森海塞尔EWIEMG4TWIN 无线系统供应商

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  概述

  随时随地、直接全面地掌控演出。 G4入耳式监听套件可为您和观众打造真正精彩的舞台体验。

  耐用型腰包式接收器,搭配可靠的入耳式监听IE 4耳机,可在整个频谱内达到极佳的清晰度,适合舞台日常使用。

  特性

  为专业现场声效而设计: 坚固耐用的一体化无线系统,适合入耳式应用。

  耐用型腰包式接收器,搭配可靠的入耳式监听IE 4耳机,可在整个频谱内达到极佳的清晰度,适合舞台日常使用

  半机架立体声发射器,采用全金属外壳,配完全控制的OLED显示屏

  发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步

  兼容Sennheiser WSM控制软件,实现灵活的频率分配

  多16个兼容通道

  42 Mhz带宽,带1680个可选择的频率,可在稳定的UHF范围内完全调谐

  传输范围:远100米/300英尺

  高RF输出功率(50 mW)取决于所在国家或地区的法规

  SR IEM G4

  频率范围 A1: 470 - 516 MHz

  A: 516 - 558 MHz

  AS: 520 - 558 MHz

  GB: 606 - 648 MHz

  G: 566 - 608 MHz

  B: 626 - 668 MHz

  C: 734 - 776 MHz

  D: 780 - 822 MHz

  E: 823 - 865 MHz

  尺寸 约202 x 212 x 43毫米

  压扩器 Sennheiser HDX

  THD,总谐波失真 <0.9 %

  重量 约980克

  音频输入 2x XLR-6.3毫米插孔组合接口,电子平衡

  音频输出 6.3毫米立体声插头,平衡

  信噪比 >90 dB

  RF 输出功率 开关调节式:低:通常10 mW 标准:通常30 mW 高:通常50 mW

  频点可调范围 42 MHz

  频偏 ±48 kHz

  标称偏差 ±24 kHz

  调制 宽频FM立体声 (MPX导频音)

  电源 12 V DC

  电流消耗 350 mA

  输入电压 +22 dBu

  传输频率 1680个频率,可采用25 kHz步长调节, 20个频率库,每个频率库具有多达16个出厂预设通道,无互调, 6个频率库,具有多达16个可编程通道

  音频频率响应 25 Hz至15 kHz

  温度范围 -10 °C至+55 °C

  频率稳定性 ±10 ppm

  Antenna Output BNC插口,50 Ω

  EK IEM G4

  尺寸 约82 x 64 x 24毫米

  压扩器 Sennheiser HDX

  THD,总谐波失真 ≤ 0.9 %

  重量 重量(含电池) 约125克

  信噪比 约90 dBA

  频点可调范围 42 MHz

  频偏 ±48 kHz

  标称偏差 ±24 kHz

  工作时间 约4~6小时 (根据音量决定)

  调制 宽频FM

  电源 2节AA电池,1.5 V或 BA 2015 accupack

  电流消耗 额定电压下: 约140 mA

  发射器关闭:≤ 25 μA

  相邻信道抑制 通常≥ 65 dB

  音频输出功率 在32 ?下2 x 100 mW

  互调抑制 通常≥ 70 dB

  限幅器 -18 dB至-6 dB,可采用6 dB步长调节,可关闭

  供电 3 V电池/ 2.4 V充电电池

  接收频率 1680个频率,可采用25 kHz步长调节, 20个频率库,每个频率库具有多达16个出厂预设通道,无互调, 6个频率库,具有多达16个可编程通道

  RF 灵敏度 < 4 μV,波长1.6 μV 对于52 dBA rms S/N

  静噪 5 dBμV至25 dBμV,可采用2 dB步长调节

  低音提升 在80 kHz下+8 dB

  温度范围 -10 °C至+55 °C

  接收器原理 自适应分集

  降噪 ≥ 80 dB





是不是功率越大,家庭影院音箱越响?

  当涉及到关于音箱的“响度”时,许多人对这个概念的理解似乎有些混乱。而涉及到音量时,许多音乐人都只会考虑音箱的功率与额定瓦数,而在一般情况下,瓦数越多却并不意味“响度”越大。但不可否认的是,瓦特依然是一个重要的考虑因素,扬声器的功率也是影响音箱响度的重要因素。

  分贝与音量水平

  分贝(简称“dB”)是关于两个数字之间的比率的计数单位。好吧,我明白许多人都对这个不太感兴趣,所以我将事情简单化,尽量不涉及到“数学”题。关于对数刻度,你不能只在用常规的方式来理解——比如增加一倍的数字虽然会增加,但并不意味着“双倍”。例如,100dB是50dB的一倍,但是并不意味着它的“响度”是50dB的“两倍”。当谈到“响度”时,便涉及到了声压水平(又称SPL)方面,大约10dB的水平增长就会让感觉到响度方面的“翻倍”。换句话说,如果一个能够产生90dB SPL的音箱和一个能够产生100dB的音箱相比,大多数的听众都会认为第二个音箱有着第一个音箱两倍左右的“响度”。

  瓦数,功率和SPL

  那么多大的瓦数会得到双倍的响度呢?让我们假想一下,假如有两款音箱,一款是10瓦,第二款是20瓦。20瓦功率的音箱的瓦数是另一款音箱的一倍,但是经过转化后,双倍的瓦数只会增加3dB SPL。请记住,如果你想让音箱的响度增加一倍,你需要为音箱增加10dB,而一款20瓦的音箱虽然在瓦数上是10瓦音箱的一倍,但是却不会产生两倍的响度。在高功率设备中也是如此,100瓦的音箱不会产生50瓦音箱双倍的“响度”。假设是相同扬声器的话,则只会增加3dB的响度,虽然音量的变化会非常的明显,但绝不会增加一倍的响度。

  扬声器灵敏度等级

  音箱中的扬声器同样有着关于灵敏度和效果方面的规格——它们会将输入的电能转化为声能量。动态的动圈式扬声器(你可以在大多数的吉他和贝司音箱中找到它)是非常低效的,它会将大部分输入的功率转化为热量,而不是声音。通常情况下,对扬声器的灵敏度的测量会在消声室进行(无反射,隔音的房间)并通过类似这样的单位/格式来描述:90dB @ 1W/1m

  翻译过来,它所表达的意思为“90分贝(SPL)与1瓦的功率,在距离扬声器一米的距离产生的声压级是90分贝。”高效的扬声器的灵敏度会更高,反之,低效的扬声器则会有着较小的灵敏度。高效的扬声器会让你的音箱变得更为响亮。

  因此,我们假设有一个灵敏度为90dB @ 1W / 1m并且功率高达100W的扬声器。如果我们将扬声器的功率调节为1瓦,那么在距离1米时,它便会产生90dB。如果我们将功率调节为2瓦,那么SPL的测量值则会变为93dB。如果我们将扬声器的功率提高到10瓦,那么SPL的测量值则会增加至100dB。这时,相比之前1瓦的功率才会产生响度翻倍的效果。因此,实际上它们需要10倍以上的功率才会让我们感觉到响度的翻倍。由于这个我们想象的扬声器最高功率为100瓦,所以我们可以再次让音量进行翻倍,从理论上将,高于100瓦的功率才会产生110dB SPL。1瓦=90dB。100瓦或高于100瓦的功率=110dB。这是一个十分巨大的功率增长,但是你只能感觉到四倍的音量水平增长。

  正如你所见,想要获得“翻倍”的音量效果的话,则需要增加一定的功率与音箱的瓦数。下面让我们将扬声器的灵敏度/效率引入这个公式。如果我们将90dB @ 1W / 1m的扬声器更换为100dB @ 1W / 1m,它在数字上的变化是十分明显的。我们知道到1瓦的输入功率会为我们提供100dB SPL。记住,第一款扬声器需要10瓦功率才能达到相同的音量!因此,安装高效的扬声器会让我们得到更大的音量。同样,它也适用于所有扬声器的最大功率处理能力。假设100dB @ 1W / 1m的扬声器能够处理高达100瓦,那么它就能够提供高达120dB SPL;而90dB @ 1W / 1m 100W扬声器翻倍音量的最大水平仅为110dB SPL。

  音箱功率+扬声器效率和功率处理能力=最大音量

  所以请记住,增加音箱的功率会让它变得更加响亮,增加扬声器的灵敏度会让音箱在可用的功率范围内有更高的功率。所以,这也意味着任何音箱的“响度”都不能只凭借瓦数来进行判断。你必须知道扬声器的功率处理能力和敏感度等等,这些是能够让音箱响度增强的重要因素。如果你的15瓦音箱安装了相对低效率的扬声器,但是它的响度足以满足你的要求,那么你不必专门购买一款高瓦数的音箱——你只需要更换一个高效的扬声器,比如Electro-Voice EVM 12L(图2),这样做既可以满足你对音量的需求,也无需更换整个音箱。同样,你可能也并不需要一个100瓦的音箱;如果将50瓦音箱中的95dB @ 1W / 1m扬声器更换为101dB @ 1W / 1m的话,它们在音量水平上则有非常明显的变化,你需要去接受....实际上,当在使用低效扬声器时,100瓦的甚至还没50瓦的来得响亮。
  当然,如果你真的想让音箱变得响亮,那么你需要拥有一台拥有高功率,高效扬声器和功率处理能力的音箱。