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新闻头条

2022“创新驱动 引领未来”迎新年会圆满举行
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2022年1月22日,慧明电子以“创新驱动  引领未来”为主题的迎新年会圆满结束。慧明电子全体员工欢聚一堂,总结过去,计划未来。
2022“创新驱动 引领未来”迎新年会圆满举行
发布时间:
2022-1-24
摘要:
2022年1月22日,慧明电子以“创新驱动  引领未来”为主题的迎新年会圆满结束。慧明电子全体员工欢聚一堂,总结过去,计划未来。
喜讯:HMAUDIO慧鸣荣获2021年声光视讯品牌评选“十佳周边设备(民族)品牌”
发布时间:
2021-12-22
摘要:
12月17日,在广州长隆酒店国际会展中心,2021声光视讯智联产业大会暨第17届慧聪品牌盛会圆满举行。慧明集团董事长兼总经理唐晓明先生受邀出席了盛会。
享你所想!慧明Live20.8数字调音台重磅来袭!
发布时间:
2021-4-2
摘要:
前段时间,声光视讯行业首届直播节圆满举办,反响十分热烈,可谓是后疫情时代声光视讯行业的一大利好举措!而慧明打造的Live20.8数字调音台也有幸在这次直播节中重磅发布!这款产品的发布引起了不少业内人士的关注,在线观看的人数多达三千多人,产品在发布会以来就已经被预订上百台,热度还在持续攀升!     错过了Live20.8发布会的朋友不要紧,下面小编给大家详细介绍这款引爆直播节的产品!Live20.8是一款新颖独特的多功能数字调音台,具有体积小、重量轻、功能全、操作直观简便、人机对话界面友好、反应速度灵敏等众多优点。 旗舰级的硬件配置,采用第4代工业级浮点SHA RC处理器,24bi ts/192kHzAD/DA,强大的性能最大程度的保证了音频的还原质量。     Live20.8数字调音台具有自定义层,通道LI NK,静音编组,以及中文系统的加持使得本产品非常适合现场表演、会议、学校、教堂、文化礼堂、婚礼、音乐会、 家庭、乐队、多功能厅等各种扩声系统。     它采用了10.1寸1280*800像素高清IPS触摸屏,中英文菜单显示操作更便捷直观。9个100mm行程的优质电动滑杆电位器,耐推耐磨。指纹解锁功能,用于面板解锁,操作防护更安全。它还支持IPAD远程遥控,无论身在何处,你都可以轻松驾驭。     丰富的接口设置   它具有1个 扩展插槽,可选配蓝牙,USB,DANTE和AES/EBU等多种模块 ,2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出 ;RS232支持中控系统接入,支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放。16路高性能模拟麦克风输入,包含4个Combo输入,8个可自定义的平衡输出口,8个Insert输出口。     接口详解图  1. RS232: 通过标准串口发送和接收串口控制信号,RS232,出厂标配为RS232,固定波特率为115200bps。 2.电源输入口:24V电源接口,必须使用工厂配套的电源适配器。 3.输出: 全部为平衡式XLR输出,7&8默认为主输出接口,连接并输出信号到其它功放设备。 4.扩展插槽: 此插槽为选配件,可选择的插卡有AES/EBU,蓝牙和DANTE。注:可选配的插卡均为立体声模式插卡。 5.输入:全部为平衡式输入口,16个XLR,其中4个多功能COMB卡侬,可接XLR线也可以使用1/4”TRS线连接音频信号源。 6.输出:INSERT端口,将IN1~8输入信号链接输出,1/4”TRS线连接音频信号接收端。        
慧明集团 2021年春节放假通知
发布时间:
2021-1-20
摘要:
感谢您一直以来的信任与支持,慧明集团全体同仁恭祝您在新的一年里:生意兴隆、财源广进、身体健康、阖家幸福、新年快乐!本公司春节放假时间为:2月7日(腊月二十六)-2月19日(正月初八),共放假13天,2月20日(正月初九)正式上班!

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在DSP数字音频处理、传输、智能化,WIFI无线控制应用领域积累了众多专利应用技术和产品方案,我们的产品涵盖数字音频处理器、智能会议音频系统、影K前级、数字调音台、KTV前级效果器、前后级合并式功放、专业功放、DSP音效处理模块等众多电子音频产品。目前,产品已经通过中国3C安全认证体系及CE认证并获得SGS全球出口优质供应商认证。

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常见的的DSP音频问题,在这里您都可以找到答案

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数字调音台的功能同质化非常明显,市场上数字调音台选择众多。面对不同品牌,功能高度同质化的数字调音台,普通用户很容易出现选择困难症。通常用户只能通过横向对比功能特点、性能参数、价格、外观等进行选择。如何选购一台适合的数字调音台?
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在扩声过程中一对音箱突然无声,绝大部分是因为输出通道上的功率放大器过载,快熔熔丝熔断,在这种情况下更换相同容量的快熔熔丝,降低功率放大器输入信号电平,即可恢复正常运行。如果更换熔丝后音箱仍然无声,不许检查前面设备有无信号送来。采用跳线法,即跳过前一台设备,把前一台设备的输入信号插入功率放大器的输入端,若仍然无声,可能是功率放大器的电源部分损坏或两通道末级功率烧坏,为保证扩声继续进行,应及早更换功率放大器。两只音箱同时瞬间烧毁的可能性不大...
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1、左右声道音箱扬声器的灵敏度不一致,可以通过调整左右声道各路输出电平的办法,使音箱放声接近一致。2、左右声道输出功率信号不平衡,可以将左右声道上各种设备的输入、输出增益调在近似相同的指标值上。3、常出现声源左右声道的平均音量电平不同,音箱放声时产生两通道声音不平衡现象,可以通过调节调音台输入通道的增益旋钮或通道推子给予解决,使双路音箱放声平均音量大体相同。
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1.频率域的主观感觉频率域中重要的主观感觉是音调,像响度一样音调也是一种听觉的主观心理量,它是听觉判断声音调门高低的属性。心理学中的音调和音乐中音阶之间的区别是,前者是纯音的音调,而后者是音乐这类复合声音的音调。复合声音的音调不单纯是频率解析,也是听觉神经系统的作用,受到听音者听音经验和学习的影响。 2.时间域的主观感觉如果声音的时间长度超过大约300ms,那么声音的时间长度增减对听觉的阀值变化不起作用。对于音调的感受也与声音的时间长短有关。当声音持续的时间很短时,听不出音调来,只是听到“咔啦”一声。声音的持续时间加长,才能有音调的感受,只有声音持续数十毫秒以上时,感觉的音调才能稳定,时间域的另一个主观感觉特性是回声。 3.空间域的主观感觉人耳用双耳听音比用单耳听音具有明显的优势,其灵敏度高、听阀低、对声源具有方向感,而且有比较强的抗干扰能力。在立体声条件下,用扬声器和用立体声耳机听音获得的空间感是不相同的,前者听到的声音似乎位于周围环境中,而后者听到的声音位置在头的内部,为了区别这两种空间感,将前者称为定向,后者称为定位。 4.听觉的韦伯定律韦伯定律表明了人耳听声音的主观感受量与客观刺激量的对数成正比关系。当声音较小,增大声波振幅时,人耳的主观感受音量增大量较大;当声音强度较大,增大相同的声波振幅时,人耳主观感受音量的增大量较小。 根据人耳的上述听音特性,在设计音量控制电路时要求采用指数型电位器作为音量控制器,这样均匀旋转电位器转柄时,音量是线性增大的。 5.听觉的欧姆定律科学家欧姆发现了电学中的欧姆定律,同时他还发现了人耳听觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中各分音的频率和强度有关,而与各分音之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程的控制可以不去考虑复杂声音中各分音的相位关系。 人耳是一个频率分析器,可以将复音中的各谐音分开,人耳对频率的分辨灵敏度很高,在这一点上人耳比眼睛的分辨度高,人眼无法看出白光中的各种彩色光分量。 6.掩蔽效应环境中的其他声音会使听音者对某一个声音的听力降低,这称之为掩蔽。当一个声音的强度远比另一个声音大,当大到一定程度而这两个声音同时存在时,人们只能听到响的那个声音存在,而觉察不到另一个声音存在。掩蔽量与掩蔽声的声压有关,掩蔽声的声压级增加,掩蔽量随之增大。另外,低频声的掩蔽范围大于高频声的掩蔽范围。 人耳的这一听觉特性给设计降低噪声电路提供了重要启发。磁带放音中,有这样的听音体会,当音乐节目在连续变化且声音较大时,我们不会听到磁带的本底噪声,可当音乐节目结束(空白段磁带)时,便能感觉到磁带的“咝……”噪声存在。 为了降低噪声对节目声音的影响,提出了信噪比(SN)的概念,即要求信号强度比噪声强度足够的大,这样听音便不会觉得有噪声的存在。一些降噪系统就是利用掩蔽效应的原理设计而成的。 7.双耳效应双耳效应的基本原理是这样:如果声音来自听音者的正前方,此时由于声源到左、右耳的距离相等,从而声波到达左、右耳的时间差(相位差)、音色差为零,此时感受出声音来自听音者的正前方,而不是偏向某一侧。声音强弱不同时,可感受出声源与听音者之间的距离。 8.哈斯效应哈斯的试验证明:在两个声源同时了声时,根据一个声源与另一个声源的延时量不同时,双耳听音的感受是不同的,可以分成以下三种情况来说明: (1)两个声源中一个声源与另一个声源的延时量在5~35mS以内时,就好像两个声源合二为一,听音者只能感觉到超前一个声源的存在和方向,感觉不到另一个声源的存在。 (2)若一个声源延时另一个声源30~50mS,已能感觉到两个声源的存在,但方向仍由前导所定。 (3)若一个声源延时量大于另一个声源为50mS时,则能感觉到两个声源的同时存在,方向由各个声源来确定,滞后声为清晰的回声。 哈斯效应是立体声系统定向的基础之一。 9.劳氏效应劳氏效应是一种立体声范围的心理声学效应。劳氏效应揭示:如果将延迟后的信号再反相叠加在直达信号上,会产生一种明显的空间感,声音好像来自四面八方,听音者仿佛置身于乐队之中。 10.匙孔效应单声道录放系统使用一只话筒录音,信号录在一条轨迹上,放音时使用一路放大器和一只扬声器,所以重放的声源是一个点声源,如同听音者通过门上的匙孔聆听室内的交响乐,这便是所谓的匙孔效应。 11.浴室效应身临浴室时有一个切身感受,浴室内发出的声音,混响时间过长且过量,这种现象在电声技术的音质描述中称为浴室效应。当低、中频某段夸张,有共振、频率响应不平坦、300Hz提升过量时,会出现浴室效应。 12.多普勒效应多普勒效应揭示移动声音的有关听音特性:当声源与听音者之间存在相对运动时,会感觉某一频率所确定的声音其音调发生了改变,当声源向听音者接近时是频率稍高的音调,当声源离去时是频率稍降低的音调。这一频率的变化量称为多普勒频移。移近的声源在距听音者同样距离时比不移动时产生的强度大,而移开的声源产生的强度要小些,通常声源向移动方向集中。 13.李开试验李开试验证明:两个声源的相位相反时,声像可以超出两个声源以外,甚至跳到听音身后。 李开试验还提示,只要适当控制两声源(左、右声道扬声器)的强度、相位,就可以获得一个范围广阔(角度、深度)的声像移动场。