音箱的接口为四芯插头,如是八芯插头音箱后部会有标注;功放的输出端口为四芯插头。

1.4、常用的视频连接插头:

莲花插头在视频系统中主要是模拟视频信号的输出、输入之用,如DVD机视频(图像)输出/小型投影机的视频(图像)输入;BNC或Q9插头主要使用在模拟视频的输出、输入,如部分视频矩阵的输入、输出 / 大型投影机的视频输入(分量视频)/ 专业监视器的视频输入。莲花插头和BNC插头在视频系统中的作用是相同的只是接口形式不同。

视频连接插头中还用一种电脑视频信号用的VGA插头。接口形状为梯形15针,分公、母插头,公头为带针,木头为带孔。实物请参照电脑主机及显示器连接线插头。

2、常用的音频频线材:

音频线材有话筒线(音频连接线)、音频信号缆和音箱线:

A、话筒线

话筒线为二芯带屏蔽(按严格要求应芯及屏蔽应为无氧铜材质),每芯为若干细铜丝的结构。通常由两芯、每芯的护套层、抗拉棉纱填充物、屏蔽层及外层橡胶护套层组成。话筒线外部橡胶护套层通常为黑色,也有红、黄、蓝、绿等不同颜色。屏蔽层分为缠绕和编制两种,缠绕为屏蔽层缠绕在两芯及棉纱填充物外部,编制为屏蔽层按照“网状”结构缠绕在两芯及棉纱填充物外部。编制屏蔽话筒线比缠绕屏蔽话筒线从物理角度来讲抗干扰能力要好同时价格也稍贵一些。话筒线也可作设备之间的连接,但成本较高建议连接设备时使用音频连接线。

B、音频连接线

音频连接线同样是二芯带屏蔽结构与话筒线类似。两个芯和屏蔽层为铜质镀锡外观为银白色。音频连接线无棉纱填充物抗拉强度差所以很少用于话筒的连接,在特殊情况下可作短距离临时连接话筒用。通常在音频工程中机柜内部的设备连接采用音频连接线,因为音频连接线比话筒线细一些方便机柜内部线材的捆扎,捆扎后比较漂亮且成本比话筒线低。

C、音频信号缆

音频信号缆其实就是若干根音频连接线组合在一根缆线中。因内部音频连接线的数量不同所以有4、8、12、24等路数之分。音频信号缆的重量较大,通常缆的内部有一根钢丝来增加抗拉强度。音频信号缆多用于现场演出中周边设备与功放的信号传输连接,音响工程中控制室至舞台的信号连接。

D、音箱线

音箱线从外观来说有护套音箱线、金银线之分,护套线根据外层护套和使用场合的不同又有橡套音箱线和塑套音箱线等;金银音箱线通常为透明或半透明护套包裹金色和音色的铜质线芯因此俗称“金银线”,也有两根芯为同色的但在一根芯的外层护套上通常印有文字以便对两根芯进行区分。总之,音箱线最基本为两根各自带有护套的铜质线材。音箱线根据使用要求的不同还有多芯的音箱线如四芯音箱线。音箱线还有截面积的不同,也就是铜芯粗细不同,如1平方、2平方、4平方等。截面积越大的音箱线传输信号时功率损失越小。

3、线材的制作:

线材制作有音频线材和视频线材的制作。音频线材中很多线材的焊接方法是相同的线材也是可以互用的。

线材制作时需要一些常用的工具,下面做一下简单的介绍:

电烙铁和焊锡丝是线材制作不可缺少的工具。音频接插头内部多为塑胶绝缘材料,虽然具有一定的防高温特性但为保证焊接的质量电烙铁通常选择30W功率的产品。功率过低不易融化焊锡丝,功率过高容易烫坏接插头内部的塑胶绝缘材料。焊锡丝通常选用含锡量在67%以上的。现在的焊锡丝多为带松香的焊锡丝,如焊锡不带松香在焊接时焊接点不易粘锡,建议在焊接时使用松香或焊锡膏。

偏口钳或剥线钳是剪切线材和刨掉各层护套层以便露出铜质线材时的工具,在线材制作中是经常使用的辅助工具。尖嘴钳常用于二芯、三芯、莲花插头焊接后加固定线材与插头时使用。

小一字改锥常用于音箱插头与音箱线时的连接。音箱插头内大多数采用“一字”头的螺丝来固定音箱线。

音频插头有平衡和非平衡之分,与之相应焊接好的线材同样也有平衡信号用线材和非平衡信号用线材的区分。平衡信号线

材包括:卡侬线(公对母、公对公、母对母、)、卡侬(公、母)对大三芯、大三芯对大三芯;非平衡信号用线材包括:大二芯对大二芯、莲花对莲花、大二芯对莲花。平衡与非平衡插头也可在一根线材上使用,即平衡信号转非平衡信号用线材如:卡侬(公、母)对莲花或大二芯插头,大三芯对莲花或大二芯插头。总之,一根线材的两端均为平衡信号插头那么就是平衡信号用线材,两端均为非平衡信号插头就是非平衡信号线材。

这里需要强调的是信号平衡与否并不取决与插头和线材而是取决设备是否采用平衡或非平衡的形式输入和输出信号,我可以从设备背板的输入和输出接口来了解该设备是采用什么输入、输出方式:卡侬及大三芯输入、输出的设备为平衡输入、输出方式,大二芯及莲花头输入、输出的设备为非平衡输入输出方式。这一点请初学者一定要记牢不能混淆。

下面列举几种接口图形供参照:

3.1、卡侬(平衡)线的制作:

卡侬线常用于话筒与调音台;调音台主输出与周边设备(如均衡器、分频器、音箱控制器);周边设备(均衡器)、分配器或音箱控制器与功放的连接,总之用于卡侬输出、输入设备之间的连接。卡侬输入、输出的音响设备(图1)输出信号端为“卡侬公座”(与母头连接),输入信号端为“卡侬母座”(与公头连接),因此设备连接用的卡侬线为一头为“卡侬公头”另一头为“卡侬母头”的话筒线或音频连接线。下面以话筒线为例制作一根卡侬线。

A、剥线:

在剥线前请将电烙铁通电使之升温。先选择一根话筒线用偏口钳在距离一端约2.5厘米处剥去外层橡胶护套层、拨开屏蔽层、

去除棉纱填充物(音频连接线无棉纱填充物),只留下带护套层的两芯及屏蔽层(图2)。再用剥线钳或偏口钳在距每根芯的0.5厘米处刨去每根芯线的护套层露出铜质内芯,再用手将屏蔽层拧扎结实(图3)。

B、线材粘锡:

用电烙铁沾焊锡涂抹在线材的铜质两芯和屏蔽层,屏蔽层涂抹的焊锡与两芯一样即可(图4)。

C、拆卡侬头、粘锡:

将粘好锡的线材及电烙铁放置一旁趣出一只卡侬头(公、母头都可以),拧下底盖、拆掉线卡及外壳取出内芯。用上面的方法在卡侬头内芯的三个焊接点上粘锡(图5)。

D、焊接:

把卡侬头的底盖、线卡套入线材,将“红色护套的芯”与卡侬内芯上的焊接端“2”焊接;将“白色护套的芯”与卡侬内芯上的焊接端“3”焊接;将“屏蔽层”与卡侬内芯上的焊接端“1”焊接。将焊接好的内芯插入卡侬头外壳,插紧线卡,拧上底盖后线材的一端就焊接好了。采用同样的方法焊接线材另一头,如以焊接的是“公头”另一头就焊接“母头”。

须注意的是如已焊接好的一端“红色的芯”焊接的是卡侬内芯的焊接点“2”,那么“红色的芯”另一端的也应焊接在另一端卡侬内芯的“2”端点上,依此类推。也就是说同一根芯的两端应焊接在两个头的同一焊接点上,卡侬头内芯的焊接端“1”始终与话筒线或音频连接线的“屏蔽”焊接在一起(图6)。

注:1、不同厂商生产的话筒线或音频连接线每芯的护套颜色会不同,本次仅以“红、白”两种颜色为例。

2、卡侬头的三个焊点分别为:“1”屏蔽,“2”平衡信号“+”端(热端),“3”平衡信号“-”端(冷端)。

3.2、大三芯(平衡)线的制作:

大三芯头的线材制作方法从剥线到线材、插头焊接点粘锡都是和卡侬线的焊接是相同的。要注意的是在通常情况下大三芯头的“1”为平衡信号“+”端(热端),“2”为平衡信号“-”端(冷端),“3”为平衡信号“屏蔽”端(图7、8)。

大三芯焊好后就要固定线材了,大三芯的线材固定卡是与屏蔽端连为一体的。具体方法是将线材束直用尖嘴钳将“固定卡“轻轻弯曲包裹住线材后再用尖嘴钳将固定卡钳紧。因固定卡边缘比较锋利,固定线材时注意不要把各护套层扎破以免形成短路及断路。

用同样的方法焊接线材的另一头后线材就焊好了。

3.3、大三芯对卡侬头(公、母)线材的制作:

在实际工作中我们会遇到所带的卡侬头(公 / 母)或大三芯头不够用了而设备的输入和输出端口同时具有卡侬和三芯两种形式(现在的设备通常都具有此种输入、输出方式),那么我们就可以制作一条卡侬(公 / 母)对三芯的线材。

剥线、线材、插头粘锡、线材套底盖的步骤完成后具体的焊接点位如下图(图9):

3.4、音源(非平衡)线的制作(大二芯对莲花头):

大二芯对莲花头的线材长用于音源(DVD、卡座、VOD单机板等)与调音台的连接、KTV工程中音频设备之间的连接。通常音源设备的输出、输入接口均为莲花接口形式,调音台的音源输入接口为大二芯形式。

由于大二芯和莲花头都是两芯的结构(非平衡),话筒线或音频连接线包括屏蔽层共有三个芯,因此在刨线时就与卡侬、大三芯(平衡)的线材有所不同。

A、剥线:

选择适当长度的线材,用偏口钳或剥线钳在距一端3厘米处刨去线材的外部橡套层;剪去棉纱填充物(话筒线);将屏蔽层挑起露出芯“1”和芯“2”(图2)。再用偏口钳或剥线钳刨去白色护套芯的白色护套,去除长度与屏蔽层外露的长度相同即可。线材剥好后形成屏蔽层、去除护套层的芯线两根铜线和一根带有护套的芯线共计三根线(图10)。

B、线材的拧结:

线材剥好后将去除护套的芯线和屏蔽层拧结在一起(图11),拧结时应拧得结实些尽量不要松散。拧结好的线材形成了两芯的结构。线材拧结的目的是将三芯(两根芯线和一根屏蔽层)改为两芯(图12),以便和两芯的插头(大二芯、莲花头等)焊接。

C、线材拧结好后就可以对线材和插头的焊接点进行粘锡了。

D、焊接:

焊接前请将大二芯和莲花头的保护弹簧、底盖、护套套在线材上,以免焊接好后无法套上插头的底盖。具体焊接点位如下(图13):

E、线材焊好后请用尖嘴钳将线材固定好并将底盖拧好。

3.5、其它非平衡线材的制作:

其它非平衡线材(大二芯对大二芯、莲花对莲花)的制作和制作方法4没有差别,只是线材的两端插头相同。如大二芯线就按照图13中大二芯一端的焊接方法,莲花线就采用莲花一端的方法。

3.6、平衡转非平衡线材的制作:

在实际的设备连接中我们有时会发现两个相互连接设备的输入或输出接口是不同的,如一个设备是平衡的一个设备是非平衡的。这时我们就需要一根平衡转非平衡的线材。平衡转非平衡的线材中经常用到的是卡侬(公 / 母)转大二芯线。下面就用卡侬(公 / 母)和大二芯制作一根平衡转非平衡线材:

焊接平衡转非平衡线材时一定要注意非平衡端那根芯与屏蔽拧结在一起,如果拧结错误线材将无法使用。焊接时卡侬的焊接点“2”(热端)

对应大二芯的“信号端(+、热端)”焊接点;卡侬的焊接点“1”、“3”在大二芯端拧结在一起焊接到大二芯的“屏蔽端(-)”(图14)。

3.7、 insert线的制作:

在一套专业音响系统中音频信号是通过调音台进行混合后分配给其它的周边处理设备进行各种相关的处理。

通常情况下信号通过平衡的卡侬(MIC)或非平衡的线路(LINE)接口及返回(RETURN,二芯非平衡)接口进入调音台,在调音台混合后再通

过总输出(ST / L、R / MIX / MAIN)、辅助输出(AUX SEND)、编组输出(GROUP OUT)等接口将音频信号传送出入。上述接口都是独立的

输出或输入接口,在调音台上还用一种将输出、输入集为一身的接口,这种接口旁都有“insert”(读“因斯特”)或“ins”(读“因斯”

)字样因此称之为“insert”或“ins”接口。通过调音台的ins接口我们可以任意给一个或几个不同的音频信号进行不同的处理。ins接口为

大三芯接口,从调音台前端信号流程(图15、16)我们可以很直观的了解ins接口是怎样通过大三芯插头实现输入和输出的。

从图16中可以看到ins接口无插头时信号无论是从MIC或LINE输入到调音台后通过增益(GAIN)调节再向后传送(红色标线),当大三芯插头插入后将ins接口内部金属弹片顶起便形成了断路。图17中显示形成断路后大三芯的前端将调音台的信号送出给外部设备进行处理,处理设备将处理完毕的信号通过大三芯的中端又返回到调音台中通过增益调节再向后部传送(红色标线)。

从图15、16中可以看出insert线其实就是一根一端为大三芯另一端分成两个大二芯的线(图17)。

A、剥线:

insert线大三芯一端的剥线方法其实和制作大三芯线是一样的,首先选择一根话筒线用偏口钳在距离一端约2.5厘米处去除外层橡胶护套层、播开屏蔽层、去除棉纱填充物,只留下带护套层的两芯及屏蔽层(图2)。用剥线钳或偏口钳在距每根芯的0.5厘米处去除每根芯线的护套层露出铜质内芯,再用手将屏蔽层拧扎结实(图3)。

B、分线:

insert线另一端的剥线要复杂一些。将线材的另一端的外部橡胶护套层去除20厘米左右后剪去棉纱填充物再用剥线钳或偏口钳在距每根芯的0.5厘米处去除每根芯线的护套层露出铜质内芯(图18),在将屏蔽层一分为二分别用手拧扎结实(图19)。

完成分线后再用绝缘胶布(或热缩管)将每根芯和一根批开后的屏蔽缠绕包裹形成两根两芯的线,即每根均由一根芯和一根屏蔽组成。(图20)。

C、焊接:

剥线及分线完成后就要在线材和插头的焊接点上粘锡了,粘完锡后开始焊接。具体焊接点位参照下图(图21):

insert线只用于调音台和其它音频处理设备的连接,因此insert接口通常是在调音台上。调音台最基本的都有输入之路的insert接口,有一些带编组的调音台还具有编组insert接口。

3.8、便携式CD / MD / MP3的音源线材制作:

一套扩声系统中有时音源会临时用到CD/MD/MP3等音源,而播放器又是便携式的播放器,这些便携式播放器的音频输出(线路或耳机)又都是小三芯接口,那么我们就需要一个根小三芯转两个大二芯的线材了。

为什么是一个小三芯转两个大二芯的线呢?我们知道通常这些音源(音乐)都是分L(左)、R(右)立体声录制的,因此一个小三芯插头包括L、R两个声道和一个公共的屏蔽端,转接到调音台时又需要将两个声道分开单独输入。

这种线的制作方法与制作insert线的方法是一样的,只是将大三芯换成小三芯而已。这种音源线在使用时请注意小三芯前端的输出信号是R(右),只要记住这一点就会避免在调音台输入端插错L / R声道而造成“相位反相”。

3.9、音箱线的制作:

在连接一套音响系统时截止功放(功放的输入)以前的信号输入、输出线材都是用话筒线或音频连接线,而功放与音箱的连接就需要音箱线和音箱插头了。在了解音箱线的制作之前我们先介绍一下功放的输出及音箱的输入端口及相应得标注,只要明白了图示的标注音后箱线的制作就非常简单了,只是“对号入座“罢了。

现在各厂家生产的功放在输出的接口方式上通常有两种:一种为“接线柱”式,一种为“NEUTRIK头”的方式(图23)。

图23是一台常用功放的输出部分面板图。其中,中间部分为“接线柱”输出,两侧为“NEUTRIK头”输出。有些功放为了方便用户使用同时提供两种接线方式。无论是“接线柱”输出还是“NEUTRIK头”输出都有CH1 / CH2(有的功放标注为A / B)及“+、-”的标注,此标注说明该功放具有两个输出通道,每个通道的信号又有“+、-”之分。在前面介绍“NEUTRIK插头”时说过这种插头有2芯、4芯、8芯之分,功放输出端的“NEUTRIK”输出均为4芯,但只接其中2芯。在通常状态下和“非桥接(BRIDGE)”状态下功放的“NEUTRIK”输出端口输出的点位为“+1、-1”也有其它点位的如“+2、-2”。因此,在用“NEUTRIK”输出时请查看功放输出端的提示。

音箱的输入端口也有“NEUTRIK”、“压线卡”及“接线柱”等形式。图24标示出4种常见的音箱“NEUTRIK”输入面板图。通常带“NEUTRIK”输入端口的音箱会有两个“NEUTRIK”端口,也会有“PARALLEL INPUTS”(并连输入)字样或者一个标示“IN”一个标示“OUT”字样,其实这两种标注的意思是相同的即两个接口是并接可以任意使用其一(图24中1、2),并且也可通过另一个接口并接其它音箱;“PIN1+/1-、PIN2+/2-”表明是4芯的音箱插头。

大家在很多杂志中见过全频音箱的图片,一只全频音箱至少由两个单元组成的,即一个高音单元(较小),一个中低音单

元(较大)。

一个音频信号通过“分配器”分频后将相应的频率分配给高音和中低音单元。大多数音箱本身是具备内置分配器的,内置分配器也称“无源内置分频”(如EV的E、G、F、SX;TANNOY的V、i等系列音箱)。有些音箱不具备内置分配器功能必须通过外置分配器(音箱处理器或控制器)将音频信号分频后通过相应的功放传送给一只音箱的不同单元(如EV的QRX153,

TANNOY的iQ10等系列音箱),外置分配器又称“有源外置分频”。还有些音箱是内、外置分频都可以的(如EV的

RX / QRX112/75、115/75、SX500等音箱)。我们又如何分辨一只音箱是内置还是外置分频或这两者全可以呢?首先音箱的使用手册中会有该音箱的说明,其次,音箱输入端口同样也有说明。

图24中1、2为内置分频、4为外置分频、3则两种方式都可以。图24中1、2标注“PIN1+FR+/PIN1-FR-、PIN2+N.C+/2-N.C-”意思为: “NEUTRIK”4个芯中“1+”端为信号“+”、“1-”端为信号“-”,“2+、2-”为空(N.C)。图24中4标注

“PIN1+LOW+/PIN1-LOW-、PIN2+H.M+/2-H.M-”意思为:“NEUTRIK”4个芯中“1+”端为LOW(低音)信号“+”、“1-”端为LOW(低音)信号“-”,“2+”端为H.M(中高音)信号“+”、“2-”端为H.M(中高音)信号“-”。图24中3表示着两种方式都可使用。音箱的输入端口除“NEUTRIK”外还有“压线卡”式(如EV的EVID系列、TANNOY的i5/i7/i9等音箱),他们虽然形式不同但道理一样,只是后两种形式不用在音箱线上安装“NEUTRIK”头直接刨线后该卡得卡该拧得拧罢了。

以上介绍了功放和音箱的有关知识,这些都和音箱线的制作有紧密得关系。大家要是理解了上面所讲述的内容,那么音箱线的制作就可以举一反三了。为了使大家更直观地了解音箱线的制作,我们对音箱线的制作进行一下具体的讲解:

A、功放输出端为“接线柱”式,音箱为内置分频的“NEUTRIK”输入(参照图23、24):

取适当长度的音箱线一根距一端3厘米除剥去外部护套层(图25)。距每芯顶端0.5厘米处去除护套露出铜芯,再将每芯分别拧扎结实(图26)。

音箱线的另一端的剥线方法是一样的,不过线要刨得长一些然后分别将每芯拧扎结实。在剥线较短的一端安装“NEUTRIK”插头。安装点位参看图27。

这种音箱线是如何连接功放与音箱得呢?下图以左声道信号(通常功放的CH1或A通道连接立体声信号的左声道)为例演示如何连接(图28):

B、功放的输出端口和内置分频全频音箱的输入端口均为“NEUTRIK”的线材制作:

这种音箱线的这种很简单,只需将刨好的线材按照功放及音箱的标注与“NEUTRIK”头内的相应点位连接即可。

3.10、视频线的制作:

视频我们在这里只作简单的讲解供大家参考,便于大家在工作中能够了解一些视频线材的制作。

视频插头通常又莲花头和BNC头,视频线为单芯带屏蔽的结构,芯的护套较厚。焊接时只需将芯焊接在莲花头的“信号端”,屏蔽焊接在莲花

头的“屏蔽端”就可以了。BNC头和莲花头的焊接方法是相同的,只是接口样式不同。

音频线与视频线的阻抗不,但音频线可以在短距离内临时代替视频线来使用。

4、总结

以上我们就音响系统中常用的插头、线材、线材制作及与之相关的音频系统知识进行了介绍,对于初学者来说可能显得有些不太清触这是可以

理解的。其实,任何事情都是有它的规律性正所谓“万变不离其宗”,只要掌握了规律事情就变得清晰了。

首先,制作线材前应考虑好所用的线材、插头及工具是否齐备;第二就是选择适当的线材进行剥线了。剥线时注意不要将每芯的护套划破以免

造成断路。线材剥完后就可以粘锡焊接了,焊接平衡线材时两端插头的“热端”对“热端”、“冷端”对“冷端”、“屏蔽端”对应“屏蔽端

”。如果是非平衡线就将线材改成二芯结构,焊接时线材的芯焊接插头的“信号端(+)”、拧结后的芯焊接在插头的“屏蔽端(-)”。非平

衡转平衡线材的制作时平衡端按平衡的焊接方法,非平衡端将信号“冷端”与“屏蔽”拧结在一起再焊接;在非平衡端芯线焊接插头的“信号

端(+)”、拧结的芯焊接在插头的“屏蔽端(-)”。对于音箱线的制作接更简单了,只需按照功放和音箱的标示来安装插头或拧结在“接线

柱”上就可以了。当然音箱线常见的两端为“NEUTRIK”插头的线材制作还是有规律的即“1+”对“1+”、“1-”对“1-”(音箱端请查看标

示),功放的输出端基本上都是“1+”和“1-”。

需要向大家提醒的是线材在焊接之前请将各插头的“底盖”及“套管”套入线材,否则线材焊接完毕后才发现无法安装底盖而造成重复工作。

线材制作时还应注意安全,以免被烙铁烫伤或被工具扎伤。

总之,线材和插头是设备与设备之间信号传递的载体,理解了设备输出、输入端口的对应点位后制作线材就很简单了。希望大家通过介绍能够

对音频线材的制作有更多的认识,能够做到“举一反三”,在今后的工作中发挥更大的作用。

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

音响设备常用连接头及音视频线材

音响设备常用连接头及音视频线材 一套可使用的音响设备无论是专业系统还是非专业的民用音响设备除了设备本身外还需要各种连接线材将设备进行连接才能够使用。通常民用的设备从简单的DVD机到一套组合音响的线材都是附带的,也就是不用另加购买或制作;但一套专业的扩声或VOD工程中由于安装环境的不同其使用的线材都是需要施工人员自己进行制作的。一根完整的线材是由接插头和线组成的。下面对常用插头、线材及连接线的制作进行一下简单的介绍。 1、常用音视频设备的连接插头: 在一个音视频工程中设备的输出、输入信号种类可分为音频信号和视频信号(本次只作简单介绍);音频信号根据阻抗的不同大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如DVD 播放机/ 卡座/ CD播放机及的输出多为非平衡信号)。因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构,非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK(纽垂克)插头”或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。 1.1、常用的平衡信号插头: A、卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬 母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针” 的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、 输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔” 的接口为“母座”。 卡侬母头(XLR Female)卡侬公头(XLR Male)

B、大三芯插头或6.3mm三芯插头(PhoneJack Balance): 大三芯插头(PhoneJack Balance) 1.2、常用的非平衡信号插头: A、大二芯插头(PhoneJack Unbalance )。 大二芯插头(PhoneJack Unbalance) B、莲花插头(RCA) 莲花插头(RCA) C、小三芯插头或3.5mm三芯插头 小三芯插头或3.5mm三芯插头

不需要无线路由器,一步一步教你如何让带WIFI的手机用WiFi 连接笔记本电脑共享上网!!

不需要无线路由器,一步一步教你如何让U5用WiFi 连接笔记本电脑共享上网!! 说明一下,自己由于没买无线路由器,所以一直没怎么体验U5 的WIFI功能,今天在网上找了下,发现网上的高手真的是很多,所以转载了一下别人的心得,希望能给有需要的朋友借鉴一下!(下面的朋友介绍的是VISTA系统,其实XP和VISTA步骤差不多就是建立无线网方式不同) (系统环境在此说明一下:演示的是Vista操作系统来演示,大多数笔记本电脑预装的都是windows vista 系统;) 1、首先进入控制面板打开网络和共享中心(点击开始-设置-控制面板)

2、然后点击设置连接或网络,选择设置无线临时(计算机到计算机)网络,点击下一步,然后出现一个注意事项指南再点击下一步。

3、然后进入安全选项设置页面,然后填上网络名称(网络名称不要用汉字,我们的5800认不出汉字无线网络名称,这里我填了一个“SJZJ”),选择一个密钥安全类型,输入密码(如果只是偶尔用用建议还是不设置密码了,安全类型选择“无身份验证(开放式)”,用完后只要把笔记本上无线网卡禁用就可以保证安全了),如果经常使用这种方式把下面的保存这个网络打上勾,这样以后再使用就不必每次都设置了!然后点击下一步,这样网络设置就完成了,点击关闭即可,这一步操作完成后我们实际上在我们的电脑上建立了一个虚拟网络(Ad-Hoc网络),下面我们只需要让电脑和手机的无线网卡接入这个虚拟网络就可以实现微机与手机的互联了!

4、首先我们需要先让电脑接入这个虚拟网络(刚才我们给虚拟网络起的名字叫“SJZJ“),由于是虚拟网络所以电脑必须先设置接入,这一点很重要,必须先把电脑上的无线网卡接入这个虚拟网络,整个设置才能成功,很多朋友设置不成功就是这里出了问题。我们还是回到网络和共享中心,点击管理网络连接,打开网络连接窗口(这个窗口里面包含你的电脑上的各种连接类型,比如双绞线网卡的连接,无线网卡的连接,ADSL宽带上网的连接,VPN虚拟网卡的连接等等),我们这里先选择无线网卡的连接(无线网络连接),鼠标右键点击无线网络连接图标,点击连接/断开,然后就进入了连接网络选择界面,在这里我们选择“SJZJ”这个刚才我们添加的虚拟网络,然后点击下面的连接按钮。

常用的音频线材与接头

1、常用的音频线材: 音频线材有话筒线(音频连接线)、音频信号缆和音箱线: A、话筒线 话筒线 话筒线为二芯带屏蔽(按严格要求应芯及屏蔽应为无氧铜材质),每芯为若干细铜丝的结构。通常由两芯、每芯的护套层、抗拉棉纱填充物、屏蔽层及外层橡胶护套层组成。话筒线外部橡胶护套层通常为黑色,也有红、黄、蓝、绿等不同颜色。屏蔽层分为缠绕和编制两种,缠绕为屏蔽层缠绕在两芯及棉纱填充物外部,编制为屏蔽层按照“网状”结构缠绕在两芯及棉纱填充物外部。编制屏蔽话筒线比缠绕屏蔽话筒线从物理角度来讲抗干扰能力要好同时价格也稍贵一些。话筒线也可作设备之间的连接,但成本较高建议连接设备时使用音频连接线。 B、音频连接线 音频连接线 音频连接线同样是二芯带屏蔽结构与话筒线类似。两个芯和屏蔽层为铜质镀锡外观为银白色。音频连接线无棉纱填充物抗拉强度差所以很少用于话筒的连接,在特殊情况下可作短距离临时连接话筒用。通常在音频工程中机柜内部的设备连接采用音频连接线,因为音频连接线比话筒线细一些方便机柜内部线材的捆扎,捆扎后比较漂亮且成本比话筒线低。 C、音频信号缆

音频信号缆 音频信号缆其实就是若干根音频连接线组合在一根缆线中。因内部音频连接线的数量不同所以有4、8、12、24等路数之分。音频信号缆的重量较大,通常缆的内部有一根钢丝来增加抗拉强度。音频信号缆多用于现场演出中周边设备与功放的信号传输连接,音响工程中控制室至舞台的信号连接。 D、音箱线 音箱线 音箱线从外观来说有护套音箱线、金银线之分,护套线根据外层护套和使用场合的不同又有橡套音箱线和塑套音箱线等;金银音箱线通常为透明或半透明护套包裹金色和音色的铜质线芯因此俗称“金银线”,也有两根芯为同色的但在一根芯的外层护套上通常印有文字以便对两根芯进行区分。总之,音箱线最基本为两根各自带有护套的铜质线材。音箱线根据使用要求的不同还有多芯的音箱线如四芯音箱线。音箱线还有截面积的不同,也就是铜芯粗细不同,如1平方、2平方、4平方等。截面积越大的音箱线传输信号时功率损失越小。

WLAN 无线上网设置方法 手机设置

WLAN 无线上网设置方法手机设置(按WEP 加密方式设置) (1)进入设置-->连接设置-->打开接入点-->选择-->新增接入点-->使用默认设置--> (2)连接名称(这里可以随便起名如:dkdiy)-->数据承载方式-->选择"无线局域网"-->WLAN 接入点名称(选择自动搜索)-->网络状态(公开)- ->WLAN 网络模式(基础网络)-->WLAN 安全模式(如果之前路由器已经设置了密码,这里就选择"WEP",,如果没有设置密码的这里就是"开放式网络" -->WLAN安全设置(使用的WEP密钥"#1"-->鉴定类型"打开"-->WEP加密"64 位"-->WEP密钥格式"十六进制"-->WEP 密钥"1122AABBCC" 再输入主页,,就完成......然后打开网络...应该就可以上网了WIFI 上网的设置1. 设置本子无线网卡。先设置无线网卡,在网卡属性的无线页简单添加一个无线网络属性,写上网络名SSID,如:X40 如果需要,设置密码,把自动提供密码的钩去掉,输入密码,如:12345 最重要需要选中下面的“这是一个计算机到计算机的网络...” 2. 设置本子网卡共享,在网络连接中,选中你的内网卡(如有线网卡或提供网络的另一个物理/虚拟网卡),在属性中的高级里面选中Internet 共享,在共享栏里面设置你的无线网卡名,点击确认。如果你的无线网卡已经设置了IP 地址,系统提示会将其IP 地址设置成192.168.0.1(这个傻A 微软),确定就成。完成后,你的无线网卡IP 为192.168.0.1,已经具备共享,当然,你还可以修改这个IP。3. 设置,手动创建一个连接,缺省在菜单的工具->设置->连接设置->接入点中(除非你自己调整了位置)在接入点中新增接入点->使用默认设置连接名称任意,如:本子数据承载方式选“无线局域网” WLAN 网络

图解音频线

【图解】AC97、HD音效卡前置音频线的接法 英特尔在AC97音频标准之后,又推出了HD(高保真)音频标准。微软的新操作系统vista推出UAA音频。 这些音频标准对机箱的前置音频面板和接口都有各自的规定。主板的前置音频连接座也有变化。 本文就AC97和HD的前置音频/麦克的接线方式作详细说明,供各位参考。 一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 英特尔在《Front Panel I/O Connectivity Design Guide》中规范了主板和机箱的前置音频接口插座、连接线、针脚名称。要点如下: 1、音频连接器 连接器设计应当支持使用标准的前面板麦克和耳机。要能够直接的使用音频而不需要特别的软件。 前面板音频连接器设计要支持立体声音频输出(耳机或有源音箱)以及麦克输入(一个单声道)。 麦克输入(一个单声道)连接到安装在前面板上的3.5毫米微型插座。插座的芯端接麦克输入信号, 外环端接麦克音频偏置信号。 2、电气连接 两个前面板音频输出(AUD_FPOUT_L 和 AUD_FPOUT_R)和两个前面板音频返回 (AUD_RET_L 和 AUD_RET_R)连接到一个安装在前面板上的开关型的3.5毫米微型插座。 音频信号传送路径是:当前面板插座没有使用时,主板输出的音频信号由AUD_FPOUT_L和AUD_FPOUT_R 送给前面板插座。经过前面板插座再由AUD_FPOUT_L和 AUD_FPOUT_R返回主板的后置音频插座。 当前置音频插座插入耳机时,插座里连接(AUD_FPOUT_L和AUD_RET_L,AUD_FPOUT_R和AUD_RET_R) 的开关断开,返回主板的音频信号就断开,后置插座无音频信号,只有前置的有无音频信号。如下图:

音频线地接法标准详解

前置音频线的接法(解决很多网友提出的前后同时有声的问题) 英特尔在AC97音频标准之后,又推出了HD(高保真)音频标准。微软的新操作系统vista推出UAA音频。这些音频标准对机箱的前置音频面板和接口都有各自的规定。主板的前置音频连接座也有变化。 本文就AC97和HD的前置音频/麦克的接线方式作详细说明,供各位参考。 一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 英特尔在《Front Panel I/O Connectivity Design Guide》中规范了主板和机箱的前置音频接口插座、连接线、针脚名称。要点如下: 1、音频连接器 连接器设计应当支持使用标准的前面板麦克和耳机。要能够直接的使用音频而不需要特别的软件。前面板音频连接器设计要支持立体声音频输出(耳机或有源音箱)以及麦克输入(一个单声道)。麦克输入(一个单声道)连接到安装在前面板上的3.5毫米微型插座。插座的芯端接麦克输入信号,外环端接麦克音频偏置信号。 2、电气连接 两个前面板音频输出(AUD_FPOUT_L 和AUD_FPOUT_R)和两个前面板音频返回(AUD_RET_L 和AUD_RET_R)连接到一个安装在前面板上的开关型的3.5毫米微型插座。 音频信号传送路径是:当前面板插座没有使用时,主板输出的音频信号由AUD_FPOUT_L和AUD_FPOUT_R送给前面板插座。经过前面板插座再由AUD_FPOUT_L 和AUD_FPOUT_R返回主板的后置音频插座。当前置音频插座插入耳机时,插座里连接(AUD_FPOUT_L和AUD_RET_L,AUD_FPOUT_R和AUD_RET_R)的开关断开,返回主板的音频信号就断开,后置插座无音频信号,只有前置的有无音频信号。如下图: 注:音频输出仅能使用耳机或有源音箱,如果使用无源音箱,声音很小。 3、主板连接座设计 主板前置音频连接座,如下图:(如何辨别插针编号,详见“菜鸟进阶必读!主板跳线连接方法”) 连接座的针脚分配: 针信号名说明 1 AUD_MIC_IN 前置麦克输入。 2 AUD_GND 供模拟音频电路使用的接地。 3 AUD_MIC_BIAS 麦克偏置电压。 4 AUD_VCC 供模拟音频电路使用的滤波+ 5 V。 5 AUD_FPOUT_R 输出给前置的右声道音频信号。 6 AUD_RET_R 从前置返回的右声道音频信号。 7 HP_ON 为以后控制耳机放大器保留。 8 KEY 无针脚。 9 AUD_FPOUT_L 输出给前置的左声道音频信号。 10 AUD_RET_L 从前置返回的左声道音频信号。 连接座的跳线: 如果前置音频接线没有连接到主板的前置音频连接座上,连接座的5和6,9和10针应当用跳线短接,否则后置音频插座无效。 二、机箱前置音频插座和连接线 现在看看实际的机箱前置音频插座和连接线。符合AC97标准的前置音频面板如下图:

校园网WIFI热点(最简单方法设置方法)

要做WIFI热点,需要系统的支持,一般情况下Win7会比较简单一些。其它系统暂时没有测试过。 具体可以参考: 将win7电脑变身WiFi热点,让手机、笔记本共享上网 用win7建立无线局域网,可以共享上网可以局域网游戏。 开启windows 7的隐藏功能:虚拟WiFi和SoftAP(即虚拟无线AP),就可以让电脑变成无线路由器,实现共享上网,节省网费和路由器购买费。宏碁、惠普笔记本和诺基亚N97mini 亲测通过。 以操作系统为win7的笔记本或装有无线网卡的台式机作为主机。 主机设置如下: 1、以管理员身份运行命令提示符: 快捷键win+R→输入cmd→回车 2、启用并设定虚拟WiFi网卡: 运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wondeful key=ainiyiwannian222 此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。 ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例)。 key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例)。 以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 开启成功后,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线连接2,为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。 3、设置Internet连接共享: 在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他······连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“宽带连接”已共享至“虚拟WiFi”。 4、开启无线网络: 继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork (将start改为stop即可关闭该无线网,以后开机后要启用该无线网只需再次运行此命令即可) 至此,虚拟WiFi的红叉叉消失,WiFi基站已组建好,主机设置完毕。笔记本、带WiFi模块的手机等子机搜索到无线网络wuminPC,输入密码wuminWiFi,就能共享上网啦! 附:显示无线网络信息命令:netsh wlan show hostednetwork 虚拟无线AP发射的WLAN是802.11g标准,带宽为54Mbps。

不用无线路由器,教你如何用手机WiFi连接笔记本电脑共

不用无线路由器,教你如何一步一步让5800 WiFi 连接笔记本电脑共享上网! 不用无线路由器,一步一步教你如何让5800无线连接笔记本电脑共享上网(Windows Vista 环境,Win7类似) 现在大家新买的智能手机几乎都自带Wi-Fi功能(无线局域网功能),我们的5800也不例外拥有Wi-Fi(5800国行没有这一功能,但是以后新出的国行机器已经开始配备无线局域网功能了,这里介绍的这篇文章适合所有自带无线局域网功能的手机使用),拥有这一功能就可以直接连接无线路由器(Wireless r outer),通过无线路由器连接互联网了。但有的朋友没有无线路由器但有一台拥有Wi-fi功能的笔记本电脑(现如今新购的笔记本电脑几乎都自带Wi-Fi 功能),那么可不可以利用Wi-Fi功能直接连接笔记本电脑共享上网呢,答案是肯定的,下面让我一步一步给大家演示如何利用笔记本的无线网卡来连接我们的5800上网!(其实网上有不少类似教程,但都不是十分详细,有些步骤不很合理导致很多朋友设置不成功,希望我这篇教程可以帮助大家轻松设置成功) (系统环境在此说明一下:我用的是Windows Vista操作系统来演示,因为Vista现在已经成为主流,大多数笔记本电脑预装的都是windows vista 系统;我的电脑是台式机+PCI无线网卡,与笔记本电脑+内置无线网卡效果是一样的,也就是说如果你没有笔记本电脑,给你的台式机加装一块PCI无线网卡也能实现你的5800不用无线路由就可以共享宽带上网了) 1、首先进入控制面板打开网络和共享中心(点击开始-设置-控制面板)

2、然后点击设置连接或网络,选择设置无线临时(计算机到计算机)网络,点击下一步,然后出现一个注意事项指南再点击下一步。

电气二次接线规范

一、电气图定义 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。 3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。 4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。 7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的

表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。 ⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。 ⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。 11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。 12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。 三、电气图的特点 1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。

电脑前置音频线接法

一般机箱的前置音频线标示如下: BIOSTAR 两种前置音频接口和对应的接线方法:第一种、14针接口 第二种、10针接口

标准7线接法: 1—MIC IN 2—GND 3—MIC POWER4—不接 5—LINE OUT FR6—LINE OUT RR 7—不接 8—空 9—LINE OUT FL10—LINE OUT FR 11-12闭合13-14闭合 简化7线接法: 1—Mic IN2—GND 3—MIC Bias4—不接5—SPKOUT-R6—SPKOUT-R 7—不接8—空9—SPKOUT-L10—SPKOUT-L 11-12闭合 13-14闭合

前置音频接口位置如下图:

英特尔在AC97音频标准之后,又推出了HD(高保真)音频标准。微软的新操作系统vista推出UAA音频。 这些音频标准对机箱的前置音频面板和接口都有各自的规定。主板的前置音频连接座也有变化。 本文就AC97和HD的前置音频/麦克的接线方式作详细说明,供各位参考。 一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 英特尔在《Front Panel I/O Connectivity Design Guide》中规范了主板和机箱的前置音频接口插座、连接线、针脚名称。要点如下: 1、音频连接器 连接器设计应当支持使用标准的前面板麦克和耳机。要能够直接的使用音频而不需要特别的软件。 前面板音频连接器设计要支持立体声音频输出(耳机或有源音箱)以及麦克输入(一个单声道)。

麦克输入(一个单声道)连接到安装在前面板上的3.5毫米微型插座。插座的芯端接麦克输入信号, 外环端接麦克音频偏置信号。 2、电气连接 两个前面板音频输出(AUD_FPOUT_L 和 AUD_FPOUT_R)和两个前面板音频返回 (AUD_RET_L 和 AUD_RET_R)连接到一个安装在前面板上的开关型的3.5毫米微型插座。 音频信号传送路径是:当前面板插座没有使用时,主板输出的音频信号由AUD_FPOUT_L和AUD_FPOUT_R 送给前面板插座。经过前面板插座再由AUD_FPOUT_L和 AUD_FPOUT_R返回主板的后置音频插座。 当前置音频插座插入耳机时,插座里连接(AUD_FPOUT_L和 AUD_RET_L,AUD_FPOUT_R和AUD_RET_R) 的开关断开,返回主板的音频信号就断开,后置插座无音频信号,只有前置的有无音频信号。如下图: 注:音频输出仅能使用耳机或有源音箱,如果使用无源音箱,声音很小。 3、主板连接座设计 主板前置音频连接座,如下图: 连接座的针脚分配: 针信号名说明 1 AUD_MIC_IN 前置麦克输入。 2 AUD_GND 供模拟音频电路使用的接地。

常用音频线材的连接头卡农大二芯大三芯制作方式

常用音频线材的连接头卡农/大二芯/大三芯制作方式(图) 常用音频线材的连接头卡农/大二芯/大三芯制作方式(图) 一套可用的音响设备无论专业还是非专业的民用音响设备除了设备本身外还需要各种连接 线材将进行连接后才能够正常安全使用。通常民用的设备从简单的DVD到一套组合音响的 线材都是附带的,也就是不用另加购买或制作;但是一套专业扩声或VOD工程中由于安装 环境的不同其使用的线材都是需要施工人员自己进行制作的。一根完整的线材是由接插头和 线组成的。下面是对常用插头、线材及连接线的制作的介绍。 1、常用设备的音频连接插头: 在一个音频工程中设备的输出、输入信号种类分为音频信号和视频信号;音频信号根据阻抗 的不同大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如CD播放机/ 卡座/ DVD播放机及 的输出多为非平衡信号)。因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构, 非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见

的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK(纽垂克)插头”或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。 1.1、常用的平衡信号插头: A、卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针”的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔”的接口为“母座”。 B、大三芯插头或6.3mm三芯插头(PhoneJack Balance) 1.2、常用的非平衡信号插头: A、大二芯插头(PhoneJack Unbalance )。

前置音频线的接法详解

前置音频线的接法 英特尔在AC97音频标准之后,又推出了HD(高保真)音频标准。微软的新操作系统vista推出UAA音频。这些音频标准对机箱的前置音频面板和接口都有各自的规定。主板的前置音频连接座也有变化。 本文就AC97和HD的前置音频/麦克的接线方式作详细说明,供各位参考。 一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 英特尔在《Front Panel I/O Connectivity Design Guide》中规范了主板和机箱的前置音频接口插座、连接线、针脚名称。要点如下: 1、音频连接器 连接器设计应当支持使用标准的前面板麦克和耳机。要能够直接的使用音频而不需要特别的软件。前面板音频连接器设计 要支持立体声音频输出(耳机或有源音箱)以及麦克输入(一个单声道)。麦克输入(一个单声道)连接到安装在前面板上的3.5毫米微型插座。插座的芯端接麦克输入信号,外环端接麦克音频偏置信号。 2、电气连接 两个前面板音频输出(AUD_FPOUT_L 和 AUD_FPOUT_R)和两个前面板音频返回(AUD_RET_L 和 AUD_RET_R)连接到一个安装在前面板上的开关型的3.5毫米微型插座。 音频信号传送路径是:当前面板插座没有使用时,主板输出的音频信号由AUD_FPOUT_L和AUD_FPOUT_R送给前面板插座。 经过前面板插座再由AUD_FPOUT_L和 AUD_FPOUT_R返回主板的后置音频插座。当前置音频插座插入耳机时,插座里连接(AUD_FPOUT_L和AUD_RET_L,AUD_FPOUT_R和AUD_RET_R)的开关断开,返回主板的音频信号就断开,后置插座无音频信号,只有前置的有音频信号。如下图: 注:音频输出仅能使用耳机或有源音箱,如果使用无源音箱,声音很小。 3、主板连接座设计 主板前置音频连接座,如下图:(如何辨别插针编号,详见“菜鸟进阶必读!主板跳线连接方法”) 连接座的针脚分配: 针信号名说明 1 AUD_MIC_IN前置麦克输入。 2 AUD_GND供模拟音频电路使用的接地。 3 AUD_MIC_BIAS麦克偏置电压。 4 AUD_VCC供模拟音频电路使用的滤波 + 5 V。 5 AUD_FPOUT_R输出给前置的右声道音频信号。 6 AUD_RET_R从前置返回的右声道音频信号。 7 HP_ON为以后控制耳机放大器保留。 8 KEY无针脚。

各种音频跳线线的制作技巧

音响设备常用连接头及音视频线材的制作方法 一套可使用的音响设备无论是专业系统还是非专业的民用音响设备除了设备本身外还需要各种连接线材将设备进行连接才能够使用。通常民用的设备从简单的DVD机到一套组合音响的线材都是附带的,也就是不用另加购买或制作;但一套专业的扩声或VOD工程中由于安装环境的不同其使用的线材都是需要施工人员自己进行制作的。一根完整的线材是由接插头和线组成的。下面对常用插头、线材及连接线的制作进行一下简单的介绍。 1、常用音视频设备的连接插头: 在一个音视频工程中设备的输出、输入信号种类可分为音频信号和视频信号(本次只作简单介绍);音频信号根据阻抗的不同大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如DVD 播放机/ 卡座/ CD播放机及的输出多为非平衡信号)。因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构,非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK(纽垂克)插头”或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。 1.1、常用的平衡信号插头: A、卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬 母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针” 的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、 输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔” 的接口为“母座”。 卡侬母头(XLR Female)卡侬公头(XLR Male)

B、大三芯插头或6.3mm三芯插头(PhoneJack Balance): 大三芯插头(PhoneJack Balance) 1.2、常用的非平衡信号插头: A、大二芯插头(PhoneJack Unbalance )。 大二芯插头(PhoneJack Unbalance) B、莲花插头(RCA) 莲花插头(RCA) C、小三芯插头或3.5mm三芯插头 小三芯插头或3.5mm三芯插头

二次接线工艺要求

二次接线工艺要求

二次接线工艺要求 工艺过程和要求。........ 1线路敷设布置时,总体线束与分支线束应保持横平,坚直,牢固,清晰美观,且应考虑到施工和维修方便,并不准占用供用户接入电缆的途径的装置来布置盘内二次接线。 2线束原则上应避免在发热元件上方敷设,若必须敷设时,应符合表3所规定的要求。 3每根导线配线顺序以上向下,从里向外,导线两头必须剥去绝缘层,不得操损伤导线,剥去长度应以接点联接后不超过垫圈1毫米为准,也不许将绝缘层接入接点。 4使用硬导线时,剥去绝缘层的导线端部,用尖嘴钳按连接时顺时针方向弯成环形,尺寸如图二、表2所示,再与元件接点连接,连接处必须拧紧无松动现象。 5使用多股铜芯软线时,剥去绝缘层后,线不许有断心,应将端头套上适用的接线铜耳,用压接钳压紧,然后接于端头,接线铜耳规格选用见表3。 6所有仪表、继电器、电器元件、端子排及连接的导线,均应有完善、清楚、牢固正确的标记套,元件本身的连线可不用标记套,标记套的方向如图一所示。 7导线端头剥削绝缘层,均应使用剥线钳,钳口与线径要配合得当,如钳口不合适则可用电工刀(或剪刀)剥,但不得损伤导线,当芯线上附有粘着物或氧化膜时应用电工刀除尽。8联接处为瓦形垫圈或插孔时,可把裸导线端弯曲并紧再将垫圈或螺钉拧紧。 9导线与电器元件接点连接时,一个接点最多不超过两根导线,当个别情况需要连接二根以上导线,应用垫圈分层和配置弹簧垫圈压紧或多根导线并联后与适宜的接线铜耳压紧后再与元件接点连接。

10二次导线采用尼龙扎带绑扎牢固,每节相距50~80毫米,在线束始末端弯曲及分线前后均必须扎牢,并在适当位置用线夹固定,一般情况下,两固定点之间的距离横向不超过300毫米纵向不超过400毫米,高压板一般情况下横向不超过500毫米,纵向不超过600毫米,线束不得晃动,应与骨架垂直或平行,层次分明,整齐美观。 11行线时,可按具体情况绑扎,上、下、左、右笔直的线路放在前面。(以屏前为准)有曲折的线放在后面,然后再分路。 12分路部份导线束的弯头处,应弯成圆角,每根导线到各种电器元件接线端均应略带弧连接,同一屏(柜)内圆势应力求一致。 13分路部份到各电器元件的接线应在考虑节省材料,检修方便前提下行线,其行线形式可参考如下: 13.1到继电器或接线端子处,原则以园势连接,尽量避免直接接入。 13.2分路部分到双排仪表的线束,可用中间分线的布置。 13.3分路部分到单仪表的线束布置。 14导线行线时,尽量减少弯曲和交叉,交叉时则应从短到长,从横到竖将一个方向行线完后再进行另一个方向。 15配线时,绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带电尖角的边缘上,如遇有故障处则应弯曲越过脱空5—10毫米,导线的弯曲内径不小于3倍线径,线束或导线的弯曲,不得使用尖口钳或钢丝钳,只允许用手指进行,以保证导线的绝缘不受损坏。 16当线束穿过金属件时,金属件上一般要嵌放橡皮圈,如嵌放橡皮圈有困难时,应在穿越部分套上大小适宜和长度适宜的塑料套管。 17二次线的敷设不允许从母线相间,或安装孔中穿过。 18线束过活门,应将线束一端固定在柜箱的支架上,另一端固定在活门的支架上,这一段

电脑机箱前置音频线接法(全)

电脑机箱前置音频线接法全攻略 英特尔在AC97音频标准之后,又推出了HD(高保真)音频标准。微软的新操作系统vista推出UAA音频。这些音频标准对机箱的前置音频面板和接口都有各自的规定。主板的前置音频连接座也有变化。本文就AC97和HD的前置音频/麦克的接线方式作详细说明,供各位参考。 一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 英特尔在《Front Panel I/O Connectivity Design Guide》中规范了主板和机箱的前置音频接口插座、连接线、针脚名称。要点如下: 1、音频连接器 连接器设计应当支持使用标准的前面板麦克和耳机。要能够直接的使用音频而不需要特别的软件。前面板音频连接器设计要支持立体声音频输出(耳机或有源音箱)以及麦克输入(一个单声道)。麦克输入(一个单声道)连接到安装在前面板上的3.5毫米微型插座。插座的芯端接麦克输入信号,外环端接麦克音频偏置信号。 2、电气连接 两个前面板音频输出(AUD_FPOUT_L 和 AUD_FPOUT_R)和两个前面板音频返回(AUD_RET_L 和 AUD_RET_R)连接到一个安装在前面板上的开关型的3.5毫米微型插座。 音频信号传送路径是:当前面板插座没有使用时,主板输出的音频信号由AUD_FPOUT_L和AUD_FPOUT_R 送给前面板插座。经过前面板插座再由 AUD_FPOUT_L和 AUD_FPOUT_R返回主板的后置音频插座。 当前置音频插座插入耳机时,插座里连接(AUD_FPOUT_L和AUD_RET_L,AUD_FPOUT_R和AUD_RET_R)的开关断开,返回主板的音频信号就断开,后置插座无音频信号,只有前置的有无音频信号。如下图:

音频线接法

英特尔在AC97音频标准之后,又推出了HD(高保真)音频标准。微软的新操作系统vista推出UAA音频。 这些音频标准对机箱的前置音频面板和接口都有各自的规定。主板的前置音频连接座也有变化。 本文就AC97和HD的前置音频/麦克的接线方式作详细说明,供各位参考。 一、英特尔AC97前置音频接口的规范要点 音量控制界面各项目的含义: 主音量:声卡总音量 波形:音乐音量 软件合成器:软效果器插件音量 Front:前置音箱音量 Rear:后置音箱音量 Subwoofer:环绕音箱音量 Center:中置音箱音量 Side:旁置音箱音量(适用于音箱) SPDIF:数字接口音量控制 (说明:上述项目中,一般用户选择前面的2项就足够了) Front Green In:前面板绿色插孔(默认为音箱、耳机) Front Pink In:前面板粉色插孔(默认为话筒、麦克风) Rear Green In:后面板绿色插孔(默认为音箱、耳机) Rear Pink In:后面板粉色插孔(默认为话筒、麦克风) Rear Blue In:后面板蓝色插孔(默认为音箱、耳机) Rear Grey In:后面板灰色插孔 Rear Orange In:后面板橘红色插孔 Rear Black In:后面板黑色插孔 六、Realtek ALC883声卡与AC97声卡音量控制面板的差异 、音量控制面板的标题差异 AC97音量控制面板标题为“音量控制”。HD音量控制面板标题为“主音量”。下图是音量控制面板的“播放”/output音量调整面板。除了标题不同外,基本相同, 每个音频设备下面的音量滑动条都是可以调节的。 、控制面板“属性”的差异 AC97的“属性”通过面板上面的“播放”/“录音”来选择播放/录音设备。HD的“属性”通过面板上面的“属性”下拉菜单选择输出/输入设备。

最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线 图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室

二次接线工艺要求

二次接线工艺要求 二次接线工艺要求 工艺过程和要求。 ........ 1线路敷设布置时,总体线束不分支线束应保持横平,坚直,牢固,清晰美观,且应考虑到施工和维修方便,并不准占用供用户接入电缆的途径的装置来布置盘内二次接线。 2线束原则上应避免在发热元件上方敷设,若必须敷设时,应符合表3所觃定的要求。 3每根导线配线顺序以上向下,从里向外,导线两头必须剥去绝缘层,不得操损伤导线,剥去长度应以接点联接后不超过垫圈1毫米为准,也不许将绝缘层接入接点。 4使用硬导线时,剥去绝缘层的导线端部,用尖嘴钳按连接时顺时针方向弯成环形,尺寸如图二、表2所示,再不元件接点连接,连接处必须拧紧无松动现象。 5使用多股铜芯软线时,剥去绝缘层后,线不许有断心,应将端头套上适用的接线铜耳,用压接钳压紧,然后接于端头,接线铜耳觃格选用见表3。 6所有仪表、继电器、电器元件、端子排及连接的导线,均应有完善、清楚、牢固正确的标记套,元件本身的连线可不用标记套,标记套的方向如图一所示。 7导线端头剥削绝缘层,均应使用剥线钳,钳口不线径要配合得当,如钳口不合适则可用电工刀,或剪刀,剥,但不得损伤导线,当芯线上附有粘着物或氧化膜时应用电工刀除尽。 8联接处为瓦形垫圈或插孔时,可把裸导线端弯曲并紧再将垫圈或螺钉拧紧。 9导线不电器元件接点连接时,一个接点最多不超过两根导线,当个别情况需要连接二根以上导线,应用垫圈分层和配置弹簧垫圈压紧或多根导线并联后不适宜的接线铜耳压紧后再不元件接点连接。

10二次导线采用尼龙扎带绑扎牢固,每节相距50~80毫米,在线束始末端弯曲及分线前后均必须扎牢,并在适当位置用线夹固定,一般情况下,两固定点之间的距离横向不超过300毫米纵向不超过400毫米,高压板一般情况下横向不超过500毫米,纵向不超过600毫米,线束不得晃动,应不骨架垂直或平行,层次分明,整齐美观。 11行线时,可按具体情况绑扎,上、下、左、右笔直的线路放在前面。,以屏前为准,有曲折的线放在后面,然后再分路。 12分路部份导线束的弯头处,应弯成圆角,每根导线到各种电器元件接线端均应略带弧连接,同一屏,柜,内圆势应力求一致。 13分路部份到各电器元件的接线应在考虑节省材料,检修方便前提下行线,其行线形式可参考如下: 13.1到继电器或接线端子处,原则以园势连接,尽量避免直接接入。 13.2分路部分到双排仪表的线束,可用中间分线的布置。 13.3分路部分到单仪表的线束布置。 14导线行线时,尽量减少弯曲和交叉,交叉时则应从短到长,从横到竖将一个方 向行线完后再进行另一个方向。 15配线时,绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带电尖角的边缘上,如遇有故障处则应弯曲越过脱空5—10毫米,导线的弯曲内径不小于3倍线径,线束或导线的弯曲,不得使用尖口钳或钢丝钳,只允许用手指进行,以保证导线的绝缘不受损坏。 16当线束穿过金属件时,金属件上一般要嵌放橡皮圈,如嵌放橡皮圈有困难时,应在穿越部分套上大小适宜和长度适宜的塑料套管。 17二次线的敷设不允许从母线相间,或安装孔中穿过。 18线束过活门,应将线束一端固定在柜箱的支架上,另一端固定在活门的支架上,这一段

各种音频线的连接方法-19页精选文档

种音频线的连接方法 音响设备常用连接头及音视频线材的制作方法 音响设备常用连接头及音视频线材的制作方法 一套可使用的音响设备无论是专业系统还是非专业的民用音响设备除了设备本身外还需要各种连接线材将设备进行连接才能够使用。通常民用的设备从简单的DVD机到一套组合音响的线材都是附带的,也就是不用另加购买或制作;但一套专业的扩声或VOD工程中由于安装环境的不同其使用的线材都是需要施工人员自己进行制作的。一根完整的线材是由接插头和线组成的。下面对常用插头、线材及连接线的制作进行一下简单的介绍。 1、常用音视频设备的连接插头: 在一个音视频工程中设备的输出、输入信号种类可分为音频信号和视频信号(本次只作简单介绍);音频信号根据阻抗的不同大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如DVD 播放 机/ 卡座/ CD播放机及的输出多为非平衡信号)。因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构,非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK(纽垂克)插头”或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。 1.1、常用的平衡信号插头: A、卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针”的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔”的接口为“母座”。

B、大三芯插头或6.3mm三芯插头(PhoneJack Balance) 1.2、常用的非平衡信号插头: A、大二芯插头(PhoneJack Unbalance )。 B、莲花插头(RCA) C、小三芯插头或3.5mm三芯插头 小三芯插头外观与大三芯插头类似只是体积要比大三芯小。小三芯插头为三芯,前面说过三芯为平衡信号插头,但在通常的音响工程中小三芯插头多用于电脑及便携式音源(便携CD / MP3等)的音频信号输出用,因此将小三芯插头归入非平衡信号插头之列。

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