logo RCF

Mô-đun mảng dòng chủ động RCF HDL20-A

Sản phẩm Mô-đun Mảng Dòng Hoạt Động RCF-HDL20-A

Thông số kỹ thuật

  • Sản phẩm: HDL20-A Active Line HDL10-A Array Modules
  • Nhà sản xuất: RCF SpA
  • Sự an toàn: Tuân thủ các quy định an toàn liên quan đến hệ thống điện
  • Môi trường: Có thể sử dụng trong môi trường điện từ E1 đến E3 theo quy định tại EN 55103-1/2: 2009

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Biện pháp phòng ngừa an toàn

  1. Đọc kỹ mọi biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là hướng dẫn an toàn.
  2. Không để sản phẩm tiếp xúc với mưa hoặc độ ẩm để tránh hỏa hoạn hoặc điện giật.
  3. Đảm bảo cài đặt và kết nối đúng cách trước khi cắm điện.
  4. Tránh để vật lạ hoặc chất lỏng rơi vào sản phẩm để tránh hiện tượng đoản mạch.
  5. Không được thực hiện bất kỳ thao tác, sửa đổi hoặc sửa chữa trái phép nào.
  6. Ngắt kết nối cáp nguồn nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài.
  7. Nếu sản phẩm phát ra mùi lạ hoặc khói, hãy tắt ngay lập tức.

Biện pháp phòng ngừa khi vận hành

  • Đặt sản phẩm tránh xa nguồn nhiệt và có đủ không khí lưu thông.
  • Tránh sử dụng sản phẩm quá tải trong thời gian dài.
  • Tránh sử dụng các bộ phận điều khiển như chìa khóa và núm vặn.
  • Không sử dụng dung môi hoặc chất dễ bay hơi để vệ sinh các bộ phận bên ngoài.

“`

Owner Manual Manual D'USO
HDL20-A DÒNG HOẠT ĐỘNG MẢNG HDL10-A

TIẾNG ANH

THẬN TRỌNG AN TOÀN

1. Tất cả các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là các biện pháp an toàn, phải được đọc hết sức chú ý vì chúng cung cấp thông tin quan trọng.
CẢNH BÁO: để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không bao giờ để sản phẩm này tiếp xúc với mưa hoặc nơi ẩm ướt.
2. NGUỒN ĐIỆN TỪ NGUỒN ĐIỆN a. Dòng điện lướitage đủ cao để có nguy cơ bị điện giật; cài đặt và
kết nối sản phẩm này trước khi cắm điện. b. Trước khi bật nguồn, hãy đảm bảo rằng tất cả các kết nối đã được thực hiện chính xác và
tập nhạctage của nguồn điện chính của bạn tương ứng với voltage được hiển thị trên bảng thông số kỹ thuật của thiết bị, nếu không, vui lòng liên hệ với đại lý RCF của bạn. c. Thiết bị này được thiết kế theo tiêu chuẩn LỚP I, do đó, thiết bị phải được kết nối với ổ cắm CHÍNH bằng kết nối tiếp địa bảo vệ. d. Bộ ghép nối thiết bị hoặc PowerCon Connector® được sử dụng để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện CHÍNH. Thiết bị này phải luôn dễ dàng tiếp cận sau khi lắp đặt. e. Bảo vệ cáp nguồn khỏi hư hỏng; đảm bảo cáp được đặt ở vị trí không thể bị dẫm lên hoặc bị đè bẹp bởi các vật thể. f. Để tránh nguy cơ điện giật, tuyệt đối không mở sản phẩm này: không có bộ phận nào bên trong mà người dùng cần tiếp cận.
3. Đảm bảo rằng không có vật thể hoặc chất lỏng nào có thể lọt vào sản phẩm này, vì điều này có thể gây ra đoản mạch. Thiết bị này không được để nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe. Không được đặt các vật chứa đầy chất lỏng, chẳng hạn như lọ hoa lên thiết bị này. Không được đặt các nguồn trần (chẳng hạn như nến đã thắp sáng) lên thiết bị này.
4. Không bao giờ cố gắng thực hiện bất kỳ thao tác, sửa đổi hoặc sửa chữa nào không được mô tả rõ ràng trong hướng dẫn này. Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc nhân viên có trình độ nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây: – Sản phẩm không hoạt động (hoặc hoạt động không bình thường). – Cáp nguồn bị hỏng. – Có vật thể hoặc chất lỏng lọt vào bên trong thiết bị. – Sản phẩm bị va đập mạnh.
5. Nếu sản phẩm này không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy ngắt kết nối cáp nguồn.RCF-HDL20-A-Mảng-Dòng-Hoạt-động-Mô-đun-Hình-1
6. Nếu sản phẩm này bắt đầu phát ra bất kỳ mùi lạ hoặc khói, hãy tắt sản phẩm ngay lập tức và ngắt kết nối cáp nguồn.
7. Không kết nối sản phẩm này với bất kỳ thiết bị hoặc phụ kiện nào không lường trước được. Đối với việc lắp đặt bị treo, chỉ sử dụng các điểm neo chuyên dụng và không cố gắng treo sản phẩm này bằng cách sử dụng các phần tử không phù hợp hoặc không cụ thể cho mục đích này. Đồng thời kiểm tra tính phù hợp của bề mặt đỡ mà sản phẩm được neo vào (tường, trần, cấu trúc, v.v.) và các thành phần được sử dụng để gắn (vít neo, vít, giá đỡ không được cung cấp bởi RCF, v.v.), chúng phải đảm bảo bảo mật của hệ thống / cài đặt theo thời gian, cũng đang xem xét, đối vớiample, các rung động cơ học thường được tạo ra bởi các bộ chuyển đổi. Để ngăn ngừa nguy cơ thiết bị rơi, không xếp chồng nhiều đơn vị sản phẩm này trừ khi khả năng này được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.
8. RCF SpA đặc biệt khuyến cáo sản phẩm này chỉ được lắp đặt bởi những người lắp đặt có trình độ chuyên nghiệp (hoặc các công ty chuyên ngành), những người có thể đảm bảo cài đặt chính xác và chứng nhận nó theo các quy định hiện hành. Toàn bộ hệ thống âm thanh phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến hệ thống điện.

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

RCF-HDL20-A-Mảng-Dòng-Hoạt-động-Mô-đun-Hình-2

3

TIẾNG ANH

9. Giá đỡ và xe đẩy. Thiết bị chỉ nên được sử dụng trên xe đẩy hoặc giá đỡ, nếu cần thiết, theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Thiết bị/giá đỡ/xe đẩy phải được di chuyển hết sức cẩn thận. Việc dừng đột ngột, lực đẩy quá mạnh và sàn không bằng phẳng có thể khiến thiết bị bị lật.
10. Có rất nhiều yếu tố cơ và điện cần được xem xét khi lắp đặt một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp (ngoài những yếu tố về âm thanh nghiêm ngặt, chẳng hạn như áp suất âm thanh, góc phủ sóng, đáp ứng tần số, v.v.).
11. Mất thính lực: Tiếp xúc với mức âm thanh cao có thể gây mất thính lực vĩnh viễn. Mức áp suất âm thanh dẫn đến mất thính lực khác nhau ở mỗi người và phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc. Để ngăn ngừa nguy cơ tiếp xúc với mức áp suất âm thanh cao, bất kỳ ai tiếp xúc với mức này nên sử dụng các thiết bị bảo vệ đầy đủ. Khi sử dụng đầu dò có khả năng tạo ra mức âm thanh cao, cần đeo nút tai hoặc tai nghe bảo vệ. Xem thông số kỹ thuật trong sách hướng dẫn để biết mức áp suất âm thanh tối đa.
LƯU Ý QUAN TRỌNG Để tránh xảy ra nhiễu trên cáp tín hiệu, chỉ sử dụng cáp có màn chắn và tránh đặt chúng gần: – Thiết bị tạo ra trường điện từ cường độ cao. – Cáp nguồn. – Đường dây loa.
Các thiết bị được xem xét trong sách hướng dẫn này có thể được sử dụng trong môi trường điện từ E1 đến E3 theo quy định trong EN 55103-1/2: 2009.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

THẬN TRỌNG KHI VẬN HÀNH

RCF-HDL20-A-Mảng-Dòng-Hoạt-động-Mô-đun-Hình-3

- Đặt sản phẩm này xa mọi nguồn nhiệt và luôn đảm bảo không khí xung quanh được lưu thông đầy đủ.
– Không sử dụng quá tải sản phẩm này trong thời gian dài. – Không bao giờ dùng lực mạnh vào các bộ phận điều khiển (phím, núm vặn, v.v.). – Không sử dụng dung môi, cồn, benzen hoặc các chất dễ bay hơi khác để
vệ sinh các bộ phận bên ngoài của sản phẩm này.

LƯU Ý QUAN TRỌNG Trước khi kết nối và sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo sau này. Hướng dẫn sử dụng được coi là một phần không thể thiếu của sản phẩm này và phải đi kèm khi đổi chủ để tham khảo về cách lắp đặt và sử dụng đúng cũng như các biện pháp phòng ngừa an toàn. RCF SpA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc lắp đặt và/hoặc sử dụng sản phẩm này không đúng cách.
THẬN TRỌNG: để tránh nguy cơ điện giật, không kết nối với nguồn điện chính khi lưới tản nhiệt đang được tháo ra

LƯU Ý QUAN TRỌNG THẬN TRỌNG

4

TIẾNG ANH

Ý tưởng về chiếc loa độc đáo này bắt nguồn từ ngành công nghiệp lưu diễn, mang đến một thùng loa nhỏ gọn tất cả trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp của RCF. Giọng hát tự nhiên, âm thanh trong trẻo ở khoảng cách xa, công suất loa ổn định ở mức âm lượng rất cao. Bộ chuyển đổi RCF Precision trang bị cho dòng loa D LINE đã đại diện cho hiệu suất tối ưu, khả năng xử lý công suất cao nhất và công nghệ tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp chuyên nghiệp và lưu diễn trong nhiều thập kỷ. Loa trầm công suất cao mang đến âm trầm mạnh mẽ, chính xác, củ loa nén tùy chỉnh mang đến âm trung trong trẻo và độ trung thực tuyệt đối. Công suất RCF Class-D ampCông nghệ lifiers đóng gói hiệu suất hoạt động lớn với hiệu suất cao vào một giải pháp nhẹ. D LINE ampBộ khuếch đại âm thanh mang lại khả năng tấn công cực nhanh, đáp ứng tức thời chân thực và hiệu suất âm thanh ấn tượng. Bộ xử lý tín hiệu số (DSP) tích hợp quản lý bộ phân tần, bộ cân bằng, bộ giới hạn mềm, bộ nén và bộ tăng âm trầm động. Thùng loa D LINE được đúc trên vật liệu composite polypropylene đặc biệt, được thiết kế đểampGiảm rung động ngay cả ở mức âm lượng tối đa. Từ khâu đúc khuôn đến kết cấu cuối cùng, D LINE mang đến độ tin cậy và độ bền tối đa cho việc sử dụng thường xuyên trên đường.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

RCF-HDL20-A-Mảng-Dòng-Hoạt-động-Mô-đun-Hình-4

GIẢI PHÁP ÂM THANH D LINE TOURING

HDL20-A và HDL10-A là các mô-đun loa dãy đường thẳng 2 chiều, tự cấp nguồn, rất nhỏ gọn. Loại D 700 watt amp Các mô-đun này kết hợp chính xác với bo mạch đầu vào tín hiệu kỹ thuật số chất lượng cao, cùng với các phản hồi bộ lọc chính xác, phức tạp, mang lại khả năng tái tạo tự nhiên, chi tiết của các thiết kế bức xạ trực tiếp tốt nhất. Chúng là lựa chọn lý tưởng khi cần hiệu suất loa line array nhưng kích thước địa điểm lại không yêu cầu đặc tính chiếu xa của các loa line array lớn hơn, và việc thiết lập nhanh chóng, dễ dàng là điều bắt buộc. Loa mang đến công suất xử lý vượt trội, độ rõ nét, tính linh hoạt và âm thanh tuyệt vời trong một thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành và giá cả phải chăng.
PHẦN ĐẦU VÀO CUNG CẤP: – Đầu nối XLR ra; – Kết hợp giắc cắm XLR VÀO – điều khiển âm lượng hệ thống; – 5 công tắc cấu hình; – 4 đèn LED trạng thái.
HDL20-A LÀ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG 2 CHIỀU CÓ: – Loa trầm neo 10″, cuộn dây âm thanh 2,5″ trong cấu hình tải kèn; – Trình điều khiển nén neo cuộn dây âm thanh 3″, lối ra 2″; – Góc phủ định hướng không đổi 100° x 15°.
HDL10-A LÀ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG 2 CHIỀU CÓ: – Loa trầm neo 8″, cuộn dây âm thanh 2,0″ trong cấu hình tải kèn; – Trình điều khiển nén neo cuộn dây âm thanh 2,5″, lối ra 2″; – Góc phủ định hướng không đổi 100° x 15°.
CÁC AMPTÍNH NĂNG CỦA PHẦN LIFIER: – Mô-đun nguồn điện chuyển mạch 700 Watt; – Kỹ thuật số tần số thấp 500 Watt ampmô-đun lifier; – Kỹ thuật số tần số cao 200 Watt ampmô-đun lifier; – bus tụ điện bổ sung có khả năng duy trì voltage cho tín hiệu nổ 100 ms.
Tổng công suất cung cấp điện khả dụng là 700 Watt và có thể phân phối cho 2 đầu cuối ampphần lifier. Mỗi ampBộ phận khuếch đại có khả năng cung cấp công suất đầu ra tối đa rất cao để cung cấp, khi cần thiết, các xung đầu ra tối đa trong một dải tần số cụ thể.

MÔ-ĐUN Mảng DÒNG HOẠT ĐỘNG HDL20-A, HDL10-A

5

TIẾNG ANH

Hệ thống mảng dòng HDL được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt và khắc nghiệt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hết sức cẩn thận với nguồn điện xoay chiều và thiết lập hệ thống phân phối điện phù hợp. Hệ thống mảng dòng HDL được thiết kế để ĐẤT. Luôn sử dụng kết nối đất.
HDL ampbộ lọc được thiết kế để hoạt động trong phạm vi AC Vol sautaggiới hạn e: 230 V VOL DANH ĐỊNHTAGE: thể tích tối thiểutage 185 V, âm lượng tối đatage 260 V 115 V TỔNG LƯỢNG DANH ĐỊNHTAGE: thể tích tối thiểutage 95 V, âm lượng tối đatage 132 V. Nếu voltage xuống dưới mức tối thiểu được thừa nhậntage hệ thống ngừng hoạt động Nếu âm lượngtage tăng cao hơn mức tối đa được thừa nhậntage hệ thống có thể bị hư hỏng nghiêm trọng. Để có được hiệu suất tốt nhất từ ​​hệ thống, điều rất quan trọng là voltagHãy thả nó xuống mức thấp nhất có thể.
Đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống được nối đất đúng cách. Tất cả các điểm nối đất sẽ được kết nối với cùng một nút nối đất. Điều này sẽ cải thiện việc giảm tiếng ồn trong hệ thống âm thanh.
Mô-đun được trang bị ổ cắm Powercon để kết nối chuỗi các mô-đun khác. Số lượng mô-đun tối đa có thể kết nối chuỗi là: 16 (MƯỜI SÁU) HOẶC 4 HDL 18-AS + 8 HDL 20-A TỐI ĐA HOẶC 8 HDL18-A.
230 Vôn ÂM LƯỢNG DANH NGHĨATAGE: thể tích tối thiểutage 185 Volt, vol tối đatage 264 Volt (cho Vương quốc Anh 240V + 10%) 115 Volt ÂM LƯỢNG DANH NGHĨATAGE: thể tích tối thiểutage 95 Volt, vol tối đatage 132 Volt.

YÊU CẦU ĐIỆN VÀ THIẾT LẬP
CẢNH BÁO
TẬPTAGE
CÁP ĐIỆN AC ĐẤT DAISY CHAINS

Số lượng mô-đun nhiều hơn trong chuỗi nối tiếp sẽ vượt quá định mức tối đa của đầu nối Powercon và tạo ra tình huống nguy hiểm tiềm ẩn.
Khi hệ thống loa mảng dòng HDL được cấp nguồn từ nguồn điện ba pha, việc duy trì sự cân bằng tốt giữa tải của mỗi pha nguồn điện xoay chiều là rất quan trọng. Việc tính toán phân phối công suất cho cả loa siêu trầm và loa vệ tinh là rất quan trọng: cả loa siêu trầm và loa vệ tinh đều phải được phân phối giữa ba pha.RCF-HDL20-A-Mảng-Dòng-Hoạt-động-Mô-đun-Hình-5

CẢNH BÁO
CẤP ĐIỆN TỪ BA PHA

6

BẢNG SAU

6

7

1

5

4

8

9

2 10
3

1 ĐẦU VÀO XLR CHÍNH (BAL/UNBAL). Hệ thống chấp nhận các đầu nối đầu vào XLR/Jack đực với tín hiệu mức đường truyền từ bàn trộn âm thanh hoặc nguồn tín hiệu khác.
2 ĐẦU RA XLR LIÊN KẾT. Đầu nối XLR đầu ra đực cung cấp một máng vòng để kết nối loa theo kiểu nối tiếp.
3 ÂM LƯỢNG. Điều khiển âm lượng của nguồn điện ampBộ khuếch đại. Phạm vi điều khiển từ (suy giảm tối đa) đến mức MAX (đầu ra tối đa).
4 ĐÈN BÁO NGUỒN. Đèn báo nguồn. Khi dây nguồn được kết nối và công tắc nguồn được bật, đèn báo này sẽ sáng màu xanh lá cây.
5 ĐÈN BÁO TÍN HIỆU. Đèn báo tín hiệu sẽ sáng màu xanh lá cây nếu có tín hiệu trên đầu vào XLR chính.
6 CHỈ BÁO GIỚI HẠN. ampbộ lót có một mạch giới hạn tích hợp để ngăn chặn việc cắt amplifiers hoặc quá tải các đầu dò. Khi mạch cắt đỉnh đang hoạt động, đèn LED sẽ nhấp nháy màu cam. Sẽ không sao nếu đèn LED giới hạn thỉnh thoảng nhấp nháy. Nếu đèn LED nhấp nháy thường xuyên hoặc sáng liên tục, hãy giảm mức tín hiệu. Các amplifier có bộ giới hạn RMS tích hợp. Nếu bộ giới hạn RMS hoạt động, đèn LED sẽ sáng màu đỏ. Bộ giới hạn RMS có mục đích ngăn ngừa hư hỏng cho bộ chuyển đổi. Loa không bao giờ được sử dụng khi đèn báo giới hạn màu đỏ, hoạt động liên tục khi chức năng bảo vệ RMS đang hoạt động có thể gây hư hỏng cho loa.
7 HF. Công tắc cung cấp khả năng thiết lập hiệu chỉnh tần số cao tùy thuộc vào khoảng cách mục tiêu (hiệu chỉnh hấp thụ không khí): – GẦN (dùng cho ứng dụng gắn trên cột hoặc trường gần) – XA (dành cho trường xa nhất).
8 CỤM. Sự kết hợp của 2 công tắc mang lại 4 khả năng hiệu chỉnh tần số trung thấp tùy thuộc vào kích thước cụm. – 2-3 mô-đun (được sử dụng cho các ứng dụng gắn trên cột, xếp chồng trên mặt đất) – 4-6 mô-đun (hệ thống treo nhỏ) – 7-9 mô-đun (hệ thống treo trung bình) – 10-16 mô-đun (cấu hình treo tối đa).
9 ĐƯỜNG CONG CAO. Công tắc cung cấp khả năng tăng cường tần số trung tùy thuộc vào cấu hình cụm cong cao của một vài mảnh. – TẮT (không hiệu chỉnh chủ động) – BẬT (dành cho mảng cong cao của một vài mảnh HDL20-A hoặc HDL10-A).
10 TRONG NHÀ. Công tắc cung cấp khả năng bổ sung để thiết lập hiệu chỉnh tần số thấp tùy thuộc vào mục đích sử dụng trong nhà/ngoài trời, nhằm bù lại tiếng vang trong phòng ở mức âm trầm. – TẮT (không hiệu chỉnh chủ động) – BẬT (hiệu chỉnh cho phòng trong nhà có tiếng vang).

12 14
13 11
7

TIẾNG ANH

TIẾNG ANH

11 Ổ CẮM ĐIỆN AC. Dây RCF D sử dụng nguồn điện xoay chiều 3 cực có khóa POWERCON. Luôn sử dụng dây nguồn chuyên dụng được cung cấp trong hộp.
12 Ổ CẮM NGUỒN AC POWERCON. Sử dụng ổ cắm này để kết nối một hoặc nhiều thiết bị. Luôn đảm bảo dòng điện tối đa yêu cầu không vượt quá dòng điện tối đa cho phép của POWERCON. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy gọi TRUNG TÂM DỊCH VỤ RCF gần nhất.
13 CÔNG TẮC NGUỒN CHÍNH. Công tắc nguồn dùng để BẬT và TẮT nguồn AC. Đảm bảo ÂM LƯỢNG được đặt ở mức – khi bạn bật loa.
14 CẦU CHÌ.

Các đầu nối XLR sử dụng tiêu chuẩn AES sau:

PIN 1 = MẶT ĐẤT (SHIELD)

NÓNG

PIN 2 = NÓNG (+)

Mã PIN 3 = LẠNH (-)

LẠNH LẼO

KẾT NỐI
GND
BAL.XLR

Tại thời điểm này, bạn có thể kết nối cáp nguồn và cáp tín hiệu, nhưng trước khi bật loa, hãy đảm bảo rằng điều khiển âm lượng ở mức nhỏ nhất (ngay cả trên đầu ra của bộ trộn). Điều quan trọng là bộ trộn đã được BẬT trước khi bật loa. Điều này sẽ tránh làm hỏng loa và “va đập” ồn ào do bật các bộ phận trên chuỗi âm thanh. Một phương pháp hay là luôn bật loa sau cùng và tắt chúng ngay sau buổi biểu diễn. Bây giờ bạn có thể BẬT loa và điều chỉnh điều khiển âm lượng ở mức phù hợp.
CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng yêu cầu dòng điện tối đa không vượt quá dòng điện POWERCON tối đa được phép. Trong trường hợp nghi ngờ, hãy gọi đến TRUNG TÂM DỊCH VỤ RCF gần nhất.
SETUP 230 Volt, 50 Hz: GIÁ TRỊ CẦU CHÌ T3,15A – 250V
115 Volt, 60 Hz CÀI ĐẶT: GIÁ TRỊ CẦU CHÌ T6, 30A – 250V

TRƯỚC KHI BẬT LOA
CẢNH BÁO
TẬPTAGE CÀI ĐẶT
(ĐẶT CHỖ CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ RCF)

Tín hiệu âm thanh có thể được nối tiếp bằng đầu nối vòng XLR đực. Một nguồn âm thanh duy nhất có thể điều khiển nhiều mô-đun loa (ví dụ như một kênh trái hoặc phải đầy đủ gồm 8-16 mô-đun loa); hãy đảm bảo rằng thiết bị nguồn có thể điều khiển tải trở kháng được tạo ra bởi các mạch đầu vào của mô-đun song song. Mạch đầu vào của mảng dòng HDL có trở kháng đầu vào 100 KOhm. Tổng trở đầu vào được xem như tải từ nguồn âm thanh (ví dụ: bộ trộn âm thanh) sẽ là: – trở kháng đầu vào của hệ thống = 100 KOhm / số mạch đầu vào song song.
Trở kháng đầu ra bắt buộc của nguồn âm thanh (ví dụ: bộ trộn âm thanh) sẽ là: – trở kháng đầu ra của nguồn > 10 * trở kháng đầu vào của hệ thống; – luôn đảm bảo rằng cáp XLR được sử dụng để đưa tín hiệu âm thanh vào hệ thống là:
– cáp âm thanh cân bằng; – dây cùng pha.
Một cáp bị lỗi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn bộ hệ thống!

CÁP TÍN HIỆU DAISY CHAINS

8

TIẾNG ANH

HDL20-A đơn, HDL10-A

HDL là một hệ thống linh hoạt có thể được sử dụng trong các ứng dụng lắp đặt trên mặt đất hoặc treo. Thông tin sau đây sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống HDL một cách an toàn và hiệu quả.

Khi sử dụng chân đế hoặc cột, hãy đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau: – Kiểm tra thông số kỹ thuật của chân đế hoặc cột để chắc chắn rằng thiết bị được thiết kế để hỗ trợ
trọng lượng của loa. Tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn do nhà sản xuất quy định. – Đảm bảo bề mặt lắp đặt hệ thống phải phẳng, ổn định và chắc chắn. – Kiểm tra chân đế (hoặc cột và phần cứng liên quan) trước mỗi lần sử dụng và không sử dụng
thiết bị có bộ phận bị mòn, hư hỏng hoặc thiếu. – Không cố gắng đặt nhiều hơn hai loa HDL trên một giá đỡ hoặc cột. – Khi lắp hai loa HDL trên một cột hoặc chân máy, phải có phần cứng giàn cố định tích hợp
được sử dụng để cố định các loa với nhau. – Luôn cẩn thận khi triển khai hệ thống ngoài trời. Gió bất ngờ có thể làm đổ
Hệ thống. Tránh gắn biểu ngữ hoặc các vật dụng tương tự vào bất kỳ bộ phận nào của hệ thống loa. Những vật dụng này có thể hoạt động như cánh buồm và làm đổ hệ thống.
Có thể sử dụng một loa HDL đơn trên chân đế ba chân (AC S260) hoặc trên cột (AC PMA) phía trên loa siêu trầm dòng D LINE. Khuyến nghị sử dụng loa siêu trầm cho các ứng dụng cần công suất và độ mở rộng tần số thấp lớn hơn và cần có cột (Mã sản phẩm 13360110).

CẢNH BÁO AN TOÀN VỀ CỘT VÀ CHÂN MÁY

Thông thường, công tắc cụm trên bảng điều khiển đầu vào nên được đặt ở vị trí 2-3 và HF ở vị trí GẦN khi sử dụng loa đơn. Việc sử dụng công tắc trong nhà phụ thuộc vào vị trí đặt loa. Đặt loa lên cột hoặc chân máy bằng phần cứng riêng của loa: LIGHT BAR HDL20-A (Mã sản phẩm 13360229) hoặc LIGHT BAR HDL10-A (Mã sản phẩm 13360276) như trong hình minh họa sau.

9

TIẾNG ANH

TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT – AN TOÀN – KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN

Vì sản phẩm này được thiết kế để nâng cao hơn các vật thể và con người nên cần phải đặc biệt chú ý và cẩn thận khi kiểm tra cơ cấu, phụ kiện và thiết bị an toàn của sản phẩm để đảm bảo độ tin cậy tối đa trong quá trình sử dụng.
Trước khi nâng Line Array, hãy kiểm tra cẩn thận tất cả các cơ cấu liên quan đến việc nâng bao gồm móc, chốt khóa nhanh, xích và điểm neo. Đảm bảo chúng còn nguyên vẹn, không bị thiếu bộ phận nào, hoạt động đầy đủ, không có dấu hiệu hư hỏng, hao mòn quá mức hoặc ăn mòn có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình sử dụng.
Xác minh rằng tất cả các phụ kiện được cung cấp đều tương thích với Line Array và chúng được lắp đặt đúng theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn. Đảm bảo chúng thực hiện chức năng của mình một cách hoàn hảo và có thể chịu được trọng lượng của thiết bị một cách an toàn.
Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tính an toàn của cơ cấu nâng hoặc phụ kiện, vui lòng không nâng Line Array và liên hệ ngay với bộ phận dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng thiết bị bị hỏng hoặc phụ kiện không phù hợp có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn hoặc người khác.
Khi kiểm tra cơ cấu và phụ kiện, hãy chú ý tối đa đến mọi chi tiết, điều này sẽ giúp đảm bảo sử dụng an toàn và không xảy ra tai nạn.
Trước khi nâng hệ thống, hãy yêu cầu nhân viên được đào tạo và có kinh nghiệm kiểm tra tất cả các bộ phận và thành phần.
Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm này không đúng cách do không tuân thủ các quy trình kiểm tra và bảo trì hoặc bất kỳ lỗi nào khác.

KIỂM TRA CƠ KHÍ, PHỤ KIỆN VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN LINE ARRAY

10

TIẾNG ANH

TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT – AN TOÀN – KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN

· Kiểm tra trực quan toàn bộ phần cơ khí để đảm bảo không có bộ phận nào bị hàn lỏng hoặc cong vênh, nứt hoặc ăn mòn.
· Kiểm tra tất cả các lỗ trên cơ cấu; đảm bảo chúng không bị biến dạng và không có vết nứt hoặc bị ăn mòn.
· Kiểm tra tất cả các chốt chặn và khóa và đảm bảo chúng thực hiện chức năng chính xác; thay thế các bộ phận này nếu không thể lắp chúng vào và khóa chúng đúng cách tại các điểm cố định.
· Kiểm tra bất kỳ dây xích và cáp nâng nào; đảm bảo không có bộ phận nào bị biến dạng, bị ăn mòn hoặc hư hỏng.

KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CƠ KHÍ VÀ PHỤ KIỆN

· Kiểm tra xem các chốt có còn nguyên vẹn và không bị biến dạng không · Kiểm tra hoạt động của chốt để đảm bảo nút và lò xo hoạt động bình thường · Kiểm tra sự hiện diện của cả hai quả cầu; đảm bảo chúng ở đúng vị trí
vị trí và chúng sẽ thu lại và thoát ra một cách chính xác khi nút được nhấn và thả.

KIỂM TRA CHỐT KHÓA NHANH

11

TIẾNG ANH

HDL20-A, HDL10-A ĐƯỢC NGỪA

– Việc treo tải phải được thực hiện hết sức thận trọng. – Khi triển khai hệ thống, luôn đội mũ bảo hiểm và đi giày bảo hộ. – Không bao giờ cho phép người khác đi qua bên dưới hệ thống trong quá trình lắp đặt. – Không bao giờ để hệ thống không có người giám sát trong quá trình lắp đặt. – Không bao giờ lắp đặt hệ thống trên khu vực công cộng. – Không bao giờ gắn tải khác vào hệ thống mảng. – Không bao giờ trèo lên hệ thống trong hoặc sau khi lắp đặt. – Không bao giờ để hệ thống tiếp xúc với tải trọng bổ sung do gió hoặc tuyết tạo ra.
CẢNH BÁO: Hệ thống phải được lắp đặt theo luật pháp và quy định của Quốc gia nơi hệ thống được sử dụng. Chủ sở hữu hoặc người lắp đặt có trách nhiệm đảm bảo hệ thống được lắp đặt đúng cách theo luật pháp và quy định của Quốc gia và địa phương.
CẢNH BÁO: Luôn kiểm tra xem tất cả các bộ phận của hệ thống giàn khoan không được cung cấp từ RCF có: – phù hợp với ứng dụng; – được phê duyệt, chứng nhận và đánh dấu; – được đánh giá đúng; – trong tình trạng hoàn hảo.
CẢNH BÁO: Mỗi tủ chịu được toàn bộ tải trọng của bộ phận bên dưới. Điều rất quan trọng là phải kiểm tra kỹ lưỡng từng tủ riêng lẻ của hệ thống.

CẢNH BÁO CẢNH BÁO
CẢNH BÁO

Hệ thống treo được thiết kế để có Hệ số An toàn phù hợp (tùy thuộc vào cấu hình). Sử dụng phần mềm "RCF Shape Designer", việc hiểu các hệ số an toàn và giới hạn cho từng cấu hình cụ thể trở nên rất dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về phạm vi an toàn mà các cơ cấu đang hoạt động, cần có một giới thiệu đơn giản: Cơ cấu HDL được chế tạo bằng thép đạt chứng nhận UNI EN 10025-95 S 235 JR và S 355 JR.

PHẦN MỀM “RCF SHAPE DESIGNER” VÀ YẾU TỐ AN TOÀN

S 235 JR là thép kết cấu và có đường cong ứng suất-biến dạng (hoặc tương đương Lực-Biến dạng) như sau. Đường cong được đặc trưng bởi hai điểm tới hạn: Điểm gãy và Điểm chảy. Ứng suất kéo cực đại đơn giản là ứng suất cực đại đạt được. Ứng suất kéo cực đại thường được sử dụng làm tiêu chí về độ bền của vật liệu khi thiết kế kết cấu, nhưng cần phải nhận ra rằng các đặc tính độ bền khác thường quan trọng hơn. Một trong số đó chắc chắn là Độ bền chảy. Biểu đồ ứng suất-biến dạng của S 235 JR thể hiện một điểm gãy đột ngột ở ứng suất dưới độ bền tới hạn. Ở ứng suất tới hạn này, vật liệu giãn ra đáng kể mà không có sự thay đổi rõ ràng về ứng suất. Ứng suất tại đó điều này xảy ra được gọi là điểm chảy. Biến dạng vĩnh cửu có thể gây bất lợi và ngành công nghiệp đã áp dụng biến dạng dẻo 0.2% làm giới hạn tùy ý được tất cả các cơ quan quản lý coi là chấp nhận được. Đối với ứng suất kéo và nén, ứng suất tương ứng tại biến dạng bù này được định nghĩa là giới hạn chảy.

N/mm2
Sức mạnh tối thượng
Sức chịu lực
SF = 4 Điều kiện làm việc

%

Giá trị đặc trưng của S 355 J và S 235 JR là R=360 [N/mm2] và R=510 [N/mm2] cho Cường độ chịu kéo cực đại và Rp0.2=235 [N/mm2] và Rp0.2=355 [N/mm2] cho Giới hạn chảy. Trong phần mềm dự đoán của chúng tôi, Hệ số an toàn được tính toán dựa trên Giới hạn ứng suất tối đa bằng với Giới hạn chảy, theo nhiều tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Hệ số an toàn thu được là giá trị nhỏ nhất trong tất cả các hệ số an toàn đã tính toán, cho mỗi mắt xích hoặc chốt. Đây là trường hợp bạn đang làm việc với SF=4:

N/mm2
Sức mạnh tối thượng

Tùy thuộc vào quy định an toàn tại địa phương và tình hình mà hệ số an toàn yêu cầu có thể thay đổi.

Sức chịu lực

Người chủ sở hữu hoặc người lắp ráp có trách nhiệm đảm bảo hệ thống được lắp ráp đúng cách

theo luật pháp và quy định của Quốc gia và địa phương. “Nhà thiết kế hình dạng RCF”

Phần mềm cung cấp thông tin chi tiết về hệ số an toàn cho từng cấu hình cụ thể. Hệ số an toàn là kết quả của các lực tác động lên thanh bay và các liên kết trước, sau, cũng như các chốt của hệ thống và phụ thuộc vào nhiều biến số:

SF = 4 Điều kiện làm việc

– số lượng tủ;

%

12

TIẾNG ANH

– góc thanh chắn; – góc từ tủ này sang tủ khác. Nếu một trong các biến số được nêu thay đổi, hệ số an toàn PHẢI ĐƯỢC tính toán lại bằng phần mềm trước khi lắp đặt hệ thống.
Trong trường hợp thanh chắn được nhấc lên từ 2 động cơ, hãy đảm bảo góc của thanh chắn là chính xác. Góc khác với góc được sử dụng trong phần mềm dự đoán có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Tuyệt đối không cho phép người ở lại hoặc đi qua bên dưới hệ thống trong quá trình lắp đặt. Khi thanh chắn bị nghiêng quá mức hoặc mảng panel bị cong quá mức, trọng tâm có thể dịch chuyển ra khỏi các thanh nối phía sau. Trong trường hợp này, các thanh nối phía trước đang chịu lực nén và các thanh nối phía sau đang chịu toàn bộ trọng lượng của hệ thống cộng với lực nén phía trước. Luôn kiểm tra thật cẩn thận tất cả các tình huống này bằng phần mềm "RCF Shape Designer" (ngay cả với số lượng tủ nhỏ).
SỐ LƯỢNG LOA TỐI ĐA CÓ THỂ ĐƯỢC TREO BẰNG KHUNG HDL20-A LÀ: số 16 HDL20-A; số 8 HDL18-AS; số 4 HDL 18-AS + 8 (TÁM) HDL 20-A BẰNG THANH LIÊN KẾT PHỤ KIỆN HDL20-HDL18-AS
SỐ LƯỢNG LOA TỐI ĐA CÓ THỂ ĐƯỢC TREO BẰNG KHUNG HDL10-A LÀ: số 16 HDL10-A; số 8 HDL15-AS; số 4 HDL 15-AS + 8 (TÁM) HDL 10-A BẰNG THANH LIÊN KẾT PHỤ KIỆN HDL10-HDL15-AS

KÍCH THƯỚC MẢNG TỐI ĐA

1 GIÁ ĐỠ BAY PHÍA TRƯỚC. Lắp đặt phía trước. 2 LỖ CHỐT KHÓA NHANH. Lắp đặt phía trước (dùng để khóa giá đỡ phía trước trước khi lắp đặt). 3 GIÁ ĐỠ PHÍA TRƯỚC – LỖ VẬN CHUYỂN. 4 ĐIỂM NHẬN Ở TRUNG TÂM.
5 Điểm lấy hàng không đối xứng và có thể lắp ở hai vị trí (A và B). Vị trí A đưa cùm về phía trước. Vị trí B cho phép bước trung gian sử dụng cùng các lỗ cố định.

THANH BAY HDL
TÍNH NĂNG CỦA THANH BAY HDL:
4

2

3

1

AB

6 Di chuyển giá đỡ lấy tín hiệu theo vị trí được RCF Shape Designer đề xuất.

7 Cố định giá đỡ bằng hai chốt trên dây buộc của giá đỡ để khóa giá đỡ. 13

TIẾNG ANH

8 Kiểm tra xem tất cả các chốt đã được cố định và khóa chặt chưa.

Lắp đặt hệ thống theo quy trình sau: H PALĂNG XÍCH. S MANG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN. F THANH BAY.

THỦ TỤC KHAI THÁC
H

1) Kết nối thanh giằng F với tời xích H (động cơ) bằng cùm được chứng nhận. Cố định cùm.
2) Kết nối chốt thứ hai vào giá đỡ phía trước để đảm bảo giá đỡ được đặt thẳng đứng.

S.F.

3) Kết nối giá đỡ phía trước với tủ HD đầu tiên bằng 2 chốt khóa nhanh.
SỬ DỤNG ĐÈN FLY BAR HDL 20 (PN 13360229) ĐƯỢC PHÉP KẾT NỐI TỐI ĐA 4 MÔ-ĐUN HDL 20-A.
SỬ DỤNG ĐÈN FLY BAR HDL 10 (PN 13360276) ĐƯỢC PHÉP KẾT NỐI TỐI ĐA 6 MÔ-ĐUN HDL 10-A.

14

TIẾNG ANH

4) Đảo ngược và kết nối giá đỡ phía sau thứ nhất với thanh chắn bằng 2 chốt khóa nhanh. Phải luôn cố định giá đỡ HDL đầu tiên ở góc 0° so với khung. Không được phép lắp ở bất kỳ góc nào khác.
5) Kết nối tủ thứ hai với tủ thứ nhất, luôn bắt đầu từ 2 giá đỡ phía trước.
6) Đảo ngược và kết nối giá đỡ phía sau của tủ thứ hai bằng cách sử dụng lỗ có góc thích hợp.
7) Kết nối tất cả các tủ khác theo quy trình tương tự và chỉ kết nối một tủ duy nhất mỗi lần.
15

TIẾNG ANH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG Mảng
HDL cho phép người dùng lựa chọn các góc điều chỉnh trực diện khác nhau để tạo ra các mảng có độ cong khác nhau. Nhờ đó, các nhà thiết kế có thể tạo ra các mảng được thiết kế riêng cho từng địa điểm.file. Phương pháp tiếp cận cơ bản để thiết kế mảng phụ thuộc vào ba yếu tố: – Số lượng phần tử mảng; – Góc mở rộng theo chiều dọc; – Phạm vi phủ sóng theo chiều ngang.
Việc xác định số lượng phần tử cần sử dụng rất quan trọng: số lượng phần tử ảnh hưởng rất lớn đến SPL khả dụng của hệ thống cũng như tính đồng nhất của vùng phủ sóng về cả SPL và đáp ứng tần số. Số lượng phần tử ảnh hưởng sâu sắc đến tính định hướng ở tần số thấp. Phương trình đơn giản tiếp theo hoạt động như một phép tính gần đúng cho các mặt phẳng nghe phẳng. Độ phủ sóng (x) = 8n (m) Khoảng cách phủ sóng cần thiết = x (mét).
Việc thay đổi góc splay giữa các tủ loa có tác động đáng kể đến độ phủ sóng theo chiều dọc cho tần số cao, kết quả là góc splay hẹp hơn tạo ra độ rộng chùm tia Q cao hơn, trong khi góc splay rộng hơn làm giảm Q ở tần số cao. Nhìn chung, góc splay không ảnh hưởng đến độ phủ sóng theo chiều dọc ở tần số thấp. Thiết kế hệ thống mảng cong có thể được tóm tắt như sau: – HDL mặt trước phẳng cho các phần chiếu xa; – tăng độ cong khi khoảng cách giảm; – thêm nhiều tủ loa hơn để tăng công suất.
Phương pháp này tập trung nhiều bộ chuyển đổi được gắn trên các loa kèn dài ở vị trí xa nhất, dần dần tập trung ít bộ chuyển đổi hơn khi khoảng cách giảm dần. Miễn là nguyên tắc không khoảng cách được duy trì, các mảng loa được xây dựng theo các nguyên tắc này sẽ cung cấp mức áp suất âm thanh đồng đều và đặc tính âm thanh nhất quán trên toàn bộ địa điểm mà không cần xử lý phức tạp. Phương pháp này, trong đó cùng một lượng năng lượng âm thanh được phân bổ trên một góc thẳng đứng lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào độ phóng đại cần thiết, thường có các mục tiêu sau: – độ phủ âm thanh theo chiều ngang và chiều dọc đồng đều; – mức áp suất âm thanh đồng đều; – đáp ứng tần số đồng đều; – mức áp suất âm thanh đủ cho ứng dụng.
Tất nhiên, bài thảo luận này chỉ trình bày một cách tiếp cận cơ bản. Với sự đa dạng vô hạn của các địa điểm và nghệ sĩ biểu diễn, người dùng sẽ thấy mình cần phải giải quyết các vấn đề cụ thể trong những tình huống cụ thể. Phần mềm RCF Shape Designer được thiết kế để giúp tính toán góc mở, góc ngắm và điểm chọn thanh fly-bar tối ưu (rất quan trọng trong việc ngắm mảng) cho một địa điểm nhất định, sẽ được giải thích sau trong Hướng dẫn này.
16

TIẾNG ANH

PHẦN MỀM THIẾT KẾ HÌNH DÁNG DỄ DÀNG
Phần mềm được phát triển bằng Matlab 2015b và yêu cầu thư viện lập trình Matlab. Ở lần cài đặt đầu tiên, người dùng nên tham khảo gói cài đặt có sẵn từ RCF webtrang web, chứa Matlab Runtime (ver. 9) hoặc gói cài đặt sẽ tải xuống Runtime từ webSau khi các thư viện được cài đặt chính xác, người dùng có thể tải xuống trực tiếp ứng dụng mà không cần Runtime cho tất cả các phiên bản phần mềm tiếp theo. Có hai phiên bản, 32-bit và 64-bit, để tải xuống. QUAN TRỌNG: Matlab không còn hỗ trợ Windows XP nữa, do đó RCF Easy Shape Designer (32-bit) không hoạt động với phiên bản hệ điều hành này. Bạn có thể đợi vài giây sau khi nhấp đúp vào trình cài đặt vì phần mềm sẽ kiểm tra xem Thư viện Matlab có khả dụng hay không. Sau bước này, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. Nhấp đúp vào trình cài đặt cuối cùng (kiểm tra phiên bản mới nhất trong phần tải xuống của chúng tôi) website) và làm theo các bước tiếp theo.
17

TIẾNG ANH

18

TIẾNG ANH

Sau khi chọn thư mục cho phần mềm RCF Easy Shape Designer (Hình 2) và Matlab Libraries Runtime, trình cài đặt sẽ mất vài phút để hoàn tất quy trình cài đặt.
19

TIẾNG ANH

Phần mềm RCF Easy Shape Designer được chia thành hai phần macro: phần bên trái của giao diện dành riêng cho các biến và dữ liệu dự án (kích thước đối tượng cần bao phủ, chiều cao, số lượng mô-đun, v.v.), phần bên phải hiển thị kết quả xử lý. Đầu tiên, người dùng nên giới thiệu dữ liệu đối tượng bằng cách chọn menu bật lên phù hợp tùy thuộc vào kích thước đối tượng và giới thiệu dữ liệu hình học. Cũng có thể xác định chiều cao của người nghe. Bước thứ hai là định nghĩa mảng bằng cách chọn số lượng tủ trong mảng, chiều cao treo, số điểm treo và loại flybar có sẵn. Khi chọn hai điểm treo, hãy xem xét các điểm được định vị ở các điểm cực đại của flybar. Chiều cao của mảng nên được coi là tham chiếu đến mặt dưới của flybar, như thể hiện trong hình bên dưới.
CHIỀU CAO
Sau khi nhập tất cả dữ liệu đầu vào ở phần bên trái của giao diện người dùng, bằng cách nhấn nút AUTOSPLAY, phần mềm sẽ thực hiện: – Điểm treo cho cùm với vị trí A hoặc B được chỉ định nếu có một điểm nhặt duy nhất
đã chọn, tải trước và sau nếu chọn hai điểm lấy hàng. – Góc nghiêng thanh chắn và góc nghiêng tủ (các góc mà chúng ta phải đặt cho từng tủ trước
hoạt động nâng). – Độ nghiêng mà mỗi tủ sẽ thực hiện (trong trường hợp có một điểm đón) hoặc sẽ phải
thực hiện nếu chúng ta nghiêng cụm bằng cách sử dụng hai động cơ. (hai điểm đón). – Tổng tải trọng và tính toán Hệ số an toàn: nếu thiết lập đã chọn không mang lại An toàn
Hệ số > 1.5, tin nhắn văn bản hiển thị màu đỏ khi không đáp ứng các điều kiện tối thiểu về an toàn cơ học. – Cài đặt trước tần số thấp (một cài đặt trước duy nhất cho toàn bộ mảng) để sử dụng RDNet hoặc để sử dụng núm xoay bảng điều khiển phía sau (“Cục bộ”). – Cài đặt trước tần số cao (một cài đặt trước cho mọi mô-đun mảng) để sử dụng RDNet hoặc để sử dụng núm xoay bảng điều khiển phía sau (“Cục bộ”).
20

TIẾNG ANH

TỐI ƯU HÓA Mảng

Sau khi thiết kế (số lượng phần tử và góc mở dọc) được hoàn thành bằng phần mềm Shape Designer, bạn có thể tối ưu hóa hiệu quả mảng tùy thuộc vào môi trường và ứng dụng bằng cách điều khiển nó bằng các cài đặt DSP khác nhau được lưu trữ trên bo mạch. Thông thường, mảng được chia thành hai hoặc ba vùng tùy thuộc vào thiết kế và kích thước của mảng.
Để tối ưu hóa và cân bằng mảng, các chiến lược khác nhau được sử dụng cho tần số cao (tầm xa và tầm gần) và tần số thấp.
Khoảng cách càng xa, suy hao ở tần số cao càng lớn. Nhìn chung, tần số cao cần được hiệu chỉnh để bù năng lượng bị mất theo khoảng cách; mức hiệu chỉnh cần thiết thường tỷ lệ thuận với khoảng cách và sự hấp thụ không khí tần số cao. Ở vùng gần đến giữa trường, sự hấp thụ không khí không quá quan trọng; trong vùng này, tần số cao cần ít hiệu chỉnh bổ sung.
Hình tiếp theo hiển thị sự cân bằng tương ứng với cài đặt HF cho GẦN và XA:

CHIẾN LƯỢC CÂN BẰNG TẦN CAO

Trong khi các ống dẫn sóng cung cấp khả năng kiểm soát riêng biệt trên nhiều vùng phủ sóng tần số trung bình đến cao, phần tần số thấp của mảng HDL vẫn yêu cầu ghép nối lẫn nhau – với mức độ bằng nhau ampbiên độ và pha – để đạt được tính định hướng tốt hơn. Tính định hướng tần số thấp ít phụ thuộc vào góc phân kỳ tương đối của mảng và phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng phần tử của mảng.
Ở tần số thấp, càng nhiều phần tử trong mảng (mảng càng dài), mảng càng có tính định hướng cao hơn, mang lại mức áp suất âm thanh (SPL) lớn hơn trong dải tần này. Việc kiểm soát định hướng của mảng đạt được khi chiều dài của mảng tương đương hoặc lớn hơn bước sóng của tần số được mảng tái tạo.
Mặc dù mảng có thể (và thường nên) được phân vùng để thực hiện các đường cong cân bằng khác nhau cho tần số cao, nhưng sự cân bằng giống hệt nhau phải được duy trì trong tất cả các bộ lọc tần số thấp. Các cài đặt cân bằng tần số thấp khác nhau trong cùng một mảng sẽ làm giảm hiệu ứng ghép nối mong muốn. Vì lý do tương tự, không nên sử dụng chênh lệch khuếch đại cho mảng đường vì việc điều chỉnh các vùng khác nhau bằng tổng thể ampViệc kiểm soát biên độ cho mỗi trường hợp dẫn đến giảm khoảng không và hướng tần số thấp. Trong mọi trường hợp, mảng đường thẳng thường cần hiệu chỉnh để bù cho tổng năng lượng ở tần số thấp.
In the next figure is shown the equalization that corresponds to CLUSTER settings, referring to different number of speakers from 2-3 up to 10-16. Increasing the number of cabinets, response curves are decreased in order to compensate the low-frequency section mutual coupling.

HIỆU ỨNG LIÊN KẾT TẦN SỐ THẤP
CHIẾN LƯỢC TẦN SỐ THẤP

21

TIẾNG ANH

Các mô-đun HDL vẫn có thể được xếp chồng lên nhau trên các loa siêu trầm RCF bằng thanh bay HDL.
Loa siêu trầm tương thích HDL 20-A: – SUB 8004-AS – SUB 8006-AS – HDL 18-AS
Loa siêu trầm tương thích HDL 10-A: – SUB 8004-AS – SUB 8006-AS – HDL 15-AS

HDL10-A & HDL20-A ĐẤT XẾP CHỒNG

1) Cố định thanh chắn HDL trên loa siêu trầm như trong hình minh họa.

2) Thanh xếp chồng thêm một lượng cố định độ nghiêng lên hoặc xuống vào các mô-đun HDL xếp chồng trên mặt đất, với khả năng điều chỉnh thêm 15 độ (từ +7,5° đến -7,5°).
22

TIẾNG ANH

3) Kết nối giá đỡ phía trước của tủ HDL đầu tiên bằng 2 chốt khóa nhanh.
4) Vách ngăn của hộp dưới cùng trong một mảng xếp chồng không nhất thiết phải song song với stage hoặc khung mảng. Nó có thể nghiêng lên hoặc xuống tùy ý. Bằng cách này, các mảng hình vòng cung có thể dễ dàng được tạo ra từ vị trí đặt chồng pin mặt đất.
5) Hộp dưới cùng trong một mảng xếp chồng có thể được nghiêng để có được các mẫu phủ sóng phù hợp (từ +7,5° đến -7,5°). Đảo ngược và kết nối giá đỡ thanh xếp chồng phía sau thứ nhất với vỏ loa đầu tiên bằng cách sử dụng lỗ cho góc thích hợp và chốt khóa nhanh. Thêm từng tủ HDL một như được chỉ định cho các cấu hình treo. Có thể xếp chồng và liên kết tối đa bốn tủ HDL bằng cách sử dụng các thành phần giàn D LINE tiêu chuẩn và các loa siêu trầm D LINE làm giá đỡ mặt đất.
6) Có thể xếp chồng loa HDL trên mặt đất bằng thanh treo riêng như trong hình minh họa.
23

www.rcf.it
RCF SpA Via Raffaello Sanzio, 13 42124 Reggio Emilia – Ý ĐT +39 0522 274 411 Fax +39 0522 232 428 e-mail: info@rcf.it

10307833 RevA

Tài liệu / Tài nguyên

Mô-đun mảng dòng chủ động RCF HDL20-A [tập tin pdf] Hướng dẫn sử dụng
303HDL10A, HDL20-A, HDL20-A Mô-đun mảng dòng chủ động, HDL20-A, Mô-đun mảng dòng chủ động, Mô-đun mảng dòng, Mô-đun mảng, Mô-đun

Tài liệu tham khảo

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *