CN117221803A - 一种基于模块化的功放协调方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种基于模块化的功放协调方法,采集模块将采集到的功放音频信息输送至中控模块,中控模块将接收到的功放音频信息输送至主输出模块,所述中控模块一端连接有检测模块,检测模块用以检测所述主输出模块输出的功放音频信息,所述中控模块另一端还连接有备用输出模块,用以在主输出模块需要更换时进行功放协调。中控模块在调节过程中,基于所述检测模块测得的音量和杂音,判定是否启用备用输出模块以完成对所述主输出模块功放作用的协调。本发明通过基于模块化的功放协调方法,解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。

Description

一种基于模块化的功放协调方法
技术领域
本发明涉及功放协调方法技术领域,尤其涉及一种基于模块化的功放协调方法。
背景技术
功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,从而产生足够大的电流去推动扬声器,进行声音的重放。一套良好的音响系统功放的作用功不可没,由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。但是,功放突发故障是一个亟待解决的问题,尤其是重要场合的实时功放,都需要保证全程功放顺畅,功放故障一是输出无信号或输出功率低:这可能是由于功率管故障、供电问题、输入信号问题或负载匹配不良等原因引起的。维修方式可能涉及更换故障的功率管、检查和修复供电线路、验证输入信号源和调整负载匹配。功放故障二是输出失真或畸变:输出信号的失真或畸变可能是由于功率管偏置不正确、输入信号失真、反馈电路问题等引起的。维修方式可能包括重新调整功率管的偏置、检查和修复输入信号源的问题以及修复反馈电路。功放故障三是过热或过载:功率放大器过热或过载可能是由于供电问题、不适当的散热设计或过大的输入信号等引起的。维修方式可能包括检查和修复供电线路、增加散热措施、调整输入信号水平等。功放故障四是频率漂移或不稳定:功率放大器频率的漂移或不稳定性可能是由于元件老化、电容或电感故障、反馈网络问题等引起的。维修方式可能包括更换老化的元件、修复反馈网络、检查和修复电容和电感等。
功放故障发生时虽然可以经过诊断进行修复,但是实时功放时会影响功放的时效性,同时故障维修也非常繁琐,需要专业人员进行维修,因此,如何保障功放顺畅,以及有效的功放协调方法是功放领域亟待解决的问题。
发明内容
为此,本发明提供一种基于模块化的功放协调方法,用以克服现有技术中功放故障,音频播放不顺畅,故障维修过程繁琐,尤其是实时功放故障的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种基于模块化的功放协调方法,包括以下步骤:
步骤S1、采集模块将采集到的功放音频信息输送至中控模块,中控模块将接收到的功放音频信息输送至主输出模块,所述中控模块一端连接有检测模块,检测模块用以检测所述主输出模块输出的功放音频信息,所述中控模块另一端还连接有备用输出模块,用以在主输出模块需要更换时进行功放协调;
步骤S2、中控模块控制与所述主输出模块相距预设距离的检测模块检测其所处环境的音量并根据该音量判定所述主输出模块运行是否符合标准;
步骤S3、中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据所述检测模块测得的音量判定是否将与主输出模块串联的可变电阻的电阻值调节至对应值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,所述中控模块进行二次判定;
步骤S4,中控模块,在调节过程中,基于所述检测模块测得的音量和杂音,判定是否启用备用输出模块以完成对所述主输出模块功放作用的协调;
步骤S5、中控模块在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否使用备用输出模块更换主输出模块以完成对功放作用的协调。
进一步地,所述中控模块基于所述检测模块检测到的音量判定所述主输出模块运行是否符合标准,
中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据测得的音量与对应的预设音量的差值判定是否调节主输出模块所处电路的电流值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,对主输出模块运行是否符合标准进行二次判定,
以及,在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否需要更换主输出模块至备用输出模块中的对应部件。
进一步地,所述中控模块将所述可变电阻的电阻值调节至对应值以将所述主输出模块所处电路的电流值调节至对应值,中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,基于中控模块中设置的第一预设音量与所述检测模块检测的音量的差值设有若干针对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻调节方式,且使用各调节方式调节后的可变电阻的电阻值均不相同。
进一步地,所述中控模块完成对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻值调节后,中控模块基于所述检测模块测得的主输出模块的累计时长设有针对所述可变电阻的电阻值的修正方式,且使用各修正方式修正后的可变电阻的电阻值均不相同。
进一步地,所述中控模块在将电阻值调节至中控模块中设置的预设临界电阻值,且所述主输出模块的运行仍不符合标准时,中控模块判定更换主输出模块以完成对功放作用的协调。
进一步地,所述中控模块将所述检测模块检测到杂音的出现频率记为杂音频率,并基于杂音频率对所述主输出模块的运行是否符合标准进行二次判定,以及,
在二次判定所述主输出模块的运行不符合标准时持续监测杂音频率并根据测得的杂音频率确定主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因;
或,基于所述检测模块检测到的电阻值确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为电路线原因。
进一步地,所述中控模块基于所述检测模块在持续检测过程中,检测到的杂音频率确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因,并在判定主输出模块的运行不符合标准的原因为非环境原因时根据主输出模块所处电路线的电阻值确定主输出模块的运行不符合标准的原因。
进一步地,所述中控模块在判定所述主输出模块的运行不符合标准时,基于所述检测模块检测到的电流波动参数判定所述主输出模块运行不符合标准的原因,以及,
在判定原因为所述主输出模块接触不良时,更换电路线;
或,在判定原因为所述主输出模块的设备问题,更换主输出模块。
进一步地,所述中控模块在完成更换主输出模块后,基于所述检测模块重新检测的音量值,判定使用的备用输出模块的运行是否符合标准。
进一步地,所述中控模块基于所述检测模块检测的所述主输出模块的累计运行时长将所述检测模块与主输出模块的距离调节至对应值。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,采集模块将采集到的功放音频信息输送至中控模块,中控模块将接收到的功放音频信息输送至主输出模块,所述中控模块一端连接有检测模块,检测模块用以检测所述主输出模块输出的功放音频信息,所述中控模块另一端还连接有备用输出模块,用以在主输出模块需要更换时进行功放协调;克服了现有技术中功放故障,音频播放不顺畅,故障维修过程繁琐,尤其是实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
所述中控模块控制与所述主输出模块相距预设距离的检测模块检测其所处环境的音量并根据该音量判定所述主输出模块运行是否符合标准;所述中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据所述检测模块测得的音量判定是否将与主输出模块串联的可变电阻的电阻值调节至对应值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,所述中控模块进行二次判定;所述中控模块,在调节过程中,基于所述检测模块测得的音量和杂音,判定是否启用备用输出模块以完成对所述主输出模块功放作用的协调;所述中控模块在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否使用备用输出模块更换主输出模块以完成对功放作用的协调。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块基于所述检测模块检测到的音量判定所述主输出模块运行是否符合标准,中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据测得的音量与对应的预设音量的差值判定是否调节主输出模块所处电路的电流值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,对主输出模块运行是否符合标准进行二次判定,以及,在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否需要更换主输出模块至备用输出模块已完成对功放作用的协调。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块将所述可变电阻的电阻值调节至对应值以将所述主输出模块所处电路的电流值调节至对应值,中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,基于中控模块中设置的第一预设音量与所述检测模块检测的音量的差值设有若干针对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻调节方式,且使用各调节方式调节后的可变电阻的电阻值均不相同。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块完成对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻值调节后,中控模块基于所述检测模块测得的主输出模块的累计时长设有针对所述可变电阻的电阻值的修正方式,且使用各修正方式修正后的可变电阻的电阻值均不相同。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块在将电阻值调节至中控模块中设置的预设临界电阻值,且所述主输出模块的运行仍不符合标准时,中控模块判定更换主输出模块以完成对功放作用的协调。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块将所述检测模块检测到杂音的出现频率记为杂音频率,并基于杂音频率对所述主输出模块的运行是否符合标准进行二次判定,以及,在二次判定所述主输出模块的运行不符合标准时持续监测杂音频率并根据测得的杂音频率确定主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因;或,基于所述检测模块检测到的电阻值确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为电路线原因。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块基于所述检测模块在持续检测过程中,检测到的杂音频率确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因,并在判定主输出模块的运行不符合标准的原因为非环境原因时根据主输出模块所处电路线的电阻值确定主输出模块的运行不符合标准的原因。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块在判定所述主输出模块的运行不符合标准时,基于所述检测模块检测到的电流波动参数判定所述主输出模块运行不符合标准的原因,以及,在判定原因为所述主输出模块接触不良时,更换电路线;或,在判定原因为所述主输出模块的设备问题,更换主输出模块。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块在完成更换主输出模块后,基于所述检测模块重新检测的音量值,判定使用的备用输出模块的运行是否符合标准。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
进一步地,所述中控模块基于所述检测模块检测的所述主输出模块的累计运行时长将所述检测模块与主输出模块的距离调节至对应值。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
附图说明
图1为本发明所述基于模块化的功放协调装置的主模块结构示意图;
图2为本发明所述基于模块化的功放协调方法的步骤流程图;
图3为本发明所述主输出模块运行是否符合标准的判定流程图;
图4为本发明所述可变电阻的电阻调节方式的流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1所示,图1为本发明所述基于模块化的功放协调装置的主模块结构示意图;该功放协调装置主模块包括:采集模块,中控模块,检测模块,主输出模块,备用输出模块。其中:
采集模块,其与中控模块相连接,用以采集需要功放的音频信息;
中控模块,其与主输出模块、检测模块和备用输出模块相连接,用以接收所述采集模块采集到的音频信息,并将该音频信息输送给主输出模块和检测模块,用于功放作用的协调;
检测模块,其与所述中控模块和主输出模块相连接,用以检测主输出模块输出的音频信息的运行是否符合标准;
备用输出模块,其与中控模块相连接,用以协调功放过程中更换所述主输出模块,或,根据所述检测模块检测的累计时长,所述中控模块判定使用该备用输出模块更换主输出模块以完成对功放作用的协调。
当功放协调方法运行时,采集模块将采集到的功放音频信息输送至中控模块,中控模块将接收到的功放音频信息输送至主输出模块,所述中控模块一端连接有检测模块,检测模块用以检测所述主输出模块输出的功放音频信息,所述中控模块另一端还连接有备用输出模块,用以在主输出模块需要更换时进行功放协调。基于模块化的功放协调方法,本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
请参阅图2所示,图2为本发明所述基于模块化的功放协调方法的步骤流程图;首先,采集模块将采集到的功放音频信息输送至中控模块,中控模块将接收到的功放音频信息输送至主输出模块,所述中控模块一端连接有检测模块,检测模块用以检测所述主输出模块输出的功放音频信息,所述中控模块另一端还连接有备用输出模块,用以在主输出模块需要更换时进行功放协调;
然后、所述中控模块控制与所述主输出模块相距预设距离的检测模块检测其所处环境的音量并根据该音量判定所述主输出模块运行是否符合标准;
再后、所述中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据所述检测模块测得的音量判定是否将与主输出模块串联的可变电阻的电阻值调节至对应值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,所述中控模块进行二次判定;
同时,所述中控模块在调节过程中基于所述检测模块测得的音量和杂音,判定是否启用备用输出模块以完成对所述主输出模块功放作用的协调;
最后、所述中控模块在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否使用备用输出模块更换主输出模块以完成对功放作用的协调。本发明基于模块化的功放协调方法克服了现有技术中功放故障,音频播放不顺畅,故障维修过程繁琐,尤其是实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
请继续参阅图3所示,图3为本发明所述主输出模块运行是否符合标准的判定流程图;所述中控模块基于所述检测模块检测到的音量判定所述主输出模块运行是否符合标准并进行对应的调节,将所述检测模块测得的音量与对应的预设音量的差值记为音量差值,其中:
第一判定方式为,中控模块判定所述主输出模块的音量不符合标准,调节所述主输出模块所处电路的电流值;所述第一判定方式满足,所述音量差值小于等于所述第一预设音量差值。
第二判定方式为,中控模块判定基于所述检测模块检测到的杂音,对主输出模块运行是否符合标准进行二次判定;所述第二判定方式满足,所述音量差值大于第一预设音量差值小于等于第二预设音量差值。
第三判定方式为,中控模块判定所述主输出模块的音量符合标准,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否需要更换主输出模块至备用输出模块用以对功放作用的协调;所述第三判定方式满足,所述音量差值大于第二预设音量差值。
所述中控模块中设有第一预设音量差值和第二预设音量差值,而且,所述第一预设音量差值小于第二预设音量差值。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
请继续参阅图4所示,图4为本发明所述可变电阻的电阻调节方式的流程图,中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,将中控模块中设置的第一预设音量与所述检测模块检测的音量的差值记为临界音量差值,中控模块根据所述临界音量差值针对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻的调节方式,包括:
第一调节方式为,所述中控模块判定所述主输出模块使用第一电阻调节系数α1将所述可变电阻的电阻值调节至对应值,所述第一调节方式满足,所述临界音量差值小于等于所述第一预设临界音量差值;
第二调节方式为,所述中控模块判定所述主输出模块使用第二电阻调节系数α2将所述可变电阻的电阻值调节至对应值,所述第二调节方式满足,所述临界音量差值大于所述第一预设临界音量差值小于等于第二预设临界音量差值;
第三调节方式为所述中控模块判定所述主输出模块使用第三电阻调节系数α3将所述可变电阻的电阻值调节至对应值,所述第三调节方式满足,所述临界音量差值大于第二预设临界音量差值;
所述中控模块内设有第一预设临界音量差值和第二预设临界音量差值,且第一预设临界音量差值大于第二预设音量差值。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
请继续参阅图1、图2、图3和图4所示,
具体而言,所述中控模块完成对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻值调节后,中控模块基于所述检测模块测得的主输出模块的累计时长设有针对所述可变电阻的电阻值的修正方式,且使用各修正方式修正后的可变电阻的电阻值均不相同。
第一修正方式为中控模块判定所述主输出模块使用第一修正系数β1修正所述可变电阻的电阻值至对应值,所述第一修正方式满足所述累计时长小于等于第一预设累计时长;
第二修正方式为中控模块判定所述主输出模块使用第二修正系数β2修正所述可变电阻的电阻值至对应值,所述第二修正方式满足所述累计时长大于第一预设累计时长小于等于第二预设累计时长;
第三修正方式为中控模块判定所述主输出模块使用第三修正系数β3修正所述可变电阻的电阻值至对应值,所述第三修正方式满足所述累计时长大于第二预设累计时长;
所述中控模块中设有第一预设累计时长和第二预设累计时长,且所述第一预设累计时长小于第二预设累计时长;本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
具体而言,所述中控模块在将电阻值调节至中控模块中设置的预设临界电阻值,且所述主输出模块的运行仍不符合标准时,中控模块判定更换主输出模块以完成对功放作用的协调。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
具体而言,所述中控模块将所述检测模块检测到杂音的出现频率记为杂音频率,并基于杂音频率对所述主输出模块的运行是否符合标准进行二次判定,以及,
在二次判定所述主输出模块的运行不符合标准时持续监测杂音频率并根据测得的杂音频率确定主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因;
或,基于所述检测模块检测到的电阻值确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为电路线原因。本发明解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
具体而言,所述中控模块基于所述检测模块在持续检测过程中,检测到的杂音频率确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因,并在判定主输出模块的运行不符合标准的原因为非环境原因时根据主输出模块所处电路线的电阻值确定主输出模块的运行不符合标准的原因。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
具体而言,所述中控模块在判定所述主输出模块的运行不符合标准时,基于所述检测模块检测到的电流波动参数判定所述主输出模块运行不符合标准的原因,以及,在判定原因为所述主输出模块接触不良时,更换电路线;或,在判定原因为所述主输出模块的设备问题,更换主输出模块。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
具体而言,所述中控模块在完成更换主输出模块后,基于所述检测模块重新检测的音量值,判定使用的备用输出模块的运行是否符合标准。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
具体而言,述中控模块基于所述检测模块检测的所述主输出模块的累计运行时长将所述检测模块与主输出模块的距离调节至对应值。本发明基于模块化的功放协调方法解决了实时功放故障的问题,进一步保障了实时功放的时效性和精准度。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于模块化的功放协调方法,其特征在于,包括:
步骤S1、采集模块将采集到的功放音频信息输送至中控模块,中控模块将接收到的功放音频信息输送至主输出模块,所述中控模块一端连接有检测模块,检测模块用以检测所述主输出模块输出的功放音频信息,所述中控模块另一端还连接有备用输出模块,用以在主输出模块需要更换时进行功放协调;
步骤S2、所述中控模块控制与所述主输出模块相距预设距离的检测模块检测其所处环境的音量并根据该音量判定所述主输出模块运行是否符合标准;
步骤S3、所述中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据所述检测模块测得的音量判定是否将与主输出模块串联的可变电阻的电阻值调节至对应值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,所述中控模块进行二次判定;
步骤S4,所述中控模块在调节过程中,基于所述检测模块测得的音量和杂音,判定是否启用备用输出模块以完成对所述主输出模块功放作用的协调;
步骤S5、所述中控模块在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否使用备用输出模块更换主输出模块以完成对功放作用的协调。
2.根据权利要求1所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块基于所述检测模块检测到的音量判定所述主输出模块运行是否符合标准,
中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,根据测得的音量与对应的预设音量的差值判定是否调节主输出模块所处电路的电流值,或,基于所述检测模块检测到的杂音,对主输出模块运行是否符合标准进行二次判定,
以及,在判定所述主输出模块的音量符合标准时,根据所述检测模块检测的累计运行时长,所述中控模块判定是否需要更换主输出模块至备用输出模块以完成对功放作用的协调。
3.根据权利要求2所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块将所述可变电阻的电阻值调节至对应值以将所述主输出模块所处电路的电流值调节至对应值,中控模块在判定所述主输出模块的音量不符合标准时,基于中控模块中设置的第一预设音量与所述检测模块检测的音量的差值设有若干针对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻调节方式,且使用各调节方式调节后的可变电阻的电阻值均不相同。
4.根据权利要求3所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块完成对所述主输出模块中串联的可变电阻的电阻值调节后,中控模块基于所述检测模块测得的主输出模块的累计时长设有针对所述可变电阻的电阻值的修正方式,且使用各修正方式修正后的可变电阻的电阻值均不相同。
5.根据权利要求4所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块在将电阻值调节至中控模块中设置的预设临界电阻值,且所述主输出模块的运行仍不符合标准时,中控模块判定更换主输出模块以完成对功放作用的协调。
6.根据权利要求2所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块将所述检测模块检测到杂音的出现频率记为杂音频率,并基于杂音频率对所述主输出模块的运行是否符合标准进行二次判定,以及,
在二次判定所述主输出模块的运行不符合标准时持续监测杂音频率并根据测得的杂音频率确定主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因;
或,基于所述检测模块检测到的电阻值确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为电路线原因。
7.根据权利要求6所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块基于所述检测模块在持续检测过程中,检测到的杂音频率确定所述主输出模块的运行不符合标准的原因是否为环境原因,并在判定主输出模块的运行不符合标准的原因为非环境原因时根据主输出模块所处电路线的电阻值确定主输出模块的运行不符合标准的原因。
8.根据权利要求7所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块在判定所述主输出模块的运行不符合标准时,基于所述检测模块检测到的电流波动参数判定所述主输出模块运行不符合标准的原因,以及,
在判定原因为所述主输出模块接触不良时,更换电路线;
或,在判定原因为所述主输出模块的设备问题,更换主输出模块。
9.根据权利要求8所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块在完成更换主输出模块后,基于所述检测模块重新检测的音量值,判定使用的备用输出模块的运行是否符合标准。
10.根据权利要求9所述的基于模块化的功放协调方法,其特征在于,所述中控模块基于所述检测模块检测的所述主输出模块的累计运行时长将所述检测模块与主输出模块的距离调节至对应值。
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