功放机什么牌子好 fp2800 和fd2800哪个好

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美国EV/专业功放LABFP+10000Q
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中国广东深圳
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&类型&功放
&型号&LAB FP+10000Q
产品介绍...
& FP10000Q是一款极高的功率放大器,音色优美,专为TD&专利输出,效率高,透明度高,具有一套完整保护功能。&&&& Lab.gruppen在 FP 系列的基础上又迈进了一步,开发出新的 FP+ 系列放大器。机架尺寸为 2U 的 FP+系列模式&& FP13000,FP10000Q,FP7000和 FP6000Q &&继承了 TD 类技术,同时保持了AB 类输出级极佳的音质,从而为巡回演出音响功率放大创建了一个新的参考标准。&&& FP +系列一共包含了7个型号,在不同的输出功率上都有 2声道 和 4声道 的版本。旗舰产品 FP14000能 够产生14000 W的输出功率(2U机箱,仅重12公斤),轻松应对次低音音箱的需要。FP+系列的其他型号还能满足 从线阵列单元,到全频返听以及补声音箱的不同功率和声道数的要求。该系列放大器的 4 通道型号中,可将每一对通道桥接,以形成 2-、3- 或 4- 通道工作方式。在全功率工作时不会出现削波失真,同时所有型号中的全部输入灵敏度在 23至 44dB之间可以按 3dB 的增量调整。另外,可以对输出功率进行单独限制,以适应每个通道负载的功率需求,从而保护扬声器不被损坏。VPL (电压峰值限制) 提供了 8 段峰值功率输出级,可有效地对中频和高频喇叭进行保护。&&& 当然,极高的功率强度要求具有高效的散热部件,Lab.gruppen的intercooler 冷却系统在 FP+ 系列中显示出了非常显著的效果。由数千个小的铜散热鳍散发热量,且所有输出级晶体管均与气流垂直固定于一排,以便取得同等的散热效果。FP+ 放大器能够进行 &ALL THE POWER ALL THE TIME (全时间全功率) & 输出,同时性能不会降低,特别是能够广泛适应多种负载和功率需求。&&& 每个通道均有单独的可调节电压峰值限幅器 (VPL),该限幅器对于任何尺寸和负载的扬声器均可以使输出达到最优化,从最大的超低频音箱到一组16欧姆的中频或高频驱动器都可以。使用 VPL,再加上可调整的输入增益,从而获得了最大的余量,不用考虑输入电平或输出阻抗的大小。&&& 为了确保可靠性,FP+ 系列放大器提供了全面的告*和保护功能,这也正是采用NomadLink的原因。只要出现接线错误、使用不当、或环境温度过高的情况,FP+ 系列放大器都会提供清楚准确的问题指示。同时每隔 6 秒钟对工作条件进行重新检查,当测量的结果回复正常时,设备才恢复正常工作。&特性:&& 高功率输出紧凑在一个2U机箱&& 7种模式的弹性配置适应任何应用&& 有2通道/4通道版本可选&& 一套完整保护功能,在极端的条件下保证巡回演出的可靠性和耐久性&& NomadLink网络监控(模块包括作为标准)&& 所有的通道bridgeable -6dB综合自动补偿&& TD&专利输出,效率高,透明度高&& 瑞典 Kungsbacka 精工制造&&型号声道2欧姆4欧姆8欧姆16欧姆FP1400027000W4400W2350W1200WFP1300026500W4400W2350W1200WFP900024500W3000W1600W800WFP700023500W2800W1450W730WFP400022000W1600W800W400WFP10000Q42500W2100W1300W660WFP6000Q41500W1250W625W320W&&技术参数:&阻抗:2&O4&O8&O16&O最大输出功率 :2500W2100W1300W660W最大桥式输出功率(1KHz,THD=1%):-3)5000W4200W2600W通道数量:4每通道峰值输出电压:150V每通道最大输出电流:38 Arms全通道工作时峰值总输出:10000W电压增益:35dB信噪比(A计权):&112dB输入阻抗(20Hz ~ 20KHz,平衡):20K&O输出阻抗@100Hz :56 mOhm频率响应(+0 / -3dB,1KHz):2Hz ~ 34.2 KHz总谐波失真(20Hz-20kHz for 1W):&0.1%总谐波失真:&0.05%体积(高&宽&深):483mm&88mm&396mm/358mm净重:12kg
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深圳市高源升电子科技有限公司
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公司电话︰
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林联源 先生 (经理)
联系电话︰
公司网址︰Linux下的fd和fp_linux教程-织梦者
当前位置:&>&&>& > Linux下的fd和fp
Linux下的fd和fp
通常我们写一个C程序在C标准库上进行一系列的编程,但是在c程序里如果我们要打开一个文件,我们都知道文件开始是存在硬盘上的,而操作文件是通过操作系统的。
那么我们就需要通过操作系统暴露的一些接口去间接的操作文件,而系统调用就是操作系统向外暴露的接口。
文件描述符的操作(如: open)返回的是一个文件描述符,内核会在每个进程空间中维护一个文件描述符表, 所有打开的文件都将通过此表中的文件描述符来引用;
而流(如: fopen)返回的是一个FILE结构指针, FILE结构是包含有文件描述符的,FILE结构函数可以看作是对fd直接操作的系统调用的封装, 它的优点是带有I/O缓存
#include&stdio.h&
#include&string.h&
int main()
FILE*fp=fopen(".log","w");
const char*msg="hello word!\n";
if(fp==NULL)
perror("open");
while(i&10)
fwrite(msg,1,strlen(msg),fp);
fclose(fp);
但是此时我们打开文件使用的是fopen,而fopen是库函数,因此我们可以知道在fopen这个函数里是封装了系统调用函数open的,通过在fopen里调用open来打开文件。
FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
#include &sys/types.h&
#include &sys/stat.h&
#include &fcntl.h&
int open(const char *pathname, int flags);
第一个参数和fopen一样,都是要打开的文件名或者路径,第二个参数是选择以什么方式打开(只读?只写?读写?)
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
第一个参数和fopen一样,都是要打开的文件名,第二个参数是选择以什么方式打开(只读?只写?读写?),第三个参数mode表示:设置文件访问权限的初始值。并且前提是文件必须存在。
open的返回值是整型open() returns a file descriptor,返回的是一个文件描述符
我们可以尝试打开文件的返回值是什么?
#include &unistd.h&
size_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
#include&stdio.h&
#include&string.h&
#include &sys/types.h&
#include &sys/stat.h&
#include &fcntl.h&
int main()
int fd=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
const char*msg="hello bit!\n";
if(fd==-1)
perror("open");
return -1;
printf("%d\n",fd);
while(i&10)
write(fd,msg,strlen(msg));
打印出来的值是3,说明此时打开文件的返回值文件描述符是3
每个进程在PCB(Process Control Block)即进程控制块中都保存着一份文件描述符表,文件描述符就是这个表的索引,文件描述表中每个表项都有一个指向已打开文件的指针,现在我们明确一下:已打开的文件在内核中用file结构体表示,文件描述符表中的指针指向file结构体。
在程序中默认文名描述符0对应stdin
文件描述符1对应stdout
文件名描述符2对应stderr
使用系统调用函数open打开文件为这个文件分配的文件描述符是未被使用的最小的文件描述符
可以证明一下
#include&stdio.h&
#include&string.h&
#include &sys/types.h&
#include &sys/stat.h&
#include &fcntl.h&
int main()
int fd=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
const char*msg="hello bit!\n";
int fd1=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
int fd2=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
int fd3=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
printf("fd:%d\n",fd);
printf("fd1:%d\n",fd1);
printf("fd2:%d\n",fd2);
printf("fd3:%d\n",fd3);
如果此时关闭我们的0,2也就是0,2这个文件描述符不再是指向默认的标准输入标准输出,那么此时分配给打开文件的描述符就会发生变化
也就是发生了重定向
如果我们把先直接把文件描述符1指向的标准输出的关系断掉
那么此时输出就会改变了
也就是发生了重定向
如果我们把先直接把文件描述符1指向的标准输出的关系断掉
那么此时输出就会改变了
#include&stdio.h&
#include&string.h&
#include &sys/types.h&
#include &sys/stat.h&
#include &fcntl.h&
int main()
// close(0);
// close(2);
int fd=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
const char*msg="hello bit!\n";
int fd1=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
int fd2=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
int fd3=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
printf("fd:%d\n",fd);
printf("fd1:%d\n",fd1);
printf("fd2:%d\n",fd2);
printf("fd3:%d\n",fd3);
改变的原因在于原本文件描述符1所指向的是标准输出,而我们断开关系之后文件描述符1就指向了这个文件,而printf这个函数打印网文件描述符1所指向的 内容里大数据,因此此时就会出现问题。因为文件描述符1所指向的内容变成了文件
在C库里不仅有行缓冲还有全缓冲,而我们系统调用的函数是无缓冲方式
因此缓冲方式有三种:
#include&stdio.h&
#include&string.h&
#include &sys/types.h&
#include &sys/stat.h&
#include &fcntl.h&
int main()
//close(1);
int fd=open(".log", O_WRONLY|O_CREAT,644);
const char*msg1="hello fwrite\n";
const char*msg2="hello
printf("hello printf\n");
fwrite(msg1,strlen(msg1),1,stdout);
write(1,msg1,strlen(msg1));
if(fork()==0)
printf("child,pid: %d\n",getpid());
printf("father,pid: %d\n",getpid());
C库提供了缓冲区,如果是往显示器上输出自然是遵从行换冲
若是往文件里自然是全缓冲,只有当缓冲区满了才会被刷新出来
因此pritf和fwrite此刻自然是全缓冲,而我们知道子进程对父进程的数据是要写诗拷贝的,因此缓冲区的数据会被拷贝一份到子进程,因此父进程打印一次,子进程打印一次因此会打印两次
因此我们在C库里打开文件调用库函数的时候,fopen–&FILE*类型的因此FILE这个结构体里必然有文件描述符和缓冲区
fp和fd究竟是什么关系
文件描述符如果我们往文件描述1里的指向的内容改变成为指向网卡,
那么输出就会往网络里面扔数据也就是传输数据
以上就是Linux下的fd和fp的全文介绍,希望对您学习和使用linux系统开发有所帮助.
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blogTitle:'文件指针和文件描述符之间的相互转换
fd----\>fp
fp----\>fd',
blogAbstract:'
文件指针----&文件描述符:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //&& fp ----&&fd
FILE *fp = NULL;
fp& = fopen(\"/home/billchen/test.txt\",\"r\");&&&&&&&&&&&&&& //得到文件描述符
if (fp == NULL)
&&&&&&&&&&&perror(\"open file error:\");
&&&&&&&&&& exit(1);
&&&&&&&&&& //成功
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