神州音响网讯 众所周知,扩声系统中的临时用电环境十分复杂,工业用电与生活用电还不能完全分开,数码无线电器设备的应用也越来越广泛,因此电网中的杂波干扰噪声越来越多,如电动机的启停、电焊机、手电钻、电吹风、电锯、电刨、数码设备、劣质的充电器、雷电等都会引起电网杂波干扰及噪声,最终便会影响到整个扩声系统。
要想解决这个问题,可以使用美国顶级FURMAN电源管理净化器,它独有的专利技术是同行业中最值得信赖的名字,为音频、视频及广播专业人士在AC电源调节、校准、平衡隔离变压器、时序和分布等各方面提供保证。选择Furman产品,是因为我们拥有着长期可靠的声誉和在工程上的专业成就,一直专注于满足专业人士的特殊需求,了解这一行业中设备故障和停机是无法承受的。电源波形、相位严重失真的电磁干扰是造成音响声音干硬、浑浊、不耐听; 投影机画面清晰度差、色调不均匀、水波纹等,系统噪声严重的罪魁祸首。
FURMAN电源净化管理器优势在哪里?
串联多级保护(SMP) 音频/视频专业人士往往都无法接受断电停机,数据损坏和系统不稳定。因此如SMP这样的坚实可靠的专业级别瞬变电压浪涌抑制系统,是关键应用中的最佳选择。使用SMP,将几乎没有任何停机故障时间。实际上,该电路经测试,能够承受6000伏或3000安的脉冲而不会遭受任何损坏。这远远超出了对典型的浪涌抑制器的要求。然而鉴于Furman的客户面对的极端条件和关键应用场合,SMP电路的设计通过了严苛的测试,保证设备发生损坏或需要维修的可能性达到最低。
Furman的SMP技术是基于以一系列元件组成的网络来减缓潜在的灾难性浪涌冲击,捕获并以热量形式散发,并将剩下的能量吸收。在使用多次6000V/3000A的浪涌测试时,SMP电路的最大允通电压在一条230V线路上仅为376V Pk(峰值)/266V RMS(有效值)。由于电路的良好设计,SMP将不会随着时间劣化(与大多数标准浪涌抑制器不同),线性阻抗也呈最小增长(与许多高级浪涌抑制器不同)。SMP电路并不是简单保护电源不受灾难性的浪涌破坏,如被闪电击中,更进一步地为连接的设备提供最长限度的寿命保证。这意味着它并不仅仅阻止一两次后果严重的尖波和浪涌,更能消除日常应用中设备经受的成千上百次小型尖波和浪涌。这些常见的电压波动,虽然很小,但在长期内也会造成严重的反效果。即使受到一个标准的浪涌保护器保护,数字电路也会由于长期暴露在地线上的电压而遭受损坏,造成间歇性的功能失常、设备死机和数据丢失。Furman的SMP技术通过吸收这些日常浪涌而使设备受到保护,减少损失,提高扩声系统整体效果。
极高电压关断(EVS) Furman的EVS技术持续监控输入电压,一旦检测到任何超过275伏交流电的过压情况,将会触发打开继电器,立即断掉该单元以及所有连接在上面的设备的电源。一个指示灯将提示用户此处出现问题;一旦状况得以修正,该单元可以重置并如常操作。
线性滤波技术(LIFT)Furman的LiFT技术采用一个微调低通滤波器来减少通过线路的差分AC噪音。Furman的滤波技术最显著出色的一点是,以一种线性方式减少AC噪音,并覆盖相当广的带宽。前级滤波方案(如大多数AC电源调节器和Furman在发展LiFT技术之前的调节器产品),无法均匀地减少噪音,造成像过山车一样的噪音衰减曲线。这就类似于录音中均衡调节很差时造成的效果一样。
采用Furman的LiFT技术,差分AC噪音呈线性衰减,能覆盖非常广的频率带宽,甚至延伸到视频信号频率范围。这样就能为您的音频系统带来超低底噪,提高视频显示的图像质量,并使数字系统免于遭受低电平差分噪音可能造成的数据损坏和丢失。
真有效值电压调节 Furman的真有效值电压调节的设计围绕着一个超低噪音的环形自耦变压器,稳压器内的微处理器监控每个循环的进线有效值电压,及时测量前一个循环的相位角。大多数商用稳压器使用多抽头变压器在不受控制的时间切换抽头,这将造成会混入音频信号的电压尖波和滴答声。当电压波动需要修正时,Furman的真有效值电压调节比起其他技术来,更易引出新抽头,进而避免AC电源波形的失真,电路中的滞后避免了许多商用稳压器常出现的相邻抽头之间不必要的前后切换。如果有必要,Furman的真有效值电压调节技术能够在每个循环切换抽头,并且所需恢复时间比一般的稳压器少。另外,与采用铁磁共振变压器的稳压器不同,Furman稳压器对线路频率中的小缺陷不敏感,对发电机使用来说更为理想。自耦变压器的环形设计保证磁场泄漏最少。
上电时序 在多种设备需要分组开关而非全部同时开关的情况下,上电时序是很有用的功能。
隔离排插 后面板排插的隔离设计,在用于消除电串扰处进一步减少噪音。模拟和数字设备插在同一个电路上时电串扰问题特别困扰。
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