完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
標簽 > 無線話筒
無線話筒,是由若干部袖珍發射機(可裝在衣袋里,輸出功率約0.01W)和一部集中接收機組成,每部袖珍發射機各有一個互不相同的工作頻率,集中接收機可以同時接收各部袖珍發射機發出的不同工作頻率的話音信號。它適應于舞臺講臺等場合。
無線話筒,是由若干部袖珍發射機(可裝在衣袋里,輸出功率約0.01W)和一部集中接收機組成,每部袖珍發射機各有一個互不相同的工作頻率,集中接收機可以同時接收各部袖珍發射機發出的不同工作頻率的話音信號。它適應于舞臺講臺等場合。
無線話筒,是由若干部袖珍發射機(可裝在衣袋里,輸出功率約0.01W)和一部集中接收機組成,每部袖珍發射機各有一個互不相同的工作頻率,集中接收機可以同時接收各部袖珍發射機發出的不同工作頻率的話音信號。它適應于舞臺講臺等場合。
斷頻跑頻
1.只需將9V電池的負極與電池外殼連通,使無線話筒的發射天線通過電池外殼得以延伸,便可增加發射距離,防止斷頻、跑頻。
2.在無線話筒9V電池座負端接一用漆包線繞成密螺旋,固定在無線話筒尾部舌板反面,V段較長(在直徑2.5MM繞到頭再繞回到起點),U段較短(在直徑4MM繞到頭壓扁)。
3.有拆卸無線話筒的動手能力者。將尾部抽出二寸多,露出半寸多電路板,找到發射管位置,在1P電容(或幾P電容及最小的電容)處焊一用漆包線繞成密螺旋,固定在無線話筒尾部槽內,螺旋外徑約小于槽寬,壓扁固定在槽內。注:采用5號電池無線話筒不適應此方,因采用5號電池的無線話筒已利用電池外殼了。
怎樣調無線話筒的發射頻率
線話筒按其使用的制式的類型分為三種,分別是FM無線話筒、VHF無線話筒和UHF無線話筒。
a、FM 無線話筒:俗稱FM是指FM 88-108MHz國際調頻廣播頻段。早期消費性無線話筒是利用FM收音機來接收,系統簡單,成本低廉,但因使用效果,不能滿足專業品質的要求,21世紀只能成為小孩或學生的玩具。
b、 VHF無線話筒:又分為低頻及高頻段兩類型,前者使用VHF50MHz的頻段,因頻率較低,使用天線長度太長,又最容易受到各種電器雜波的干擾,因此這一類型的產品,在21世紀已經被高頻段所取代而逐漸從市場上消失。后者使用VHF200MHz的頻段,因頻率較高,使用天線較短,甚至可以設計成隱藏式天線,方便,安全又美觀,受電器的雜波干擾又大為減少,電路設計極為成熟,零件普及價格低廉,所以成為當今市場上的熱門機種。
c、UHF無線話筒:使用頻率為300-3000M的無線話筒。是21世紀話筒應用的主流。因為避免了V段的對講機等的干擾,所以穩定性有很大提高。
調頻
1、查看無線話筒的頻率。固定頻率無線話筒是沒有液晶顯示屏的,其頻率值一般標帖在話筒電池倉內,且頻率不可調節,扭開電池倉后蓋,即可見本只話筒的頻率。
可調頻率無線話筒的話筒身上都有液晶顯示屏,通過這個液晶顯示屏,就可知道這只無線話筒使用的頻率和信道值。
2、打開無線話筒接收主機的電源開關,無線話筒接收主機的顯示屏顯示當前的信道和頻率。調節無線話筒接收主機面板上的頻率調節按鈕,把其頻率調到無線話筒的頻率227.1MHZ,二者頻率一致后,無線話筒接收主機就可以接收無線話筒傳送過來的聲音信號了,按SET鍵保存這處頻率值。
一套完美的無線話筒,會給人們的使用帶來極大的便利,同時也給音響師的現場拾音提供了藝術創作的空間。無線話筒在給人們帶來方便和藝術創作空間的同時,也給從事音響工作的人員也帶來了一定的工作難度和復雜性。在實際工作中,無線話筒要與無線話筒接收主機配套才能工作,這就涉及到了調頻的問題。二者之間的頻率不一致,無線話筒便不能工作,送不出聲音,也就失去了其作為話筒的作用。無線話筒怎么調頻呢?
可調頻式無線話筒怎么調頻
方法/步驟
第1步、認識無線話筒
1、無線話筒的分類。無線話筒也稱之為無線麥克風,按其頻率是否可調節,分為固定頻率無線話筒和可調頻率無線話筒。區分無線話筒是固定頻率無線話筒,還是可調頻率無線話筒,最直觀的的方法是看話筒外觀是否有液晶顯示屏。一般情況下,固定頻率無線話筒是沒有液晶顯示屏的,而可調頻率無線話筒的話筒身上都有液晶顯示屏,固定頻率的無線話筒和可調頻率的無線話筒的外觀如下圖所示
無線話筒按其使用的制式的類型分為三種,分別是FM無線話筒、VHF無線話筒和UHF無線話筒。
a、FM 無線話筒:俗稱FM是指FM 88-108MHz國際調頻廣播頻段。早期消費性無線話筒是利用FM收音機來接收,系統簡單,成本低廉,但因使用效果,不能滿足專業品質的要求,21世紀只能成為小孩或學生的玩具。
b、 VHF無線話筒:又分為低頻及高頻段兩類型,前者使用VHF50MHz的頻段,因頻率較低,使用天線長度太長,又最容易受到各種電器雜波的干擾,因此這一類型的產品,在21世紀已經被高頻段所取代而逐漸從市場上消失。后者使用VHF200MHz的頻段,因頻率較高,使用天線較短,甚至可以設計成隱藏式天線,方便,安全又美觀,受電器的雜波干擾又大為減少,電路設計極為成熟,零件普及價格低廉,所以成為當今市場上的熱門機種。
c、UHF無線話筒:使用頻率為300-3000M的無線話筒。是21世紀話筒應用的主流。因為避免了V段的對講機等的干擾,所以穩定性有很大提高。
2、查看無線話筒的頻率。固定頻率無線話筒是沒有液晶顯示屏的,其頻率值一般標帖在話筒電池倉內,且頻率不可調節扭開電池倉后蓋,即可見本只話筒的頻率,如下圖所示本只話筒的頻率為:227.1MHZ
可調頻率無線話筒的話筒身上都有液晶顯示屏,通過這個液晶顯示屏,我們就可知道這只無線話筒使用的頻率和信道值,如下圖所示本案例當前使用的可調頻率的無線話筒的頻率為:739.40MHZ,信道為:181信道
第2步、調頻
1、系統連接。可調頻率無線話筒通過無線話筒接收主機,接收其聲音信號,接收主機使用音頻線與功放設備連接,音響與功放之間通過音頻線連接,各設備連接上市電插座,這樣,一套簡單的音響系統就連接完成了,如下圖所示
2、調頻。
1)、本文約定,以下提及的無線話筒,即是指可調頻率無線話筒。無線話筒調頻可分為兩種方式,一種是調節無線話筒的頻率,另外一種是調節無線話筒接收主機的頻率。無論使用哪種方式,只要無線話筒的頻率和接收主機的頻率一致,就可實現無線話筒正常工作。相對來說,調節無線話筒接收主機頻率的方式比較簡單,下面就用這種辦法來調節頻率,下圖為可調頻率無線話筒和可調頻率無線話筒接收主機
2)、打開無線話筒和接收主機的電源開關,無線話筒與接收主機的顯示屏分別顯示當前各自的信道和頻率。正常情況下,有些無線話筒和接收主機的電源開關打開后,無線話筒接收主機通過紅外掃描自動對頻的功能,自動與無線話筒當前的頻率和信道匹配,通過兩者的液晶顯示屏可看出是否已匹配,如下圖
如果無線話筒與無經話筒接收主機已自動對頻,就不需要我們手動來調頻了。若無線話筒與無線接收主機沒有自動對頻,就需要我們通過手動調節無線話筒或無話筒接收主機來實現二者的對頻。無線話筒顯示屏顯示出來的頻率是多少,我們就把無線話筒接收主機面板上的頻率調節按鈕把其頻率調到多少,二者頻率一致后,無線話筒接收主機就可以接收無線話筒傳送過來的聲音信號了,如下圖
至此,無線話筒的調頻工作已完成。其實,一路走下來回頭看看,無線話筒的調頻非常簡單,之所以有很多朋友在網上找無線話筒怎么調頻,我想原因可能沒有專門的教程來指導他們,所以很多朋友走了很多的彎路,對這個調頻也非常的迷惑。
注意事項
1、無線話筒的調頻是針對無線話筒的接收主機來說的,在沒有接收主機頻率的情況下,僅僅只對無線話筒調頻,是毫無意義的;
2、如果覺得調無線話筒接收主機不方便,也可以能過調節無線話筒的頻率的方式,實現二者的對頻。
對于業余無線電愛好者來說,要制作一個較好的無線話筒并不容易,采用三點式振蕩電路雖然簡單,但頻率很不穩定,調試也較困難,而用集成IC---BA1404制作...
材料:9018三極管一個,駐極體話筒一個,1.8k四分之一瓦電阻一個(我用的是兩個3.6k),4.7pf瓷片電容一個(我用的是兩個9.1pf的),18p...
2018-09-13 標簽:無線話筒 7940 0
CK6876是一款32位的DSP無線麥克風芯片,基于藍牙2.4G通訊,藍牙V5.3+BR_EDR+BLE版本,無線傳輸方式有別于傳統的無線麥方式,采用的...
無線話筒的類別,依不同的定義,可區分為許多不同的類型。無線麥克風方案
無線話筒,是由若干部袖珍發射機(可裝在衣袋里,輸出功率約0.01W)和一部集中接收機組成,每部袖珍發射機各有一個互不相同的工作頻率,集中接收機可以同時接...
2022-10-31 標簽:無線話筒 4085 1
無線話筒是指由幾臺發射機和一部或幾部接收機組成的一個系統,每臺發射機的工作頻率各不相同,它們發出不同頻率的信號,接收機均能夠接收。舉個例子,手持話筒中的...
2020年因為突發的疫情,讓直播行業得到了強盛的發展,線上直播上課,直播賣貨等等許多類型的直播。 直播行業這一熱度也帶火了無線智能話筒,無線智能話筒因為...
如果你是一位科技裝備玩家 相信相機,鏡頭,無人機都是你旅行的必備 這樣一來豈不是無處容納收音設備了 不用擔心!
編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯網 | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發電 | UPS | AR | 智能電網 | 國民技術 | Microchip |
開關電源 | 步進電機 | 無線充電 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 單片機 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 藍牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太網 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
語音識別 | 萬用表 | CPLD | 耦合 | 電路仿真 | 電容濾波 | 保護電路 | 看門狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 閾值電壓 | UART | 機器學習 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |