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CS 000/ 000/ 080 HZ
Power Amplifier Owner's Manual
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FJOFOꢃ&MFLUSJLFSꢋꢃVNꢃEJFꢃVOHFFJHOFUFꢃ4UFDLEPTFꢃBVTUBVTDIFOꢃ[VꢃMBTTFOꢂꢃ
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"VTUSJUUTTUFMMFOꢃBVTꢃEFNꢃ(FSjUꢂ
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NJUꢃEFNꢃ(FSjUꢃWFSLBVGUꢃXVSEFꢂꢃ8JSEꢃFJOꢃ8BHFOꢃWFSXFOEFUꢋꢃCFXFHFOꢃ4JFꢃEFOꢃ8BHFOꢃNJUꢃEFNꢃEBSBVGꢃCFGJOEMJDIFOꢃ(FSjUꢃCFTPOEFSTꢃ
WPSTJDIUJHꢋꢃEBNJUꢃFSꢃOJDIUꢃVNLJQQUꢃVOEꢃNzHMJDIFSXFJTFꢃKFNBOEꢃWFSMFU[UꢃXJSEꢂ
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ENGLISH
®
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4
4
CS 000/ 000/ 080 HZ
Power Amplifiers
Congratulations on your purchase of a Peavey CS Series power amplifier! Designed for years of reliable operation, CS Series
amplifiers offer the sonic superiority and unsurpassed reliability for which Peavey is famous in a rugged, compact unit.
Advanced technologies and extensive protection circuitry allow operation with greater efficiency, even under difficult loads
™
and power conditions. The DDT (Distortion Detection Technique) circuit ensures trouble-free operation into loads as low
4
as 2 ohms (4 ohms for model CS 080 HZ), protects speakers and ensures, protects drivers and ensures sonic integrity even
in extreme overload conditions. Peavey’s high-efficiency design uses tunnel-cooled heat sinks and dual-speed DC fans for
consistent lower overall operating temperature, resulting in longer output transistor life.
Peavey CS Series amplifiers are simple to operate and housed in ultra-strong steel chassis, but improper use can be
dangerous. Some CS Series amplifiers are very high powered and can put out high voltages and sizable currents at frequencies
up to 30 kHz. Always use safe operating techniques with these amplifiers.
FOR YOUR SAFETY, READ THE IMPORTANT PRECAUTIONS SECTION, AS WELL AS INPUT, OUTPUT AND POWER
CONNECTION SECTIONS.
Unpacking
Upon unpacking, inspect the amplifier. If you find any damage, notify your supplier immediately. Only the consignee
(the supplier from whom you purchased the amplifier) may institute a claim with the carrier for damage incurred
during shipping. Be sure to save the carton and all packing materials. Should you ever need to ship the unit back to
Peavey or one of its offices, service centers or the supplier, use only the original factory packing. If the shipping carton
is unavailable, contact Peavey to obtain a replacement.
Mounting
CS Series amplifiers will mount in standard 19" racks. Rear mounting ears are also provided for additional support,
which is recommended in non-permanent installations like mobile or touring sound systems. Because of the cables
and connectors on the rear panel, a right angle or offset screwdriver or hex key will make it easier to fasten the rear
mounting ears to the rails.
Cooling Requirements
CS Series amplifiers use a forced-air cooling system to maintain a low, consistent operating temperature. Air is
drawn into the amplifier by fans on the back panel and courses through the cooling fins of the tunnel-configured
channel heat sinks, then exhausts through the front panel grilles. If either heat sink gets too hot, a sensing circuit will
disconnect the load for that particular channel. It is important to have an air inlet at the back of the amplifier to allow
cooling air to enter. If the amp is rack mounted, do not use doors or covers on the back of the rack, as the intake air
must flow without resistance. Make sure that there is one (1) standard rack space opening for every three mounted
power amplifiers.
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DPOOFDUJPOTꢁBSFꢁOPUFEꢁPOꢁUIFꢁSFBSꢁQBOFMꢂꢁ
CAUTION: This amplifier is capable of producing hazardous voltage at the speaker outputs under certain
operation conditions. The speaker outputs must be protected from direct contact and caution must be observed
to lessen the accidental contact with hazardous energy on speaker connections, terminals, and speaker wiring.
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Wire Guage Charts
Stranded Cable Lgth.
(ft.)
Wire Gauge (AWG)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
5
18
16
14
12
10
0.81%
0.51
0.32
0.20
0.128
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
10
40
18
16
14
12
10
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
18
16
14
12
10
8
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
0.60
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
1.20
2.4
18
16
14
12
10
8
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
37%
26
17.8
11.8
7.7
80
1.20
2.4
4.7
Wire Gauge (mm2)
Stranded Cable Lgth.
(m)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
2
2.9%
1.74
1.16
0.58
0.35
0.22
5.6%
3.4
2.3
1.16
0.70
0.44
10.8%
6.7
4.5
2.3
1.39
0.87
0.3
0.5
0.75
1.5
2.5
4
5
4.3%
2.9
1.45
0.87
0.55
0.37
8.2%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
3.4
2.2
0.5
0.75
1.5
2.5
4
1.45
6
10
30
8.24%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
2.9
1.74
1.09
28%
19.9
10.8
6.7
4.3
2.9
0.5
0.75
1.5
2.5
4
6
15.5%
8.2
5.1
3.2
2.2
25%
15.5
9.8
6.3
4.3
45%
28
18.2
12.0
8.2
0.75
1.5
2.5
4
6
1.31
2.6
5.1
10
9
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Operation Modes
Stereo Operation
For stereo (dual channel) operation, turn the amplifier OFF and set the mode select switches on the back panel to the
out (extended) position. In this mode, both channels operate independently of each other, with their input attenuators
controlling their respective levels. Thus, a signal at channel A’s input produces an amplified signal at channel A’s
output, while a signal at channel B’s input produces an amplified signal at channel B’s output.
Parallel Operation
For parallel (dual-channel/single input) operation, turn the amplifier OFF and set the connector mode (CONN MODE)
switch to the parallel position by depressing the switch. Both input connectors are then strapped together and drive
both channels with the same input signal. Because both connectors are strapped together, either connector can be
used with a patch cable to drive the input of another amplifier. Output connections are the same as in Stereo mode.
Both input attenuators remain active when in Parallel mode, allowing you to set different levels for each channel.
Power and other general performance specifications are the same as in Stereo mode.
Bridged Mono Operation
Both amplifier channels can be bridged together to make a very powerful single-channel monaural amplifier. Use
extreme caution when operating in the bridged mode; potentially lethal voltage may be present at the output
terminals. To bridge the amplifier, depress the rear panel Bridge switch to the IN position. Direct the signal to channel
A’s input and connect the speakers across the hot outputs (the “+” binding posts) of channels A and B. Only channel
A’s input attenuator is active while in Bridge Mono mode. Both connectors are strapped together, so either connector
can be used with a patch cable to drive the input of another amplifier.
Unlike the stereo mode, in which one side of each output is at ground, both sides are hot in bridged mode. Channel A’s
side is the same polarity as its input with the minimum nominal load impedance being 4 ohms (equivalent to driving
™
both channels at 2 ohms) in bridged mode. Driving bridged loads of less than 4 ohms will activate the DDT circuitry
(see Indicators section), resulting in a loss of power, and may also cause a thermal (overheating) overload.
10
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CAUTION: The on/off switch in this unit does not break both sides of the primary mains.
Hazardous energy can be present inside the chassis when the on/off switch is in the off position.
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11
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Front Panel
3
1
3
1
2
2
Indicators
®
™
CS Series amplifiers feature three front panel LED indicators per channel: PWR (power), SIG (signal) and DDT (Distortion
Detection Technique). These LED indicators inform the user of each channel’s operating status and warn of possible abnormal
conditions.
PWR LED (1)
The Power LED indicates that the channel is operational. It illuminates under normal operation and remains on even
when the channel’s DDT circuit is activated.
SIG LED (2)
The Signal LED illuminates when its channel produces an output signal of greater than 1 volt RMS or 25 mV input
with a 0 dB attenuation of the front panel knobs. This is useful in determining whether a signal is reaching and being
amplified by the amplifier. If the Signal LED is illuminated but no sound is present, that means a signal is present at
the amplifier but a problem may exist after the amplifier, such as in the cables or speakers.
DDT LED (3)
A channel’s DDT LED will illuminate at the onset of clipping. If the LEDs are flashing quickly and intermittently, the
channel is just at the clip threshold, while a steady, bright glow means the amp is clip limiting, or reducing gain to
prevent severely clipped waveforms from reaching the speakers. See Distortion Detection Technique Limiting under
the Protection Features section for more information.
12
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Protection Features
®
The Peavey CS Series incorporates several circuits to protect the amplifier and speakers under virtually any situation. Peavey
has made the amplifiers as foolproof as possible by making them immune to short and open circuits, mismatched loads,
™
DC voltage and overheating. If a channel goes into the DDT gain reduction mode, the DDT LED illuminates. The clipping
percentage or output power is instantly reduced. When a problem occurs that causes a channel to go into a protection mode,
the PWR (Power) LED for that channel will turn off. DC voltage on the output or excessive subsonic frequencies will cause the
speaker protection relay for that channel to open, protecting the speakers. If an amplifier channel overheats, the relay for that
channel will open, disconnecting the load until the channel cools down, thus protecting the amplifier.
Distortion Detection Technique Limiting
Any time a channel is driven into hard, continuous clipping, the DDT circuit will automatically reduce the channel gain
to a level just slightly into clipping, guarding the speakers against the damaging, high-power, continuous square
waves that may be produced. Situations that may activate the DDT circuit include uncontrolled feedback, oscillations,
an improper equipment setting or malfunction upstream from the amplifier. Normal program transients will not trigger
DDT; only steady, excessive clipping will cause the DDT LED to illuminate.
LFC Impedance Sensing
CS Series amplifiers feature innovative circuitry for safe operation into any load. When an amplifier senses a load
that overstresses the output stage, the Load Fault Correction circuit adjusts the channel gain to a safe level. Extreme
load fault under high power levels will cause the speaker relay to disconnect the load for the associated channel.
This method of output stage protection is far more effective than the standard limiting found on conventional power
amplifiers. The LFC circuit is sonically transparent in normal use and unobtrusive when activated.
Thermal Protection
The internal fans will keep the amplifier operating well within its intended temperature range under all normal
conditions. If a channel’s heat sink temperature reaches 85°C (which may indicate an obstructed air supply), that
channel will independently protect itself by opening the speaker relay to disconnect the load until it has cooled.
During this time, the PWR LED will go out and the cooling fans will continue operating at high speed.
Short Circuit
If an output is shorted, the LFC and thermal circuits will automatically protect the amplifier. The LFC circuit senses
the short circuit as an extremely stressful load condition and attenuates the signal, protecting the channel’s output
transistors from over-current stress. If the short circuit remains, the channel may eventually thermally protect itself by
opening the speaker relay thereby disconnecting the load.
DC Voltage Protection
If an amplifier channel detects DC voltage or subsonic frequencies at its output terminals, the speaker protection relay
for that channel will open, protecting the speakers.
Turn-On/Turn-Off Protection
Upon powering up, the amplifier mutes the input signals and stays in Protect mode with the speaker connect relays
open for approximately four seconds. This allows the internal power supplies to charge and the amplifier to stabilize.
After the relays engage, the signals slowly increase from muted to their normal level. Also, when power is removed,
the input signals are muted so that no thumps or pops are heard.
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Protection Features
™
RampUp Signal Control
®
Whenever a CS Series amplifier powers up or comes out of a protect mode, the RampUp circuit activates. While the
™
speakers are disconnected, the RampUp circuit fully attenuates the signal and activates the DDT LED. After the
output relay closes, the signal slowly and gradually raises up to its set level. The PWR LED will illuminate and the
DDT LED will turn off when the signal is no longer attenuated. The RampUp Signal Control circuit has some important
advantages over the conventional instant-on circuits:
1. If a signal is present during power-up (or when coming out of protect), the speakers are spared a sudden,
potentially damaging burst of audio power.
2. Because the gain is reduced until after the output relay closes, no arcing occurs at the contacts, thereby
extending their useful life.
Speaker Protection
All loudspeakers have electrical, thermal and physical limits that must be observed to prevent damage or failure. Excessive
power, low frequencies applied to high frequency drivers, severely clipped waveforms, and DC voltage can all be fatal to cone
and compression drivers. Peavey CS Series amplifiers automatically protect speakers from DC voltages and subsonic signals.
If using an electronic crossover, be extremely careful that the low and mid bands are connected to the correct amplifiers and
drivers and not to those designed for a higher frequency band. An amplifier’s clipping point is its maximum peak output power,
and some of the higher powered Peavey CS Series amplifiers can deliver more power than many speakers can safely handle. Be
sure the peak power capability of the amplifier is not excessive for your speaker system. For more information, see the section
on Protection Features.
Fuses may also be used to limit power to speaker drivers, although as current-limiting rather than voltage-limiting devices, they
are an imperfect solution, and as the weakest links, they only limit once before needing replacement. Some poor-quality fuses
have a significant series resistance that could degrade the amplifier’s damping of the speaker’s motion and may even deterio-
rate the system’s sound quality. If you elect to use fuses, check with the speaker manufacturer to determine the proper current
rating and time lag required.
Do not drive any low frequency speaker enclosure with frequencies lower than its own tuned frequency; the reduced acousti-
cal damping could cause a ported speaker to bottom out even at moderate power. Consult the speaker system specifications to
determine its frequency limits.
14
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Amplifier Maintenance and User Responsibility
A CS Series amplifier requires no routine maintenance and should not need internal adjustment during its lifetime. Your CS
Series amplifier is very powerful and can be potentially dangerous to loudspeakers and humans alike. It is your responsibil-
ity to read the Important Precautions section and to make sure that the amplifier is installed, wired and operated properly as
instructed in this manual. Many loudspeakers can be easily damaged or destroyed by overpowering, especially with the high
power available from a bridged amplifier. Read the Speaker Protection section and always be aware of the speaker’s continuous
and peak power capabilities.
Service / Warranty Information
In the unlikely event that your amplifier develops a problem, it must be returned to an authorized distributor, service center or
shipped directly to our factory. To obtain service, contact your nearest Peavey Service Center, Distributor, Dealer, or any of the
worldwide Peavey offices. For contact information, reach Peavey Inc. Customer Service directly:
Telephone: 601-483-5365 (USA)
Fax Number: 601-486-1278 (USA)
For technical inquiries only, the Peavey Technical Services department can be faxed at 601-486-1361 (USA)
Because of the complexity of the design and risk of electrical shock, all repairs must be performed only by qualified technical
personnel. If the unit needs to be shipped back to the factory, it must be sent in its original carton. It is the responsibility of the
person shipping the unit to properly package the amplifier. If you need a product shipping carton, please contact Peavey for a
replacement.
15
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®
CS Series 3000/4000/4080 HZ
Power Amplifiers
SPECIFICATIONS
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
3,050 watts @ 1 kHz at
<0.1% T.H.D. @ 4 ohms <0.1% T.H.D. @ 4 ohms <0.1% T.H.D. @ 8 ohms
4,000 watts @ 1 kHz at
4,080 watts @ 1 kHz at
Rated Power Bridged
1,500 watts per channel
@ 1 kHz <0.05% T.H.D. @ 1 kHz <0.1% T.H.D.
2,000 watts per channel
N/A
Rated Power 2 x 2 ohms
both channels driven
both channels driven
1,025 watts per channel
@ 1 kHz at <0.05%
T.H.D. both channels
driven
1,350 watts per channel
@ 1 kHz at <0.05%
T.H.D. both channels
driven
2,040 watts per channel
@ 1 kHz at <0.05%
T.H.D. both channels
driven
Rated Power 2 x 4 ohms
Rated Power 2 x 8 ohms
650 watts per channel @ 800 watts per channel @ 1,250 watts per channel
1 kHz at <0.05% T.H.D.
both channels driven
1 kHz at <0.05% T.H.D.
both channels driven
@ 1 kHz at <0.05%
T.H.D. both channels
driven
2,000 watts @ 1 kHz at
<0.1% T.H.D.
2,550 watts @ 1 kHz at
<0.1% T.H.D.
N/A
Rated Power 1 x 2 ohms
Rated Power 1 x 4 ohms
Rated Power 1 x 8 ohms
Minimum Load Impedance
Maximum RMS Voltage Swing
Frequency Response
1,275 watts @ 1 kHz at
<0.05% T.H.D.
1,600 watts @ 1 kHz at
<0.05% T.H.D.
2,450 watts @ 1 kHz at
<0.05% T.H.D.
750 watts @ 1 kHz at
<0.05% T.H.D.
900 watts @ 1 kHz at
<0.05% T.H.D.
1,400 watts @ 1 kHz at
<0.05% T.H.D.
2 ohms
2 ohms
4 ohms
86 volts
93 volts
115 volts
10 Hz - 100 kHz; +0,
-1.5 dB at 1 watt
10 Hz - 100 kHz; +0,
-2 dB at 1 watt
10 Hz - 100 kHz; +0,
-0.75 dB at 1 watt
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
dB at rated 4 ohms power dB at rated 4 ohms power dB at rated 4 ohms power
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
Power Bandwidth
<0.2% @ 1,200 watts
per channel from 20 Hz to per channel from 20 Hz to
<0.2% @ 1,500 watts
N/A
T.H.D. 2 x 2 ohms
20 kHz
20 kHz
<0.1% @ 925 watts per
channel from 20 Hz to 20 per channel from 20 Hz to per channel from 20 Hz to
kHz
<0.1% @ 1,150 watts
<0.1% @ 1,650 watts
T.H.D. 2 x 4 ohms
T.H.D. 2 x 8 ohms
20 kHz
20 kHz
<0.1% @ 600 watts per
channel from 20 Hz to 20 channel from 20 Hz to 20 channel from 20 Hz to 20
<0.1% @ 750 watts per
<0.1% @ 950 watts per
kHz
kHz
kHz
> - 55 dB @ 1 kHz
> - 75 dB @ 1 kHz
> - 75 dB @ 1 kHz
Input CMRR
Voltage Gain
Crosstalk
x 40 (32 dB)
x 40 (32 dB)
x 40 (32 dB)
> -55 dB @ 1 kHz at
rated power @ 8 ohms
> -70 dB @ 1 kHz at
rated power @ 8 ohms
> -70 dB @ 1 kHz at
rated power @ 8 ohms
> -109 dB, “A” weighted
referenced to rated power referenced to rated power referenced to rated power
@ 8 ohms @ 8 ohms @ 8 ohms
> -108 dB, “A” weighted
> -108 dB, “A” weighted
Hum and Noise
16
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CS® Series SPECIFICATIONS
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
> 15V/us
> 15V/us
> 15V/us
Slew Rate
> 500:1 @ 20 Hz - 1
kHz
> 500:1 @ 20 Hz - 1
kHz
> 500:1 @ 20 Hz - 1
kHz
Damping Factor (8 ohms)
Phase Response
Input Sensitivity
+5 to - 15 degrees from
20 Hz to 20kHz
+5 to - 12 degrees from
20 Hz to 20kHz
+5 to - 12 degrees from
20 Hz to 20kHz
1.6 volts +/- 3% for 1
kHz. 4 ohms rated power, kHz. 4 ohms rated power, kHz. 4 ohms rated power
1.84 volts +/- 3% for 1
2.25 volts +/- 3% for 1
1.37 volts +/- 3% for 1
kHz. 2 ohms rated power
1.58 volts +/- 3% for 1
kHz. 2 ohms rated power
15 k ohms, balanced
15 k ohms, balanced
15 k ohms, balanced
Input Impedance
1,540 watts @ 2 ohms,
1,000 watts @ 4 ohms,
610 watts @ 8 ohms
1,825 watts @ 2 ohms,
1,185 watts @ 4 ohms,
720 watts @ 8 ohms
1,185 watts @ 4 ohms,
720 watts @ 8 ohms
Current Draw @ 1/8 power
3,650 watts @ 2 ohms,
2,510 watts @ 4 ohms,
1,535 watts @ 8 ohms
4,535 watts @ 2 ohms,
2,975 watts @ 4 ohms,
1,835 watts @ 8 ohms
2,975 watts @ 4 ohms,
1,835 watts @ 8 ohms
Current Draw @ 1/3 power
Cooling
Two back panel
temperature dependant
Two back panel
temperature dependant
Two back panel
temperature dependant
variable speed 80 mm DC variable speed 80 mm DC variable speed 80 mm DC
fans
fans
fans
2 front panel attenuators,
2 front panel attenuators,
2 front panel attenuators,
Controls
rear panel Mode switches rear panel Mode switches rear panel Mode switches
2 DDT™ (clip limiting), 2 2 DDT™ (clip limiting), 2 2 DDT™ (clip limiting), 2
Signal presence, 2 Active Signal presence, 2 Active Signal presence, 2 Active
Indicator LEDs
status
status
status
Thermal, DC, turn-on
bursts, subsonic, incorrect bursts, subsonic, incorrect bursts, subsonic, incorrect
Thermal, DC, turn-on
Thermal, DC, turn-on
Protection
loads
loads
loads
Combi XLR & 6.3 mm
phone input, Speakon
Combi XLR & 6.3 mm
phone input, Speakon
Combi XLR & 6.3 mm
phone input, Speakon
Connectors
®
®
®
and Binding Post speaker and Binding Post speaker and Binding Post speaker
output, 15 amp IEC mains output, 15 amp IEC mains output, 15 amp IEC mains
connector
connector
connector
16 ga. steel with cast front 14 ga. steel with cast front 16 ga. steel with cast front
Construction
Dimensions
panel and cast handles
panel and cast handles
panel and cast handles
88.9mm x 482.6mm x
376.3mm + 31.8mm
for rear support ears and
connectors (3.5”x19”x
88.9mm x 482.6mm x
376.3mm + 31.8mm
for rear support ears and
connectors (3.5”x19”x
88.9mm x 482.6mm x
376.3mm + 31.8mm
for rear support ears and
connectors (3.5”x19”x
14.81” + 1.25”) + (1.5”) 4.81” + 1.25”) + (1.5”) 14.81” + 1.25”) + (1.5”)
for handle depth
for handle depth.
for handle depth.
18.05 kg (39.8 lbs.)
19.64 kg (43.3 lbs.)
21.45 kg (47.3 lbs.)
Net Weight
19.23 kg.(42.4 lbs.)
20.8 kg.(45.8 lbs.)
25.4 kg. (56 lbs.)
Gross Weight
All power measurements made at 120 VAC, power transformer cold. 4 ohm power is time limited by magnetic circuit breaker.
17
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DEUTSCH
®
3
4
4
CS 000/ 000/ 080 HZ
Endstufen
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Endstufe der CS Series von Peavey! Die Verstärker der CS Series wurden für
einen zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer entwickelt. In einem robusten, kompakten Gerät bieten sie die
überragende Schallleistung und die unübertroffene Zuverlässigkeit, für die Peavey bekannt ist. Fortschrittliche Technologien
und umfassende Schutzschaltungen ermöglichen einen effizienteren Betrieb auch bei problematischen Lasten und
Energiebedingungen. Die DDT™-Schaltung (Distortion Detection Technique) gewährleistet einen störungsfreien Betrieb auch
bei niedrigen Lasten bis zu 2 Ohm (4 Ohm beim Modell CS 4808 HZ), schützt Lautsprecher und Treiber und gewährleistet
ungestörte Schallleistung selbst unter extremer Überlastung. Die hochleistungsfähigen Peavey-Produkte sind mit
tunnelgekühlten Kühlkörpern und Gleichstromlüftern mit zweistufiger Drehzahl für kontinuierlich niedrigere allgemeine
Betriebstemperatur ausgestattet, was die Lebensdauer des Endstufen-Transistors verlängert.
Obwohl die Verstärker der Peavey CS Series relativ einfach zu bedienen und in ultrastarken Stahlgehäusen untergebracht sind,
birgt ihr unsachgemäßer Einsatz Gefahren. Einige Verstärker der CS Series sind Hochleistungsverstärker, die hohe Spannungen
und Ströme mit Frequenzen bis zu 30 kHz abgeben können. Achten Sie beim Einsatz dieser Verstärker immer auf sichere
Betriebsverfahren.
LESEN SIE SICH BITTE DIE ABSCHNITTE ÜBER WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SOWIE ÜBER EINGANG, AUSGANG
UND STROMANSCHLUSS DURCH, UM IHRE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.
Auspacken
Untersuchen Sie den Verstärker beim Auspacken. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie unverzüglich
Ihren Händler. Nur der Empfänger (der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben) kann gegenüber dem
Spediteur einen Anspruch aufgrund von Transportschäden geltend machen. Heben Sie den Karton und sämtliches
Verpackungsmaterial bitte auf. Sollte es irgendwann einmal erforderlich sein, das Gerät zu Peavey oder zu einem
unserer Büros, Kundendienstzentren oder Händler zurückzuschicken, verwenden Sie dazu bitte ausschließlich die
Original-Werksverpackung. Sollte keine Versandverpackung mehr vorhanden sein, bitten Sie Peavey um Ersatz.
Montage
Die Verstärker der CS Series werden in genormten 19”-Racks montiert. Zur zusätzlichen Verstärkung sind
Montageösen auf der Rückseite angebracht; dies wird für vorübergehende Installationen wie etwa mobile oder Tour-
Beschallungssysteme empfohlen. Aufgrund der Kabel und Anschlüsse auf der Rückseite wird die Befestigung der
hinteren Montageösen an den Schienen durch einen rechtwinkligen Schraubendreher, einen Winkelschraubendreher
oder einen Sechskantschlüssel erleichtert.
Kühlanforderungen
Die Verstärker der CS Series arbeiten mit einem Fremdkühlsystem, das eine niedrige gleichmäßige Betriebstemperatur
gewährleistet. Luft wird durch Lüfter auf der Rückseite in den Verstärker eingesaugt, läuft durch die Kühlrippen
der tunnelartigen Kanalkühlkörper und wird durch das Gitter an der Vorderseite wieder abgegeben. Wird einer der
Kühlkörper zu heiß, trennt seine Sensorschaltung die Last von diesem jeweiligen Kanal ab. An der Rückseite des
Verstärkers muss ein Lufteinlass zum Einsaugen der Kühlluft gelassen werden. Wird der Verstärker im Rack montiert,
darf das Rack hinten nicht mit Türen oder Abdeckungen verschlossen werden. Die Zuluft muss unbehindert strömen
können. Zudem muss sichergestellt werden, dass eine (1) Standard-Rack-Höhe für jeweils drei montierte Endstufen
offen bleibt.
18
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"DIUFOꢂ4JFꢂEBSBVGꢃꢂEBTTꢂEJFꢂ/FU[TQBOOVOHꢂLPSSFLUꢂJTUꢂVOEꢂNJUꢂEFOꢂ"OHBCFOꢂBVGꢂEFSꢂ3DLTFJUFꢂEFTꢂ7FSTUjSLFSTꢂ
CFSFJOTUJNNUꢄꢂ4DIjEFOꢃꢂEJFꢂBVGHSVOEꢂEFTꢂ"OTDIMVTTFTꢂEFTꢂ7FSTUjSLFSTꢂBOꢂFJOFꢂVOHFFJHOFUFꢂ8FDITFMTQBOOVOHꢂ
FOUTUFIFOꢃꢂXFSEFOꢂOJDIUꢂWPOꢂEFSꢂ$4 ꢅ4FSJFTꢅ(BSBOUJFꢂBCHFEFDLUꢄꢂ/jIFSFꢂ*OGPSNBUJPOFOꢂ[VSꢂFSGPSEFSMJDIFOꢂ4QBOOVOHꢂ
GJOEFOꢂ4JFꢂJNꢂ"CTDIOJUUꢂ/FU[BOTDIMVTTꢄ
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%JFꢂ$4ꢅꢆꢇꢇꢇꢈꢉꢇꢇꢇꢈꢉꢇꢊꢇꢅ);ꢅ7FSTUjSLFSꢂTJOEꢂ[XBSꢂNJUꢂEFSꢂ3BNQ6Qꢅ4DIBMUVOHꢂBVTHFTUBUUFUꢃꢂEJFꢂEFOꢂ4JHOBMQFHFMꢂ
OBDIꢂEFNꢂ4DIMJFFOꢂEFTꢂ"VTHBOHTSFMBJTꢂBMMNjIMJDIꢂBOIFCUꢃꢂFTꢂFNQGJFIMUꢂTJDIꢂKFEPDIꢃꢂEJFꢂ(BJOꢅ3FHMFSꢂXjISFOEꢂ
EFTꢂ&JOTDIBMUFOTꢂIFSVOUFSHFESFIUꢂ[VꢂMBTTFOꢃꢂVNꢂFJOFꢂ#FTDIjEJHVOHꢂEFSꢂ-BVUTQSFDIFSꢂ[VꢂWFSIJOEFSOꢃꢂXFOOꢂBOꢂEFOꢂ
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FJOFOꢂTUzSVOHTGSFJFOꢂ#FUSJFCꢂ[VꢂHFXjISMFJTUFOꢄꢂ%JFꢂNFJTUFOꢂ1SPCMFNFꢂEVSDIꢂ"VTGjMMFꢂXFSEFOꢂEVSDIꢂEFGFLUFꢂ,BCFMꢂ
WFSVSTBDIUꢄ
%JFꢂHFFJHOFUFOꢂ%VSDINFTTFSꢂGSꢂWFSTDIJFEFOFꢂ-BTUJNQFEBO[FOꢂVOEꢂ,BCFMMjOHFOꢂGJOEFOꢂ4JFꢂJOꢂEFOꢂ
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EFSꢂ.PEVTTDIBMUFSꢂGSꢂEJFꢂHFXOTDIUFꢂ"OXFOEVOHꢂLPSSFLUꢂFJOHFTUFMMUꢂJTUꢄꢂ/jIFSFTꢂEB[VꢂGJOEFOꢂ4JFꢂJOꢂEFOꢂ"CTDIOJUUFOꢂ
4UFSFPꢅꢃꢂ1BSBMMFMꢅꢂVOEꢂ#SJEHFEꢅ.POPꢅ#FUSJFCꢄ
"OTDIMVTTꢀEFSꢀ&JOHjOHF
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EFTꢂ7FSTUjSLFSTꢄꢂ%JFꢂ&JOHjOHFꢂTJOEꢂBLUJWꢂTZNNFUSJFSUꢂVOEꢂEFSꢂfCFSMBTUQVOLUꢂJTUꢂIPDIꢂHFOVHꢃꢂTPEBTTꢂEFSꢂNBYJNBMFꢂ
"VTHBOHTQFHFMꢂOBIF[VꢂKFEFSꢂ4JHOBMRVFMMFꢂUPMFSJFSUꢂXJSEꢄꢂꢂ
"OTDIMVTTꢀEFSꢀ"VTHjOHF
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NJUUFMTꢂ#BOBOFOTUFDLFSꢃꢂ(SFJGFSꢂPEFSꢂCMBOLFNꢂ%SBIUꢂBOꢂEJFꢂ'OGXFHFꢅ"OTDIMVTTLMFNNFOꢂBOHFTDIMPTTFOꢂXFSEFOꢄꢂ
&NQGPIMFOꢂXJSEꢂEFSꢂ"OTDIMVTTꢂCFSꢂEJFꢂ4QFBLPO ꢅ#VDITFOꢄꢂ%JFꢂ"OTDIMVTTCFMFHVOHꢂJTUꢂBVGꢂEFSꢂ3DLTFJUFꢂBOHFHFCFOꢄꢂ
Vorsicht: Dieses Gerät kann gefährliche elektrische Stromspannungen unter gewissen
Betriegsbedingungen an den Lautsprecher Ausgängen produdzieren. Bitte vermeiden Sie den direkten
Kontakt mit den Anschlüssen, Lausprecheranschlüssen und den Lautsprecherverkabelungen um
Verletzungen durch gefährliche elektrische Stromspannungen zu vermeiden.
/FU[BOTDIMVTTꢀꢀꢀ
%FSꢂ-FJTUVOHTCFEBSGꢂEFSꢂ7FSTUjSLFSꢂEFSꢂ$4ꢂ4FSJFTꢂJTUꢂBVGꢂꢀꢈꢊꢂ CMJDIFꢂ.VTJLCFEJOHVOHFOꢋꢂVOEꢂꢀꢈꢆꢂ FYUSFNFꢂ
.VTJLCFEJOHVOHFOꢋꢂBVTHFMFHUꢄꢂ%FSꢂ/FOOXFSUꢂEFSꢂ4UBSLTUSPNBVGOBINFꢂXJSEꢂOVSꢂCFSꢂEFOꢂ-FJTUVOHTTDIBMUFSꢂBVGꢂ
EFSꢂ7PSEFSTFJUFꢂCFHSFO[Uꢄꢂ%FOꢂ4USPNCFEBSGꢂEFSꢂKFXFJMJHFOꢂ7FSTUjSLFSꢂLzOOFOꢂ4JFꢂEFOꢂUFDIOJTDIFOꢂ%BUFOꢂJNꢂ"OIBOHꢂ
FOUOFINFOꢄꢂ8FOOꢂCFJꢂ#FTUFMMVOHꢂOJDIUꢂBOEFSTꢂBOHFHFCFOꢃꢂXFSEFOꢂEJFꢂBOꢂEJFꢂ,VOEFOꢂWFSTBOEUFOꢂ1FBWFZꢅ7FSTUjSLFSꢂ
GPMHFOEFSNBFOꢂLPOGJHVSJFSUꢌ
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ꢅꢂ
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[VTjU[MJDIFꢁ7PSTJDIUTNBOBINFꢁTPMMUFOꢁ4JFꢁWPSꢁEFNꢁ&JOTDIBMUFOꢁEJFꢁ%jNQGFSꢁIFSVOUFSESFIFOꢃ
ꢀꢁ
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Kabelstärkentabellen
Stranded Cable Lgth.
(ft.)
Wire Gauge (AWG)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
5
18
16
14
12
10
0.81%
0.51
0.32
0.20
0.128
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
10
40
18
16
14
12
10
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
18
16
14
12
10
8
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
0.60
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
1.20
2.4
18
16
14
12
10
8
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
37%
26
17.8
11.8
7.7
80
1.20
2.4
4.7
Wire Gauge (mm2)
Stranded Cable Lgth.
(m)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
2
2.9%
1.74
1.16
0.58
0.35
0.22
5.6%
3.4
2.3
1.16
0.70
0.44
10.8%
6.7
4.5
2.3
1.39
0.87
0.3
0.5
0.75
1.5
2.5
4
5
4.3%
2.9
1.45
0.87
0.55
0.37
8.2%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
3.4
2.2
0.5
0.75
1.5
2.5
4
1.45
6
10
30
8.24%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
2.9
1.74
1.09
28%
19.9
10.8
6.7
4.3
2.9
0.5
0.75
1.5
2.5
4
6
15.5%
8.2
5.1
3.2
2.2
25%
15.5
9.8
6.3
4.3
45%
28
18.2
12.0
8.2
0.75
1.5
2.5
4
6
1.31
2.6
5.1
10
20
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BETRIEBSMODI
Stereobetrieb
Für den Stereobetrieb (mit zwei Kanälen) schalten Sie den Verstärker aus und stellen die Moduswahlschalter auf
der Rückseite auf die ausgerastete (herausgezogene) Position. In diesem Modus arbeiten beide Kanäle unabhängig
voneinander, wobei ihre jeweiligen Pegel über die Eingangsdämpfer geregelt werden. Ein Signal am Eingang von
Kanal A erzeugt somit ein verstärktes Signal am Ausgang von Kanal A, während ein Signal am Eingang von Kanal B ein
verstärktes Signal am Ausgang von Kanal B erzeugt.
Parallelbetrieb
Für den Parallelbetrieb (zwei Kanäle/ein Eingang) schalten Sie den Verstärker aus und stellen den
Anschlussmodusschalter (CONN. MODE) auf die Parallelposition, indem Sie ihn eindrücken. Beide Eingangsbuchsen
werden dadurch miteinander verknüpft und treiben beide Kanäle mit demselben Eingangssignal. Da beide Buchsen
miteinander verknüpft sind, kann jede Buchse mit einem Verbindungskabel verwendet werden, um den Eingang
eines weiteren Verstärkers zu betreiben. Die Ausgangsanschlüsse sind dieselben wie im Stereomodus. Beide
Eingangsdämpfer bleiben im Parallelmodus aktiviert, sodass Sie verschiedene Pegel für jeden Kanal einstellen
können. Stromwerte und andere allgemeine Leistungsdaten sind dieselben wie im Stereomodus.
Bridged-Mono-Betrieb
Beide Verstärkerkanäle können gebrückt werden, um einen äußerst leistungsfähigen Mono-Verstärker mit einem Kanal
einzurichten. Gehen Sie beim Betrieb im Bridged-Modus mit äußerster Vorsicht vor, da an den Ausgangsklemmen
möglicherweise tödliche Spannung vorliegen kann. Zum Brücken des Verstärkers drücken Sie den Bridge-Schalter
auf der Rückseite in die Position IN. Schließen Sie das Signal an den Eingang von Kanal A an, und schließen Sie
die Lautsprecher über die spannungsführenden Ausgänge (die „+“-Anschlussklemmen) der Kanäle A und B an. Im
Bridged-Mono-Betrieb ist nur der Eingangsdämpfer von Kanal A aktiv. Da beide Buchsen miteinander verknüpft sind,
kann jede Buchse mit einem Verbindungskabel verwendet werden, um den Eingang eines weiteren Verstärkers zu
treiben.
Anders als beim Stereo-Modus, bei dem eine Seite jedes Ausgangs geerdet ist, sind im Bridged-Modus beide Seiten
spannungsführend. Die Seite von Kanal A hat dieselbe Polarität wie sein Eingang, wobei die Mindestnennlastimpedanz
im Bridged-Modus 4 Ohm beträgt (was dem Betrieb beider Kanäle bei 2 Ohm entspricht). Durch das Treiben
gebrückter Lasten von unter 4 Ohm wird die DDT™-Schaltung aktiviert (siehe Abschnitt Anzeigen), was zu einem
Leistungsverlust führt und eine Wärmeüberlastung (Überhitzung) zur Folge haben kann.
21
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1PTJUJPOꢀ0/ꢀ[VSDLꢂꢀ4DIBMUFUꢀFSꢀTJDIꢀFSOFVUꢀBVTꢃꢀNVTTꢀEFSꢀ7FSTUjSLFSꢀHFXBSUFUꢀXFSEFOꢂꢀꢀꢀꢀ
Vorsicht: Der Ein/Aus-Schalter dieses Gerätes unterbricht nicht beide Seiten der primären
Hauptstromleitung. Gerfährliche elektrische Stromspannungen können immer noch innerhalb des Gehäuses
vorhanden sein, auch wenn der Ein/Aus-Schalter in der Ausschaltstellung ist.
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VORDERSEITE
3
1
3
1
2
2
ANZEIGEN
Die Verstärker der CS® Series sind mit drei LED-Anzeigen pro Kanal auf der Vorderseite ausgestattet: PWR (Power), SIG
™
(Signal) und DDT (Distortion Detection Technique). Die LED-Anzeigen informieren den Anwender über den Betriebsstatus des
jeweiligen Kanals und warnen vor möglichen Störungen.
PWR-LED (1)
Die Power-LED zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Sie leuchtet beim Normalbetrieb sowie auch bei aktivierter DDT-
Schaltung des Kanals auf.
SIG-LED (2)
Die Signal-LED leuchtet auf, wenn der zugehörige Kanal bei einer Dämpfung der Knöpfe auf der Vorderseite von 0 dB
ein Ausgangssignal von über 1 V RMS oder 25 mV erzeugt. Hiermit lässt sich einfacher ermitteln, ob ein Signal den
Verstärker erreicht und von ihm verstärkt wird. Leuchtet die Signal-LED, ohne dass etwas zu hören ist, liegt zwar ein
Signal am Verstärker vor, aber hinter dem Verstärker, z.B. in den Kabeln oder Lautsprechern, besteht eine Störung.
DDT-LED (3)
Die DDT-LED eines Kanals leuchtet beim Einsetzen von Clipping auf. Blinken die LEDs rasch und intermittierend,
befindet sich der Kanal an der Schwelle zum Clipping. Leuchten sie kontinuierlich und hell auf, grenzt der Verstärker
das Clipping ein oder verringert die Verstärkung um zu verhindern, dass stark gekappte Wellenformen die
Lautsprecher erreichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schutz durch Distortion Detection Technique im
Abschnitt Schutzfunktionen.
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SCHUTZFUNKTIONEN
Die Peavey CS® Series ist mit verschiedenen Schaltungen ausgestattet, durch die Verstärker und Lautsprecher in nahezu
jeder Situation geschützt werden. Peavey hat die Verstärker so narrensicher wie möglich und dazu unempfindlich gegenüber
Kurzschluss, Leerlauf, ungeeigneten Lasten, Gleichspannung und Überhitzung gemacht. Schaltet ein Kanal in den DDT™-
Modus zur Gain-Verringerung, leuchtet die DDT-LED auf. Clipping-Prozentsatz oder Ausgangsleistung werden jedoch sofort
verringert. Tritt ein Problem auf, das den Schutzmodus eines Kanals aktiviert, erlischt die PWR-LED (Power) für diesen Kanal.
Durch Gleichspannung am Ausgang oder zu starke Unterschallfrequenzen öffnet sich das Lautsprecherschutzrelais für den
Kanal, um die Lautsprecher zu schützen. Ist ein Verstärkerkanal überhitzt, öffnet sich das Relais für diesen Kanal und trennt die
Last ab, bis sich der Kanal abkühlt, um den Verstärker zu schützen.
Schutz durch Distortion Detection Technique
Wird ein Kanal angesteuert, bis hartes kontinuierliches Clipping erfolgt, verringert die DDT-Schaltung automatisch die
Verstärkung des Kanals auf einen Pegel knapp unter der Clipping-Schwelle, sodass die Lautsprecher vor den starken
kontinuierlichen Rechteckwellen geschützt sind, die erzeugt werden und Schaden verursachen können. Situationen, in
denen die DDT-Schaltung aktiviert werden kann, sind u.a. unkontrolliertes Feedback, Schwingungen, unsachgemäße
Einstellung der Ausrüstung oder Störungen in den vor dem Verstärker angeschlossenen Geräten. Die DDT-Schaltung
wird nicht durch normale Programmspitzen ausgelöst, die DDT-LED leuchtet nur bei kontinuierlichem, übermäßigem
Clipping auf.
LFC-Impedanzermittlung
Die Verstärker der CS Series sind mit einer innovativen Schaltung für einen sicheren Betrieb bei jeder Last
ausgestattet. Liegt an einem Verstärker eine Last vor, die die Endstufe überlastet, korrigiert die Load-Fault-Correction-
Schaltung die Kanalverstärkung auf einen sicheren Pegel. Extreme Fehllast bei hohen Leistungspegeln hat zur
Folge, dass das Lautsprecherrelais die Last für den zugehörigen Kanal abtrennt. Dieses Verfahren zum Schutz der
Endstufe ist wesentlich wirksamer als übliche Begrenzungsverfahren herkömmlicher Endstufen. Die LFC-Schaltung
beeinträchtigt die Schallleistung im Normalbetrieb nicht und fällt nicht auf, wenn sie aktiviert ist.
Thermoschutz
Die internen Ventilatoren sorgen dafür, dass der Verstärker unter Normalbedingungen innerhalb seines
Temperaturbereichs störungsfrei arbeitet. Erreicht die Temperatur des Kühlkörpers eines Kanals 85°C, was auf eine
gestörte Luftzufuhr hinweisen kann, schützt sich der Kanal unabhängig selbst, indem sich sein Lautsprecherrelais
öffnet und die Last abtrennt, bis er wieder abgekühlt ist. Die PWR-LED erlischt und die Kühllüfter laufen mit hoher
Drehzahl weiter.
Kurzschluss
Wird ein Ausgang kurzgeschlossen, schützen LFC- und Thermoschaltung den Verstärker automatisch. Die LFC-
Schaltung ermittelt den Kurzschluss als äußerst starke Überlastung und dämpft das Signal, wodurch die Endstufen-
Transistoren des Kanals vor Überlaststrom geschützt werden. Dauert der Kurzschluss an, kann sich der Kanal selbst
vor Überhitzung schützen, indem sich das Lautsprecherrelais öffnet und die Last abtrennt.
Schutz vor Gleichspannung
Ermittelt ein Verstärkerkanal Gleichspannung oder Unterschallfrequenzen an seinen Ausgangsklemmen, öffnet sich
sein Lautsprecherrelais, um die Lautsprecher vor Beschädigung zu schützen.
Einschalt-/Ausschaltschutz
Beim Einschalten schaltet der Verstärker die Eingangssignale stumm und bleibt im Schutzmodus, wobei sich die Lau
tsprecheranschlussrelais für etwa vier Sekunden öffnen. Dadurch kann die interne Stromversorgung hochfahren und
sich der Verstärker stabilisieren. Nachdem sich die Relais geschlossen haben, erhöhen sich die stummgeschalteten
Signale langsam auf ihren normalen Pegel. Wird das Gerät nicht mehr mit Strom gespeist, werden die Eingangssignale
stummgeschaltet, sodass kein Knacken oder Ploppen ertönt.
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SCHUTZFUNKTIONEN
™
RampUp -Signalregelung
Wird ein Verstärker der CS® Series eingeschaltet oder ein Schutzmodus ausgeschaltet, wird die RampUp-Schaltung
aktiviert. Solange die Lautsprecher abgetrennt sind, dämpft die RampUp-Schaltung das Signal vollständig und
aktiviert die DDT™-LED. Nachdem sich das Ausgangsrelais geschlossen hat, steigt das Signal langsam und allmählich
auf seinen eingestellten Pegel an. Die PWR-LED leuchtet auf und die DDT-LED erlischt, wenn das Signal nicht mehr
gedämpft wird. Die RampUp-Signalregelung hat gegenüber den herkömmlichen Momenteinschaltungen einige
wichtige Vorteile:
1. Ist während des Einschaltens (oder bei Ausschalten eines Schutzmodus) ein Signal vorhanden, werden die
Lautsprecher vor einem plötzlichen, möglicherweise schädigenden Audiosignalbündel geschützt.
2. Da die Verstärkung verringert wird, bis das Ausgangsrelais geschlossen ist, gibt es an den Kontakten keine
Funkenbildung, was ihre Lebensdauer verlängert.
LAUTSPRECHERSCHUTZ
Sämtliche Lautsprecher verfügen über elektrische, thermische und physikalische Grenzwerte, die eingehalten werden müssen,
um Schäden oder Versagen zu verhindern. Übermäßige Leistung, Niederfrequenzen an Hochfrequenztreibern, stark gekappte
Wellenformen und Gleichspannung können für Kegel und Kompressionstreiber das Ende bedeuten. Die Verstärker der Peavey
CS Series schützen die Lautsprecher automatisch vor Gleichspannungen und Unterschallsignalen. Bei Verwendung einer
elektronischen Frequenzweiche muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die niedrigen und mittleren Bänder an die
korrekten Verstärker und Treiber und nicht an die für ein Band mit höherer Frequenz angeschlossen werden. Der Clipping-Punkt
eines Verstärkers ist seine maximale Spitzenausgangsleistung, und einige der Peavey-Hochleistungsverstärker der CS Series
können eine höhere Leistung bringen, als viele Lautsprecher ohne Schäden bearbeiten können. Achten Sie darauf, dass das
Spitzenleistungsvermögen des Verstärkers Ihr Lautsprechersystem nicht überlastet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt Schutzfunktionen.
Sicherungen können ebenfalls verwendet werden, um die Leistungszufuhr zu den Lautsprechertreibern zu begrenzen. Als eher
strombegrenzende anstatt spannungsbegrenzende Vorrichtungen sind sie jedoch eine unzureichende Lösung, und als schwäch-
stes Glied können sie nur einmal eingesetzt werden und müssen dann ausgetauscht werden. Einige Sicherungen schlechter
Qualität verfügen über einen beträchtlichen Reihenwiderstand, der die Dämpfung der Lautsprecherbewegung durch den
Verstärker beeinträchtigen und sogar die Klangqualität des Systems verschlechtern kann. Sollten Sie Sicherungen einsetzen
wollen, erfragen Sie bitte beim Lautsprecherhersteller die geeigneten Stromnennwerte und die erforderliche Trägheit.
Treiben Sie eine niederfrequente Lautsprecherbox nie mit Frequenzen, die unter ihrer jeweiligen abgestimmten Frequenz liegen.
Aufgrund der verringerten Schalldämpfung könnte eine auf eine bestimmte Resonanz abgestimmte Box selbst bei mäßiger Leis-
tung völlig absacken. Die Frequenzgrenzen eines Lautsprechersystems finden Sie unter den jeweiligen technischen Daten.
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WARTUNG DES VERSTÄRKERS UND VERANTWORTUNG DES NUTZERS
Eine regelmäßige Wartung der Verstärker der CS Series ist nicht erforderlich, und eine interne Justierung sollte während ihrer
gesamten Lebensdauer überflüssig sein. Ihr Verstärker der CS Series ist äußerst leistungsfähig und kann sowohl für Lautspre-
cher als auch für Personen Gefahren bergen. Lesen Sie sich als verantwortlicher Nutzer den Abschnitt Wichtige Sicherheitshin-
weise durch, und achten Sie darauf, dass Installation, Anschluss und Betrieb des Verstärkers korrekt gemäß den Anweisungen
in dieser Anleitung erfolgen. Viele Lautsprecher werden durch übermäßige Verstärkerleistung beschädigt oder zerstört, was
insbesondere bei den gebrückten Hochleistungsverstärkern der Fall ist. Lesen Sie sich den Abschnitt Lautsprecherschutz durch,
und beachten Sie immer Dauer- und Spitzenleistungsvermögen des Lautsprechers.
KUNDENDIENST - INFORMATIONEN ZUR GARANTIE
Sollte bei Ihrem Verstärker tatsächlich einmal ein Problem auftreten, muss er zu einem autorisierten Vertrieb, Kundendienst-
zentrum oder direkt in unser Werk geschickt werden. Für Kundendienstleistungen wenden Sie sich bitte an das nächste Peavey-
Kundendienstzentrum, den nächsten Vertrieb oder Händler oder eines der weltweiten Peavey-Büros. Adressen usw. erfahren Sie
direkt beim Peavey Inc. Customer Service:
Telefon: 601-483-5365 (USA)
Fax: 601-486-1278 (USA)
Für ausschließlich technische Fragen können Sie ein Fax an die Abteilung Peavey Technical Services senden:
601-486-1361 (USA).
Aufgrund der komplexen Konstruktion und der Gefahr eines elektrischen Schlags müssen alle Reparaturen ausschließlich
von qualifizierten Technikern ausgeführt werden. Falls das Gerät ins Werk eingeschickt werden soll, muss es in der
Originalverpackung verschickt werden. Die Person, die das Gerät verschickt, ist für die sachgemäße Verpackung des
Verstärkers verantwortlich. Sollten Sie eine neue Versandverpackung benötigen, bitten Sie Peavey um Ersatz.
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®
CS Series 3000/4000/4080 HZ
Endstufen
TECHNISCHE DATEN
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
3.050 Watt bei 1 kHz bei 4.000 Watt bei 1 kHz bei 4.080 Watt bei 1 kHz bei
Nennleistung 4 Ohm gebrückt
Nennleistung 2 x 2 Ohm
<0,1% Klirrfaktor
<0,1% Klirrfaktor
<0,1% Klirrfaktor
1.500 Watt pro
2.000 Watt pro
-
Kanal bei 1 kHz bei
Kanal bei 1 kHz bei
<0,05% Klirrfaktor, beide <0,1% Klirrfaktor, beide
Kanäle getrieben
Kanäle getrieben
1.025 Watt pro
Kanal bei 1 kHz bei
1.350 Watt pro
Kanal bei 1 kHz bei
2.040 Watt pro
Kanal bei 1 kHz bei
Nennleistung 2 x 4 Ohm
Nennleistung 2 x 8 Ohm
<0,05% Klirrfaktor, beide <0,05% Klirrfaktor, beide <0,05% Klirrfaktor, beide
Kanäle getrieben
Kanäle getrieben
Kanäle getrieben
650 Watt pro
Kanal bei 1 kHz bei
800 Watt pro
Kanal bei 1 kHz bei
1.250 Watt pro
Kanal bei 1 kHz bei
<0,05% Klirrfaktor, beide <0,05% Klirrfaktor, beide <0,05% Klirrfaktor, beide
Kanäle getrieben
2.000 Watt bei 1 kHz bei 2.550 Watt bei 1 kHz bei
<0,1% Klirrfaktor <0,1% Klirrfaktor
1.275 Watt bei 1 kHz bei 1.600 Watt bei 1 kHz bei 2.450 Watt bei 1 kHz bei
Kanäle getrieben
Kanäle getrieben
-
Nennleistung 1 x 2 Ohm
Nennleistung 1 x 4 Ohm
Nennleistung 1 x 8 Ohm
Mindestlastimpedanz
<0,05% Klirrfaktor
<0,05% Klirrfaktor
<0,05% Klirrfaktor
750 Watt bei 1 kHz bei
<0,05% Klirrfaktor
900 Watt bei 1 kHz bei
<0,05% Klirrfaktor
1.400 Watt bei 1 kHz bei
<0,05% Klirrfaktor
2 Ohm
2 Ohm
4 Ohm
86 Volt
93 Volt
115 Volt
Maximaler RMS-
Spannungsimpuls
10 Hz -100 kHz; +0, -1,5 10 Hz -100 kHz; +0, -2
10 Hz -100 kHz; +0, -
0,75 dB bei 1 Watt
Frequenzverhalten
dB bei 1 Watt
dB bei 1 Watt
10 Hz -35 kHz; +0, -3
dB bei Nennleistung von
4 Ohm
10 Hz -35 kHz; +0, -3
dB bei Nennleistung von
4 Ohm
10 Hz -35 kHz; +0, -3
dB bei Nennleistung von
4 Ohm
Leistungsbereich
<0,2% bei 1.200 W pro <0,2% bei 1.500 W pro
-
Klirrfaktor 2 x 2 Ohm
Klirrfaktor 2 x 4 Ohm
Klirrfaktor 2 x 8 Ohm
Eingangs-CMRR
Kanal von 20 Hz-20 kHz
Kanal von 20 Hz-20 kHz
<0,1% bei 925 W pro
Kanal von 20 Hz-20 kHz
<0,1% bei 1.150 W pro <0,1% bei 1.650 W pro
Kanal von 20 Hz-20 kHz
Kanal von 20 Hz-20 kHz
<0,1% bei 600 W pro
Kanal von 20 Hz-20 kHz
<0,1% bei 750 W pro
Kanal von 20 Hz-20 kHz
<0,1% bei 950 W pro
Kanal von 20 Hz-20 kHz
>-55 dB bei 1 kHz
>-75 dB bei 1 kHz
>-75 dB bei 1 kHz
x 40 (32 dB)
x 40 (32 dB)
x 40 (32 dB)
Spannungsverstärkung
Crosstalk
>-55 dB bei 1 kHz bei
Nennleistung 8 Ohm
>-70 dB bei 1 kHz bei
Nennleistung 8 Ohm
>-70 dB bei 1 kHz bei
Nennleistung 8 Ohm
>-109 dB, „A“-gewichtet, >-108 dB, „A“-gewichtet, >-108 dB, „A“-gewichtet,
bezogen auf Nennleistung bezogen auf Nennleistung bezogen auf Nennleistung
Brummen und Rauschen
bei 8 Ohm
bei 8 Ohm
bei 8 Ohm
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CS® Series TECHNISCHE DATEN
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
>15V/us
>15V/us
>15V/us
Anstiegsgeschwindigkeit
Dämpfungsfaktor (8 Ohm)
Phasenfrequenzgang
>500:1 bei 20 Hz -1 kHz >500:1 bei 20 Hz -1 kHz >500:1 bei 20 Hz -1 kHz
+5 bis -15 Grad von 20
Hz-20 kHz
+5 bis -12 Grad von 20
Hz-20 kHz
+5 bis -12 Grad von 20
Hz-20 kHz
1,6 Volt +/- 3% für 1
1,84 Volt +/- 3% für 1
2,25 Volt +/- 3% für 1
Eingangsempfindlichkeit
kHz. 4 Ohm Nennleistung, kHz. 4 Ohm Nennleistung, kHz. 4 Ohm Nennleistung
1,37 Volt +/- 3% für 1 1,58 Volt +/- 3% für 1
kHz. 2 Ohm Nennleistung kHz. 2 Ohm Nennleistung
15 kOhm, symmetriert.
15 kOhm, symmetriert.
15 kOhm, symmetriert.
Eingangsimpedanz
1.540 Watt an 2 Ohm,
1.000 Watt an 4 Ohm,
610 Watt an 8 Ohm
1.825 Watt an 2 Ohm,
1.185 Watt an 4 Ohm,
720 Watt an 8 Ohm
1.185 Watt an 2 Ohm,
720 Watt an 4 Ohm
Stromaufnahme bei 1/8
Leistung
3.650 Watt an 2 Ohm,
2.510 Watt an 4 Ohm,
1.535 Watt an 8 Ohm
4.535 Watt an 2 Ohm,
2.975 Watt an 4 Ohm,
1.835 Watt an 8 Ohm
2.975 Watt an 4 Ohm,
1.835 Watt an 8 Ohm
Stromaufnahme bei 1/3
Leistung
Zwei temperaturabhängige Zwei temperaturabhängige Zwei temperaturabhängige
Kühlung
Gleichstromlüfter mit
variabler Drehzahl,
Gleichstromlüfter mit
variabler Drehzahl,
Gleichstromlüfter mit
variabler Drehzahl,
80 mm, auf der Rückseite 80 mm, auf der Rückseite 80 mm, auf der Rückseite
2 Dämpfer vorne, 2 Dämpfer vorne, 2 Dämpfer vorne,
Moduswahlschalter hinten Moduswahlschalter hinten Moduswahlschalter hinten
Regler
2 DDT™ (Clipping-
Begrenzung), 2
Signalpräsenz, 2
Betriebsstatus
2 DDT™ (Clipping-
Begrenzung), 2
Signalpräsenz, 2
Betriebsstatus
2 DDT™ (Clipping-
Begrenzung), 2
Signalpräsenz, 2
Betriebsstatus
LED-Anzeigen
Überhitzung, Gleichstrom, Überhitzung, Gleichstrom, Überhitzung, Gleichstrom,
Schutzfunktionen
Anschlüsse
Einschaltspitzen,
Einschaltspitzen,
Einschaltspitzen,
Unterschall, Fehllast
Unterschall, Fehllast
Unterschall, Fehllast
Kombi-XLR- und ,3-
Kombi-XLR- und ,3-
Kombi-XLR- und ,3-
mm-Kopfhörereingangs-
, Speakon - und
mm-Kopfhörereingangs-
, Speakon - und
mm-Kopfhörereingangs-
, Speakon - und
®
®
®
Anschlussklemmen-
Anschlussklemmen-
Anschlussklemmen-
Lautsprecherausgangs-,
IEC-Netzbuchsenr (15 A) IEC-Netzbuchsen (15 A)
Lautsprecherausgangs-,
Lautsprecherausgangs-,
IEC-Netzbuchsen (15 A)
Stahl (Stärke 16), mit Stahl (Stärke 14), mit
Gussfront und Gussgriffen Gussfront und Gussgriffen Gussfront und Gussgriffen
Stahl (Stärke 16), mit
Bauweise
88,9 mm x 482,6 mm x
376,3 mm; 31,8 mm für
88,9 mm x 482,6 mm x
376,3 mm; 31,8 mm für
88,9 mm x 482,6 mm x
376,3 mm: 31,8 mm für
Abmessungen
Montageösen und Stecker Montageösen und Stecker Montageösen und Stecker
hinten sowie 38,1 mm für hinten sowie 38,1 mm für hinten sowie 38,1 mm für
Handgriff
Handgriff
Handgriff
18,05 kg
19,64 kg
19,64 kg
Nettogewicht
Bruttogewicht
19,23 kg
20,8 kg
20,8 kg
Alle Messungen erfolgten bei 120 VAC mit kaltem Leistungstrafo. 4 Ohm Leistung zeitbegrenzt durch Magnetschutzschalter.
28
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FRANÇAIS
®
3
4
4
CS 000/ 000/ 080 HZ
Amplificateurs de Puissance
Félicitations d’avoir choisi un amplificateur de puissance Peavey de la série CS. Ces unités sont concues pour vous permettre
une utilisation intensive sans problèmes de fiabilité ou d’utilisation. Le tout dans une unité compacte, ils proposent une
circuiterie de pointe et des systèmes de protection qui ont fait la renommée de Peavey. L’un d’entre eux, le DDT™ (Distortion
Detection) , est un circuit qui permet d’optimiser les performances de l’amplificateur sous grande charge en analysant le signal
et le maintenant dans la zone de travail de votre amplificateur. Le système de ventilation breveté des amplificateurs CS, une
combinaison de ventilateur à vitesse variable et de radiateurs ‘à tunnels’ vous permettent de garder une efficacité maximum
même après plusieurs heures d’utilisation.
Bien que ces unités soient d’une très grande facilité d’utilisation et sont protégés par un chassis d’acier robuste, il vous faut
quand même respecter des règles simples pour en tirer le meilleur parti. Certains d’entre eux peuvent générer de grandes
puissances et donc travaille sur des signaux à haut voltage.
POUR VOTRE PROPRE SECURITE ET CELLE DE VOTRE MATERIEL, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL.
Déballage
Inspecter votre unité lors du déballage. Au moindre problème, notifiez-le à votre revendeur immédiatement. Assurez-
vous de garder les emballages de votre unité, ils vous seront nécessaires si jamais vous devez envoyer votre unité à un
centre technique ou distributeur.
Installation
Votre unité est concue pour de nombreuses applications, aussi bien en installation (système à demeure, home
studio,...) qu’en système mobile. Elle est au format rack 19” standard et est équipée d’oreilles de fixations
supplémentaires sur l’arrière.
Refroidissement
Les amplificateurs CS® 3000 , 4000 et 4080 HZ utilisent un système de refroidissement à air forcé pour maintenir
une parfaite température de fonctionnement. L’air est aspiré par les ventilateurs du panneau arrière, passent le long
des radiateurs en formes de tunels (pour le meilleur échange thermique possible) et sont expulsés par le panneau
avant. Si le radiateur atteint des températures élevées, une protection déconnectera la charge du côté concerné. Il est
primordial d’avoir un excellent système de refroidissement. Si vous utilisez vos unités en Rack, ne jamais les faire
fonctionner avec le couvercle avant fermé. De même, si vous l’arrière du rack est fermé, prévoyez au moins un espace
libre tous les 3 amplificateurs de puissance.
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*OUSPEVDUJPO
1SnDBVUJPOTꢀEµ6UJMJTBUJPO
"TTVSF[ꢂWPVTꢂRVFꢂMµBMJNFOUBUJPOꢂnMFDUSJRVFꢂFTUꢂDPSSFDUFꢂQPVSꢂWPUSFꢂVOJUnꢂ VOFꢂnUJRVFUUFꢂQSnDJTFꢂMFTꢂWPMUBHFTꢂFUꢂ
DPOTPNNBUJPOꢂEFꢂWPUSFꢂVOJUnꢃꢂTJUVnFꢂTVSꢂTBꢂGBDFꢂBSSJoSFꢄꢅꢂ"VDVOFꢂHBSBOUJFꢂOFꢂDPVWSFꢂMFTꢂEPNNBHFTꢂDSnnTꢂhꢂVOFꢂ
VOJUnꢂQBSꢂVOFꢂMBVWBJTFꢂDPOOFDUJPOꢂEµBMJNFOUBUJPOꢅꢂ3FQPSUF[ꢆWPVTꢂBVꢂQBSBHSBQIFµ"MJNFOUBUJPOꢂ&MFDUSJRVFµꢂQPVSꢂQMVTꢂ
EµJOGPSNBUJPOTꢂTVSꢂDFꢂTVKFUꢅ
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ATTENTION: Cet amplificateur peut produire sous certaines conditions d’utilisation un courant
électrique dangereux en sortie de haut-parleur. Les sorties de haut-parleur doivent être protégées
pour empêcher tout contact direct et la plus grande prudence est demandée pour éviter tout
contact accidentel avec l’énergie dangereuse présente sur les connexions de haut-parleur, les
terminaux et le câblage.
"MJNFOUBUJPOꢀ&MFDUSJRVFꢀꢀꢀ
-BꢂDPOTPNNBUJPOꢂnMFDUSJRVFꢂEFꢂWPUSFꢂBNQMJGJDBUFVSꢂFTUꢂEPOOnFꢂQPVSꢂꢉꢈꢌꢂEFꢂMBꢂQVJTTBODFꢂ TJHOBMꢂNVTJDBMꢂOPSNBMꢄꢂFUꢂ
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DPNQPTBOUTꢁBVEJPꢃꢁ1PVSꢁFODPSFꢁQMVTꢁEFꢁTnDVSJUnꢄꢁUPVSOF[ꢁMFTꢁDPOUSyMFTꢁEFꢁHBJOꢁEFꢁWPUSFꢁBNQMJGJDBUFVSꢁBVꢁNJOJNVNꢃ
ꢀꢁ
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La Charte De Dimensions Des Cables
Stranded Cable Lgth.
(ft.)
Wire Gauge (AWG)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
5
18
16
14
12
10
0.81%
0.51
0.32
0.20
0.128
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
10
40
18
16
14
12
10
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
18
16
14
12
10
8
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
0.60
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
1.20
2.4
18
16
14
12
10
8
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
37%
26
17.8
11.8
7.7
80
1.20
2.4
4.7
Wire Gauge (mm2)
Stranded Cable Lgth.
(m)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
2
2.9%
1.74
1.16
0.58
0.35
0.22
5.6%
3.4
2.3
1.16
0.70
0.44
10.8%
6.7
4.5
2.3
1.39
0.87
0.3
0.5
0.75
1.5
2.5
4
5
4.3%
2.9
1.45
0.87
0.55
0.37
8.2%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
3.4
2.2
0.5
0.75
1.5
2.5
4
1.45
6
10
30
8.24%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
2.9
1.74
1.09
28%
19.9
10.8
6.7
4.3
2.9
0.5
0.75
1.5
2.5
4
6
15.5%
8.2
5.1
3.2
2.2
25%
15.5
9.8
6.3
4.3
45%
28
18.2
12.0
8.2
0.75
1.5
2.5
4
6
1.31
2.6
5.1
10
31
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Modes d’Opération
Stéréo
Pour le mode Stéréo (double canal), mettre votre unité hors-tension et positionnez le sélecteur de mode en position
Stéréo. Dans ce mode, les contrôles de gain affectent leurs canaux respectifs. Le signal à l’entrée 1 sera récupéré
amplifié à la sortie 1, et de même pour le canal 2.
Pont
Deux canaux de votre unité peuvent être combinés comme un seul amplificateur mono de forte puissance (canaux
1 et 2 ). Prétez une grande attention en mode Pont de part les voltages plus importants présents en sortie. Mettre
votre unité hors-tension avant de positionner le sélecteur de mode en position Pont. Envoyer le signal à l’entrée 1 et
connectez le système de haut-parleurs entre les deux points chauds des sorties (les bornes “1+POS” et “2+NEG” du
connecteur Speakon® du canal 1). L’entrée du canal 2 devient une sortie dupliquant le signal de l’entrée du canal 1
pour faciliter la connexion à d’autres étages de puissance.
Contrairement aux modes Stéréo et Parallèle, où la borne négative est à la terre, les deux bornes utilisées en mode
Pont possèdent des potentiels importants. La sortie 1 est en phase avec l’entrée, alors que le canal 2 engendrera un
signal électriquement opposé. L’impédance de la charge d’enceinte ne doit pas descendre en dessous de 4 Ohms (2
Ohms par côté), ou la protection DDT se mettra en route pour réduire la puissance disponible.
En mode Pont, les contrôles des canaux jumelés (1 et 2 ) doivent être positionnés identiquement pour une bonne
balance de travail entre les canaux.
Utilisation en mode Pont (Bridge)
Les deux canaux de votre unité peuvent être combinés comme un seul amplificateur mono de forte puissance. Prétez
une grande attention en mode Pont de part les voltages plus importants présents en sortie. Mettre votre unité hors-
tension avant de positionner le sélecteur de mode en position Pont. Envoyer le signal à l’entrée A et connectez le
système de haut-parleurs entre les deux points chauds des sorties (les bornes + de chaque canal). Seul l’atténuateur
du canal A sera effectif dans ce mode. Egalement dans ce mode, et de part le fait que les deux entrées sont reliées
ensemble, elles peuvent être utilisées simultanément pour par exemple un chainage vers d’autres amplificateurs.
Contrairement aux modes Stéréo et Parallèle, où la borne négative est à la terre, les deux bornes utilisées en mode
Pont possèdent des potentiels importants. La sortie A est en phase avec l’entrée, alors que le canal B engendrera un
signal électriquement opposé. Les deux contrôles doivent être positionnés identiquement pour une bonne balance de
travail entre les deux canaux. L’impédance de la charge d’enceinte ne doit pas descendre en dessous de 4 Ohms (2
Ohms par côté), ou la protection DDT™ se mettra en route pour réduire la puissance disponible.
32
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1BOOFBVꢀ"WBOU
ꢀ
ꢁ
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1BOOFBVꢀ"SSJoSF
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VOJUnꢀEFꢀGPODUJPOOFSꢀOPSNBMFNFOUꢀUPVUꢀFOꢀQSPUnHFBOUꢀWPUSFꢀVOJUnꢁꢀ4POꢀEnDMFODIFNFOUꢀOFꢀEFWSBJUꢀQBTꢀQBSWFOJSꢀFOꢀ
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ATTENTION: L’interrupteur on/off (marche/arrêt) de cet appareil ne coupe pas le courant des deux côtés de la
prise. Du courant électrique dangereux peut être présent dans le châssis lorsque l’interrupteur est en position
off (arrêt).
*OQVUꢀ"UUFOVBUPSTꢀ ꢄꢃꢀꢀꢀ
$FTꢀDPOUSyMFTꢀWPVTꢀQFSNFUUFOUꢀEµBKVTUFSꢀMFꢀOJWFBVꢀEµFOUSnFꢀEFꢀDIBRVFꢀDBOBMꢁꢀ*MTꢀEnUFSNJOFOUꢀMBꢀ´QVJTTBODFµꢀEVꢀDBOBMꢀ
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1PTJUJPOOF[ꢀDFTꢀDPOUSyMFTꢀFOꢀQPTJUJPOꢀNJOJNVNꢀ TFOTꢀDPOUSFꢀIPSBJSFꢃꢀQPVSꢀMFTꢀNJTFTꢀTPVTꢀFUꢀIPSTꢀUFOTJPOꢀEBOTꢀMFꢀCVUꢀ
EFꢀQSPUnHFSꢀWPTꢀIBVUTꢄQBSMFVSTꢁ
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$FꢀTnMFDUFVSꢀWPVTꢀQFSNFUꢀDPOOFDUFSꢀMFTꢀEFVYꢀFOUSnFTꢀEFꢀWPUSFꢀVOJUnꢀFOTFNCMFꢀ EPVCMFꢀDBOBMꢂꢀNpNFꢀTJHOBMꢀEµFOUSnFꢃꢂꢀ
MFTꢀEFVYꢀDBOBVYꢀSFDPJWFOUꢀMFꢀTJHOBMꢀEFꢀMµFOUSnFꢀ"ꢁꢀ&OꢀQPTJUJPOꢀTPSUJFꢂꢀMFTꢀFOUSnFTꢀTPOUꢀJOEnQFOEBOUFTꢁꢀ.FUUSFꢀWPUSFꢀ
VOJUnꢀIPSTꢄUFOTJPOꢀBWBOUꢀEFꢀQPTJUJPOOFSꢀDFꢀTnMFDUFVSꢁꢀ"VDVOꢀDBCMFꢀEFꢀDPOOFDUJPOꢀFOUSFꢀMFTꢀDBOBVYꢀOµFTUꢀOnDFTTBJSFꢁꢀ
&HBMFNFOUꢀEBOTꢀDFꢀNPEFꢂꢀFUꢀEFꢀQBSUꢀMFꢀGBJUꢀRVFꢀMFTꢀEFVYꢀFOUSnFTꢀTPOUꢀSFMJnFTꢀFOTFNCMFꢂꢀFMMFTꢀQFVWFOUꢀpUSFꢀVUJMJTnFTꢀ
TJNVMUBOnNFOUꢀQPVSꢀQBSꢀFYFNQMFꢀVOꢀDIBJOBHFꢀWFSTꢀEµBVUSFTꢀBNQMJGJDBUFVSTꢁꢀ
4nMFDUFVSꢀ".1ꢀ.0%&ꢀꢀ ꢇꢃꢀꢀ
$FꢀTnMFDUFVSꢀWPVTꢀQFSNFUꢀEFꢀQBTTFSꢀWPUSFꢀVOJUnꢀFOꢀNPEFꢀQPOUꢀ EPVCMFꢀDBOBMꢂꢀNpNFꢀTJHOBMꢀEµFOUSnFꢃꢀPVꢀFOꢀNPEFꢀ
4UnSnPꢁꢀ.FUUSFꢀWPUSFꢀVOJUnꢀIPSTꢄUFOTJPOꢀBWBOUꢀEFꢀQPTJUJPOOFSꢀDFꢀTnMFDUFVSꢁꢀ3FQPSUF[ꢄWPVTꢀBVYꢀQBSBHSBQIFTꢀTVSꢀMFTꢀ
NPEFTꢀEµVUJMJTBUJPOꢀEFꢀWPUSFꢀVOJUnꢀQPVSꢀQMVTꢀEµJOGPSNBUJPOTꢀ NPEFꢀQPOUꢂꢀNPEFꢀTUnSnPꢀFUꢀNPEFꢀQBSBMMoMFꢃꢁ
33
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Panneau Avant
3
1
3
1
2
2
Indicateurs
Les unités de la série CS® sont munies de trois Leds d’indication par canal: PWR (power), SIG (signal), et DDT™ (Distortion
Detection Technique). Ces Leds vous informent de l’état de fonctionnement du canal et vous previennent d’éventuels
problèmes.
PWR LED (1)
Cette Led vous indique que le canal est en état de fonctionnement.
SIG LED (2)
Cette Led située en bas de l’afficheur s’illumine si votre unité produit un signal de plus de 1 Volts RMS ou recoit 25mV
en entrée avec l’atténuateur du panneau avant à 0dB. C’est utile pour vous confirmer la présence d’un signal à l’entrée
de votre amplificateur.
DDT LED (3)
Ces indicateurs s’illuminent lorsque la compression DDT travaille sur le signal. Cette illumination doit rester
intermittente pour éviter une déformation audible du signal. Si elle s’illumine constamment, vous devez diminuez le
gain du signal amplifié. Reportez-vous à la Systèmes de Protection pour plus de détail.
34
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Systèmes de Protection
Les unités de la série CS® incorporent de nombreux systèmes de protection pour tout problème à eux-même ou aux enceintes.
Peavey a essayé de rendre l’appareil fiable, quelque soient les manipulations effectuées. Circuits de sortie ouvert, courant
continu, mauvaise charge d’enceintes, surchauffe,… sont toutes des conditions pour lesquelles votre unité est équipée
en protection. Si un canal est soumis à une distortion, le système DDT™ réduira correspondamment le gain de ce canal,
gardant le système fonctionnel, mais limitant la puissance disponible pour protéger les haut-parleurs. Quand un problème
fait qu’un canal se met en protection, la Led PWR s’éteindra. Courant continu en sortie, fréquences sub-graves excessives
ou températures de fonctionnement anormale font que le relai de sortie du canal correspondant coupera le signal en sortie,
jusqu’à résolution de la cause du problème.
Limite de Détection de Distortion (DDT)
Dès qu’un canal est poussé trop fort, la DDT réduira le gain du signal pour le maintenir en deca du seuil de coupure
(clipping), protégeant vos enceintes de trop hauts voltages. La DDT s’activera pour les situations suivantes : effet
de Larsen important, mauvais réglages (gain trop haut) ou un problème en amont de l’amplification de puissance.
Un signal normal ne devrait pas engager la DDT. Seul un dépassement excessif de la limite des capacités de l’unité la
déclenchera.
Test de Charge LFC
Les unités CS sont équipées d’un nouveau circuit de protection qui permet aux amplificateurs de fonctionner quelque
soit l’impédance de la charge d’enceinte, en limitant le gain correspondamment. Ce système est beaucoup plus
performant que les systèmes purement limitatifs. Il est transparent sur le signal et donc inaudible.
Protection Thermique
Les ventilateurs internes de votre unité sont prévus pour garder les radiateurs dans les limites de fonctionnement de
l’amplificateur. Si l’un deux atteint 85°C, ce qui résulte certainement d’une obstruction du conduit de ventilation, le
canal correspondant se déconnectera de la charge de sortie jusqu’à atteindre une température accesptable. Durant
cette période, la Led PWR du canal s’éteindra, la Led DDT s’illuminera et les ventilateurs tourneront à leur vitesse
maximale.
Court-Circuit
Si une sortie est mise en court-circuit (problème d’enceinte!), le LFC et la protection thermique s’engageront. Le LFC
détectera tout d’abord le problème et le traitera comme uneimpédance très faible (réduction drastique du gain). Si le
problè§me persiste, la protection thermique disconnectera les sorties du canal correspondant.
Courant Continu
Si un courant continu est détecté sur un canal, le relai de sortie disconnectera les sorties correspondantes pour éviter
d’endommager les enceintes. La Led DC s’illumine pour indiquer cette situation.
Protection de Mise Sous/Hors Tension
A l’allumage, votre unité se mettra toujours en mode de protection, avec les sorties déconnectées pour a peu près 4
secondes (temps de stabilisation des composants). Le gain du signal est graduellemnt augmenté jusqu’à la valeur du
contrôle du canal correspondant. En cas de mise hors tension, les sorties se disconnectent immédiatement pour éviter
tout bruit parasite dans les enceintes.
35
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Systèmes de Protection
Système RampUp™ (contrôle de montée en puissance)
Dès que votre unité est mise sous tension ou après qu’une protection se désengage, le circuit RampUp™ est
activé. Le gain du signal est graduellemnt augmenté jusqu’à la valeur du contrôle du canal correspondant. Ce
système présente le majeur avantage d’éviter les soudaines montées en puissance:
1 – si un signal est deja présent à la mise sous tension
2 – en évitant toute décharge résiduelle, et prolongeant ainsi la durée de vie de votre système d’enceintes
Protection des Haut-Parleurs
Tous les haut-parleurs ont des limites de fonctionnement, thermiques et physiques qu’il faut respecter. Trop de puissance,
signal non-étudié pour le dit haut-parleur (non respect des fréquences admissibles), ondes limitées (clip) causant un effet
d’écrètage et courant continu peuvent leur cuser des dommages irrémédiables. Les unités CS protègent automatiquement les
enceintes d’un courant continu ou d’une sub-fréquence trop prononcée. Les enceintes médium et aigues, particulièrement les
moteurs de compression sont très sensibles aux surpuissance occasionnelles, ou aux fréquences trop graves, qui peuvent les
endommager très facilement. Prétez une attention toute particulière aux connections quand vous travaillez sur ces matériels.
Assurez vous que la capacité de puissance (puissance peak) de votre amplificateur ne dépasse pas la puissance admissible de
vos composants.
Un système de fusible peut être utilisé pour limiter la puissance délivrée à une enceinte. Ils ne représentent pas la solution
idéale car ils sont à remplacer après chaque dépassement, et contrôle plus l’intensité que le voltage d’un signal. De nombreux
fusibles ont de plus des valeurs de résistance non négligeables et risquent donc de détériorer le signal de part l’énergie perdue
(qui ne sera certainement pas uniforme sur les fréquences). Si vous optez pour un système de protection d’enceintes à fusibles,
consultez le fabricant des enceintes pour connaitre les meilleures valeurs de fusible (temps de réponse,…) à utiliser.
N’envoyez pas de signal de fréquences plus graves que ce que l’enceinte réceptrice peut recevoir. Vous pourriez endommager
votre haut-parleur même à moyenne puissance. Consultez les caractéristiques de vos enceintes pour déterminer la bande du
signal à leur envoyer.
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Maintenance et Responsabilité d’Utilisateur
Les unités CS ne demande pas de maintenance particulière et ne devrait jamais nécessiter de réglages internes tout au long de
sa durée de vie. Il est de votre responsabilité de lire attentivement les messages de précaution et d’utiliser correctement votre
unité. Votre amplificateur est de forte puissance et travaille avec des tensions qui peuvent être fatales à l’homme. De plus, de
nombreuses enceintes peuvent être gravement endommagées par une surpuissance. Lisez attentivement la section ‘Protection
des Haut-Parleur’ et renseignez vous sur les capacité et fréquences admissibles de vos enceintes.
Réparation/Informations de Garantie
Dans le cas improbable où votre unité serait défectueuse, celui-ci doit etre retourné à un centre technique agréé, le distributeur
ou directement à nos locaux. Pour plus d’informations, contactez directement notre service après vente:
Téléphone: 601-483-5365 (USA)
Fax: 601-486-1278 (USA)
Pour une aide technique, vous pouvez faxer votre demande au service réparation: 601-486-1361 (USA)
De par la complexité de votre unité et les risques encourus d’électrocution, il important que toute réparation soit effectuée
par un technicien agréé. Au moindre problème, notifiez-le à votre revendeur immédiatement. Assurez-vous de garder les
emballages de votre unité, ils vous seront nécessaires si jamais vous devez envoyer votre unité à un centre technique ou
distributeur. Il est de votre responsabilité à veiller au conditionnement de votre unité lors d’un éventuel retour. Si vous
ne possédez plus les emballages d’origine, contactez votre revendeur/ditributeur/installateur pour vous en fournir en
remplacement.
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®
CS Series 3000/4000/4080 HZ
Amplificateurs de Puissance
SPECIFICATIONS
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
3,050 watts @ 1 kHz à
<0.1% T.H.D.
4,000 watts @ 1 kHz à
<0.1% T.H.D.
4,080 watts @ 1 kHz à
<0.1% T.H.D.
Puissance mesurée 4 ohms
(pont)
1,500 watts par canal @
1 kHz <0.05% T.H.D. en 1 kHz <0.1% T.H.D. en
utilisation des 2 canaux
2,000 watts par canal @ N/A
Puissance mesurée 2 x 2
ohms
utilisation des 2 canaux
1,025 watts par canal @
1 kHz à <0.05% T.H.D.
en utilisant les 2 canaux
1,350 watts par canal @
1 kHz à <0.05% T.H.D.
en utilisant les 2 canaux
2,040 watts par canal @
1 kHz à <0.05% T.H.D.
en utilisant les 2 canaux
Puissance mesurée 2 x 4
ohms
650 watts par canal @ 1
kHz à <0.05% T.H.D. en at <0.05% T.H.D. en
utilisant les 2 canaux
800 par canal @ 1 kHz
1,250 par canal @ 1
kHz at <0.05% T.H.D. en
utilisant les 2 canaux
Puissance mesurée 2 x 8
ohms
utilisant les 2 canaux
2,000 watts @ 1 kHz à
<0.1% T.H.D.
2,550 watts @ 1 kHz à
<0.1% T.H.D.
N/A
Puissance mesurée 1 x 2
ohms
1,275 watts @ 1 kHz à
<0.05% T.H.D.
1,600 watts @ 1 kHz à
<0.05% T.H.D.
2,450 watts @ 1 kHz à
<0.05% T.H.D.
Puissance mesurée 1 x 4
ohms
750 watts @ 1 kHz à
<0.1% THD
900 watts @ 1 kHz à
<0.1% THD
1400 watts @ 1 kHz à
<0.1% THD
Puissance mesurée 1 x 8
ohms
2 ohms
2 ohms
4 ohms
Impedance Minimum
86 volts
93 volts
115 volts
Variation de Voltage Maximum
RMS
10 Hz - 100kHz; +0, -
1.5dB à 1 watt
10 Hz - 100kHz; +0, -2
dB à 1 watt
10 Hz - 100kHz; +0, -
0.75dB à 1 watt
Réponse en fréquence
Maximum
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
dB à la puissance sous 4 dB à la puissance sous 4 dB à la puissance sous 4
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
Plage de puissance
ohms
ohms
ohms
<0.20% @ 1200 W par <0.2% @ 1500 W par
canal de 20 Hz à 20 kHz canal de 20 Hz à 20 kHz
N/A
T.H.D. 2 x 2 ohms
T.H.D. 2 x 4 ohms
T.H.D. 2 x 8 ohms
Entées CMRR
<0.1% @ 925 W par
<0.1% @ 1150 W par
<0.1% @ 1650 W par
canal de 20 Hz à 20 kHz canal de 20 Hz à 20 kHz canal de 20 Hz à 20 kHz
<0.1% @ 600 W par <0.1% @ 750 W par <0.1% @ 950 W par
canal de 20 Hz à 20 kHz canal de 20 Hz à 20 kHz canal de 20 Hz à 20 kHz
> - 55 dB @ 1 kHz
> - 75 dB @ 1 kHz
> - 75 dB @ 1 kHz
x 40 (32 dB)
x 40 (32 dB)
x 40 (32 dB)
Gain de voltage
> -55 dB, “A” (référence
pondérée à la puissance
8 ohms)
> -70 dB, “A” (référence
pondérée à la puissance
8 ohms)
> -70 dB, “A” (référence
pondérée à la puissance
8 ohms)
Influence intercanal
> -109 dB, “A” (référence > -108 dB, “A” (référence > -108 dB, “A” (référence
Bruit
pondérée à la puissance
4 ohms)
pondérée à la puissance
4 ohms)
pondérée à la puissance
4 ohms)
> 15V/us
> 15V/us
> 15V/us
Temps de réponse
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CS® Series SPECIFICATIONS
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
> 500:1 @ 20 Hz - 1
kHz
> 500:1 @ 20 Hz - 1
kHz
> 500:1 @ 20 Hz - 1
kHz
Facteur d’amortissement
(8 ohms)
+5 to - 15 degrees from
20 Hz to 20kHz
+5 to - 12 degrees from
20 Hz to 20kHz
+5 to - 12 degrees from
20 Hz to 20kHz
Phase Response
1.6V +/-3% pour
1kHz.@4 ohms 1.37
V +/-3% pour 1
kHz.@2ohms
1.84V +/-3% pour
1kHz.@4 ohms
1.58 V +/-3% pour 1
kHz.@2ohms
2.25V +/-3% pour
1kHz.@4 ohms
Sensibilité d’entrée
15 k ohms, symétrisée
15 k ohms, symétrisée
15 k ohms, symétrisée
Impédance d’entrée
1540 watts @ 2 ohms,
1000 watts @ 4 ohms,
610 watts @ 8 ohms
1825 watts @ 2 ohms,
1185 watts @ 4 ohms,
720 watts @ 8 ohms
1185 watts@ 4 ohms,
1835 watts @ 8 ohms
Consommation électrique @
1/8 de la puissance
3650 watts @ 2 ohms,
2510 watts @ 4 ohms,
1535 watts @ 8 ohms
4535 watts @ 2 ohms,
2975watts @ 4 ohms,
1835 watts @ 8 ohms
2975 watts @ 4 ohms,
1835 watts @ 8 ohms
Consommation électrique@
1/3 de la puissance
2 ventilateurs de 80 mm 2 ventilateurs de 80 mm 2 ventilateurs de 80 mm
Refroidissement
Contrôles
à 2 vitesses
à 2 vitesses
à 2 vitesses
2 atténuateurs, sélecteur
de modes
2 atténuateurs, sélecteur
de modes
2 atténuateurs, sélecteur
de modes
2 DDT/clipping, 2 Temoin/ 2 DDT/clipping, 2
Alimentation, 2 présence Alimentation/Status, 2
2 DDT/clipping, 2
Alimentation/Status, 2
présence de Signal
Indicateurs LEDs
de Signal
présence de Signal
Temp, DC,allumage ,
subsonique, charges
Temp, DC,allumage
transitoire, subsonique,
Temp, DC,allumage
transitoire, subsonique,
Protection
incorrectes, courts circuits charges incorrectes, courts charges incorrectes courts
circuits
circuits
connecteurs d’entrées
combo XLR et 1/4
(6.35mm) entrée casque
connecteurs de sortie
par borniers ou Neutrik®
Speakon®
connecteurs d’entrées
combo XLR et 1/4
(6.35mm) entrée casque (6.35mm) entrée casque
connecteurs de sortie
par borniers ou Neutrik®
Speakon®
connecteurs d’entrées
combo XLR et 1/4
Connections
connecteurs de sortie
par borniers ou Neutrik®
Speakon®
Acier 16 ga. avec façade Acier 14 ga.avec façade
Acier 16 ga.avec façade
avant et grille aluminium
Construction
Dimensions
avant et grille aluminium
avant et grille aluminium
88.9 mm x 482.6 mm
x 376.3 mm + 31.8
mm pour le support rack
arrière
88.9 mm x 482.6 mm
x 376.3 mm + 31.8
mm pour le support rack
arrière
88.9 mm x 482.6 mm
x 376.3 mm + 31.8
mm pour le support rack
arrière
(3.5” x 19” x 14.81” +
(3.5” x 19” x 14.81” +
(3.5” x 19” x 14.81” +
1.25”) (+1.5” profondeur 1.25”) (+1.5” profondeur 1.25”) (+1.5” profondeur
de poignée)
de poignée)
de poignée)
18.05 kg (39.8 lbs.)
19.23 kg.(42.4 lbs.)
19.64 kg (43.3 lbs.)
20.8 kg.(45.8 lbs.)
21.45 kg (47.3 lbs.)
25.4 kg. (56 lbs.)
Poids Net
Poids
Toutes les mesures sont faites à 120 VAC, transformateur froid. la puissance sous 4 ohm est limitée dans le temps par un disjoncteur magnétique.
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ESPAÑOL
®
3
4
4
CS 000/ 000/ 080 HZ
Etapas de Potencia
Felicidades por su adquisición de una etapa de Potencia de la Serie CS de Peavey! Diseñada para operar con seguridad durante
años, la Serie CS de amplificadores ofrece superioridad de sonido y una fiabilidad insuperable por las que Peavey es famosa,
en una unidad compacta y robusta. La tecnología avanzada y la protección de circuito extensiva permiten una operación
muy eficiente, incluso bajo cargas y condiciones de potencia difíciles. El circuito DDT™ (Técnica de Detección de Distorsión)
asegura un funcionamiento sin problemas en cargas tan bajas como 2 ohmios (4 ohmios en el modelo CS 4080 HZ), protege
los altavoces y drivers, y asegura integridad en el sonido incluso en condiciones de extremada sobrecarga. El diseño de alta
eficiencia de Peavey utiliza tanques de calor enfriados por túneles y ventiladores de dos velocidades DC para conseguir una
temperatura de operación general baja, resultando en una vida más larga para los transistores de salida.
Los amplificadores de la Serie CS de Peavey son sencillos de utilizar y están albergados en un chasis de acero ultra fuerte,
pero un uso inapropiado puede ser peligroso. Algunos amplificadores de la Serie CS tienen una potencia muy alta y pueden
desarrollar altos voltajes y grandes corrientes a frecuencias de hasta 30 kHz. Use siempre técnicas de operación seguras con
estos amplificadores.
PARA SU SEGURIDAD, LEA TANTO LA SECCIÓN DE PRECAUCIONES IMPORTANTES, COMO LAS SECCIONES DE
ENTRADA, SALIDA Y CONEXIONES DE POTENCIA.
Desembalaje
Tras el desempaquetado, inspeccione el amplificador. Si encuentra algún daño, notifíquelo al establecimiento
inmediatamente. Sólo el consignatario puede reclamar al transportista por un daño realizado durante el transporte.
Asegúrese de que conserva tanto la caja como todos los materiales del embalaje. En el caso de que tuviera que enviar
la unidad a Peavey, una de sus oficinas, servicios técnicos o el establecimiento de venta, use sólo el empaquetado
original de fábrica. Si la caja original no está disponible, contacte Peavey para obtener un reemplazo.
Montaje
La Serie CS de etapas de potencia se pueden montar en racks estándar de 19”. También se incluyen orejas de
instalación traseras para soporte adicional, que es recomendable en instalaciones no permanentes y de giras. Dado
que las conexiones y cables se encuentran en el panel trasero, un destornillador en ángulo o llave hex pueden facilitar
la montura de las orejas traseras a los rieles.
Requisitos de enfriamiento
Los amplificadores de la Serie CS utilizan un sistema de enfriamiento de aire forzado que mantiene una temperatura
de operación baja y uniforme. El aire se mete en el amplificador por medio de un ventilador en el panel trasero y viaja
por las aletas de enfriamiento del tanque de calor en forma de túnel de canal, y luego sale por la rejilla del panel
frontal. Si la parrilla de enfriamiento se llegara a calentar demasiado, los circuitos de seguridad abrirán los relés de
salida de los canales calientes, desconectando la carga para esos canales. Es importante tener una salida en la parte
trasera de la unidad para que el aire frío pueda salir libremente. Si el amplificador está instalado en un rack, no use
puertas o cubiertas en la parte trasera del rack, ya que la entrada del aire debe fluir sin resistencia. Asegúrese de que
hay un (1) espacio estándar de rack por cada tres etapas de potencia montadas.
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RVFꢂSFTVMUFOꢂEFMꢂVTPꢂEFꢂWPMUBKFꢂFRVJWPDBEPꢂOPꢂFTUgOꢂDVCJFSUPTꢂQPSꢂOJOHVOBꢂHBSBOUrBꢂEFꢂMBꢂ4FSJFꢂ$4 ꢃꢂ7FBꢂMBꢂTFDDJwOꢂEFꢂ
$POFYJwOꢂEFꢂ$PSSJFOUFꢂQBSBꢂPCUFOFSꢂNgTꢂJOGPSNBDJwOꢂTPCSFꢂMPTꢂSFRVJTJUPTꢂEFꢂDPSSJFOUFꢃ
/PUBꢀꢁ4JFNQSFꢁBQBHVFꢁZꢁEFTDPOFDUFꢁFMꢁBNQMJGJDBEPSꢁEFꢁMBꢁGVFOUFꢁEFꢁDPSSJFOUFꢁBOUFTꢁEFꢁMMFWBSꢁBꢁDBCPꢁDVBMRVJFSꢁ
DPOFYJwOꢁEFꢁBVEJPꢂꢁ5BNCJnOꢃꢁDPNPꢁQSFDBVDJwOꢁBEJDJPOBMꢃꢁTFꢁSFDPNJFOEBꢁUFOFSꢁMPTꢁBUFOVBEPSFTꢁIBTUBꢁBCBKPꢁEVSBOUFꢁFMꢁ
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"ꢂQFTBSꢂEFꢂRVFꢂMPTꢂBNQMJGJDBEPSFTꢂ$4ꢂꢄꢅꢅꢅꢆꢀꢅꢅꢅꢆꢀꢅꢇꢅꢂ);ꢂQPTFFOꢂDJSDVJUFSrBꢂ3BNQ6QꢈꢂMBꢂDVBMꢂBVNFOUBꢂFMꢂOJWFMꢂEFꢂ
MBꢂTFvBMꢂꢂHSBEVBMNFOUFꢂUSBTꢂFMꢂDJFSSFꢂEFMꢂSFMnꢂEFꢂTBMJEBꢈꢂTJFNQSFꢂFTꢂVOBꢂCVFOBꢂJEFBꢂUFOFSꢂMPTꢂDPOUSPMFTꢂEFꢂHBOBODJBꢂ
HJSBEPTꢂBꢂMBꢂJ[RVJFSEBꢂꢂꢂꢂEVSBOUFꢂFMꢂFODFOEJEPꢂQBSBꢂQSFWFOJSꢂFMꢂEBvPꢂBꢂMPTꢂBMUBWPDFTꢂTJꢂIBZꢂVOBꢂTFvBMꢂEFꢂBMUPꢂOJWFMꢂFOꢂMBTꢂ
FOUSBEBTꢃꢂ6TFꢂTJFNQSFꢂDBCMFTꢂEFꢂFOUSBEBꢂZꢂEFꢂBMUBWP[ꢂEFꢂBMUBꢂDBMJEBEꢂQBSBꢂBTFHVSBSꢂVOꢂGVODJPOBNJFOUPꢂTJOꢂQSPCMFNBTꢃꢂ
-PTꢂDBCMFTꢂEFGFDUVPTPTꢂTPOꢂMBꢂDBVTBꢂEFꢂNVDIPTꢂQSPCMFNBTꢂJOUFSNJUFOUFTꢃ
$POTVMUFꢂMBTꢂ5BCMBTꢂEFꢂ$BMJCSFꢂEFMꢂ$BCMFꢂ QgHJOBꢂꢉꢊꢂQBSBꢂEFUFSNJOBSꢂFMꢂDBMJCSFꢂBQSPQJBEPꢂTFH|OꢂMBTꢂEJGFSFOUFTꢂDBSHBTꢂ
EFꢂ*NQFEBODJBꢂZꢂMPOHJUVEFTꢂEFꢂDBCMFꢃꢂ-BꢂSFTJTUFODJBꢂEFMꢂDBCMFꢂSFTUBꢂQPUFODJBꢂBMꢂBNQMJGJDBEPSꢂEFꢂEPTꢂNBOFSBTꢋꢂQnSEJEBꢂ
ꢌ
EFꢂQPUFODJBꢂEJSFDUBꢂTFH|OꢂMBꢂSFTJTUFODJBꢂꢂ QnSEJEBꢂEFꢂ* 3ꢊꢂFꢂJODSFNFOUBOEPꢂMBꢂ*NQFEBODJBꢂEFꢂMBꢂDBSHBꢂQSFTFOUBEBꢂBMꢂ
BNQMJGJDBEPSꢈꢂMPꢂRVFꢂEJTNJOVZFꢂMBꢂQPUFODJBꢂFYJHJEBꢂBMꢂBNQMJGJDBEPSꢃꢂ"TFH|SFTFꢂBEFNgTꢂEFꢂRVFꢂFMꢂJOUFSSVQUPSꢂEFꢂNPEPꢂꢂ
FTUgꢂDPSSFDUBNFOUFꢂDPMPDBEPꢂTFH|OꢂMBꢂBQMJDBDJwOꢂEFTFBEBꢃꢂ7FBꢂMBTꢂTFDDJPOFTꢂꢂEFꢂPQFSBDJwOꢂ4UFSFPꢈꢂ1BSBMMFMꢂZꢂ.POPꢂ
#SJEHFꢂQBSBꢂNgTꢂJOGPSNBDJwOꢃꢂꢂ
$POFDUBOEPꢀ&OUSBEBT
-BTꢂDPOFYJPOFTꢂEFꢂFOUSBEBꢂTFꢂMMFWBOꢂBꢂDBCPꢂQPSꢂNFEJPꢂEFMꢂDPOFDUPSꢂ9-3ꢂEFꢂꢄꢂBHVKBTꢂ BHVKBꢂꢌꢍꢊꢂPꢂDPOFDUPSFTꢂEFꢂꢎꢃꢄꢂNNꢂ
²$PNCJ³ꢂFOꢂMBꢂQBSUFꢂUSBTFSBꢂEFMꢂBNQMJGJDBEPSꢃꢂ-BTꢂFOUSBEBTꢂFTUgOꢂBDUJWBNFOUFꢂCBMBODFBEBTꢂZꢂFMꢂQVOUPꢂEFꢂTPCSFDBSHBꢂFTꢂ
TVGJDJFOUFNFOUFꢂBMUPꢂQBSBꢂBDFQUBSꢂFMꢂNgYJNPꢂOJWFMꢂEFꢂTBMJEBꢂEFꢂDVBMRVJFSꢂGVFOUFꢂEFꢂTPOJEPꢃꢂ
$POFDUBOEPꢀ4BMJEBT
5PEPTꢂMPTꢂNPEFMPTꢂQPTFFOꢂꢂEPTꢂDPOFYJPOFTꢂEFꢂTBMJEBꢂ EFꢂBMUBWP[ꢊꢂQPSꢂDBOBMꢃꢂ-PTꢂDBCMFTꢂTFꢂQVFEFOꢂDPOFDUBSꢂNFEJBOUFꢂ
DPOFDUPSFTꢂCBOBOBꢈꢂPSFKBTꢂFOꢂQBMBꢂPꢂDBCMFꢂQFMBEPꢂBꢂMBTꢂQBUJMMBTꢂEFꢂDJODPꢂQPTJDJPOFTꢃꢂ&MꢂNnUPEPꢂEFꢂDPOFYJwOꢂQSFGFSJCMFꢂ
FTꢂFMꢂEFꢂMPTꢂDPOFDUPSFTꢂꢂ4QFBLPO ꢃꢂ-BTꢂDPOFYJPOFTꢂEFꢂMBTꢂQBUJMMBTꢂFTUgOꢂꢂJNQSFTBTꢂFOꢂMBTꢂQBUJMMBTꢃꢂ
PRECAUCIÓN: Este amplificador es capaz de producir voltaje peligroso en las salidas del altavoz
al operar en ciertas condiciones. Las salidas del altavoz deben de ser protegidas del contacto
directo y se deben de tomar precauciones para aminorar el contacto accidental con corriente
peligrosa en las terminales de conexión del altavoz y cable de altavoz.
4VNJOJTUSBOEPꢀ$PSSJFOUFꢀꢀꢀ
ꢂ-PTꢂSFRVJTJUPTꢂEFꢂDPSSJFOUFꢂEFMꢂBNQMJGJDBEPSꢂEFꢂMBꢂ4FSJFꢂ$4ꢂTFꢂIBOꢂNFEJEPꢂBꢂꢁꢆꢇꢂEFꢂQPUFODJBꢂ DPOEJDJPOFTꢂEFꢂN|TJDBꢂ
UrQJDBTꢊꢂZꢂꢁꢆꢄꢂEFꢂQPUFODJBꢂ DPOEJDJPOFTꢂEFꢂN|TJDBꢂFYUSFNBTꢊꢃꢂ-BꢂNgYJNBꢂOFDFTJEBEꢂEFꢂDPSSJFOUFꢂFTꢂMJNJUBEBꢂTwMPꢂQPSꢂ
FMꢂCSFBLFSꢂFOꢂFMꢂQBOFMꢂGSPOUBMꢃꢂ$POTVMUFꢂMBTꢂFTQFDJGJDBDJPOFTꢂFOꢂMBꢂTFDDJwOꢂEFꢂ"QnOEJDFTꢂQBSBꢂWFSꢂD|BOUBꢂDPSSJFOUFꢂ
EFNBOEBSgꢂDBEBꢂBNQMJGJDBEPSꢃꢂ"ꢂNFOPTꢂRVFꢂTFꢂFTQFDJGJRVFꢂMPꢂDPOUSBSJPꢈꢂMPTꢂBNQMJGJDBEPSFTꢂ1FBWFZꢂRVFꢂTBMFOꢂEFꢂGgCSJDBꢂ
DVFOUBOꢂDPOꢂMBꢂTJHVJFOUFꢂDPOGJHVSBDJwOꢋ
"NnSJDBꢂEFMꢂ/PSUFꢂ
&VSPQBꢈꢂ"TJBꢈꢂ"VTUSBMJBꢂꢏꢂ
"NnSJDBꢂEFMꢂ4VSꢂ ꢏꢂ
ꢏꢂ
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Tablas de Calibre del Cable
Stranded Cable Lgth.
(ft.)
Wire Gauge (AWG)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
5
18
16
14
12
10
0.81%
0.51
0.32
0.20
0.128
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
10
40
18
16
14
12
10
1.61%
1.02
0.64
0.40
0.25
3.2%
2.0
1.28
0.80
0.51
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
18
16
14
12
10
8
6.2%
4.0
2.5
1.60
1.01
0.60
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
1.20
2.4
18
16
14
12
10
8
11.9%
7.7
5.0
3.2
2.0
22%
14.6
9.6
6.2
4.0
37%
26
17.8
11.8
7.7
80
1.20
2.4
4.7
Wire Gauge (mm2)
Stranded Cable Lgth.
(m)
Power Loss
(8 ohm load)
Power Loss
(4 ohm load)
Power Loss
(2 ohm load)
2
2.9%
1.74
1.16
0.58
0.35
0.22
5.6%
3.4
2.3
1.16
0.70
0.44
10.8%
6.7
4.5
2.3
1.39
0.87
0.3
0.5
0.75
1.5
2.5
4
5
4.3%
2.9
1.45
0.87
0.55
0.37
8.2%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
3.4
2.2
0.5
0.75
1.5
2.5
4
1.45
6
10
30
8.24%
5.6
2.9
1.74
1.09
0.73
15.5%
10.8
5.6
2.9
1.74
1.09
28%
19.9
10.8
6.7
4.3
2.9
0.5
0.75
1.5
2.5
4
6
15.5%
8.2
5.1
3.2
2.2
25%
15.5
9.8
6.3
4.3
45%
28
18.2
12.0
8.2
0.75
1.5
2.5
4
6
1.31
2.6
5.1
10
42
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MODOS DE OPERACIÓN
Operación Estéreo
Para la operación en estéreo (doble canal), apague el amplificador y coloque los interruptores de selección de modo
del panel trasero en la posición estéreo. En este modo, ambos canales operan independientemente el uno del otro,
con sus atenuadores de entrada controlando sus respectivos niveles. Así, una señal en la entrada del canal A produce
una señal amplificada en la salida del canal A, mientras que una señal en la entrada del canal B produce una señal
amplificada en la salida del canal B.
Operación en Paralelo
Para operar en modo paralelo (doble canal/una sola entrada), apague el amplificador y coloque el interruptor conector
de modo (CONN MODE) en la posición parallel desconectando el interruptor. Ambos conectores de entrada están
unidos y alimentan ambos canales con la misma señal de entrada. Al estar ambos conectores unidos, cualquiera
de ellos se puede usar con un cable de pacheado para alimentar la entrada de otro amplificador. Las conexiones de
salida son las mismas que en modo Stereo. Ambos atenuadores de entrada permanecen activos cuando está en modo
Parallel, permitiéndole establecer diferentes niveles para cada canal. La potencia y el resto de especificaciones son las
mismas que en modo Stereo.
Operación Bridged Mono
Ambos canales del amplificador se pueden puentear para dar lugar a un amplificador monaural de un solo canal muy
potente. Tenga una precaución extrema cuando opere en el modo bridge; voltaje potencialmente letal puede estar
presente en los terminales de salida. Para puentear el amplificador, conecte el interruptor Bridge del panel trasero
en la posición IN. Direccione la señal a la entrada del canal A y conecte los altavoces a través de las salidas calientes
(las patillas “+”) de los canales A y B. Sólo el atenuador de la entrada del canal A está activo en el modo Bridge Mono.
Ambos conectores están unidos, luego se puede usar cualquier conector con un cable de patcheado para direccionar
la señal a la entrada de otro amplificador.
A diferencia del modo estéreo, en el que un lado de la salida es a Tierra, ambos lados son calientes en modo bridge.
La polaridad del lado del canal A es la misma que la de su entrada con la mínima carga de impedancia nominal siendo
4 ohmios (equivalente a usar ambos canales a 2 ohmios) en modo bridge. Si conecta cargas de menos de 4 ohmios en
modo puenteado la circuitería DDT™ se activará (vea la sección Indicadores ), dando lugar a una pérdida de potencia,
además de poder causar una sobrecarga térmica (sobretemperatura).
43
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PRECAUCIÓN: El interruptor de encendido/apagado en esta unidad no funciona a ambos lados de la corriente
principal. Corriente peligrosa pudiera estar presente dentro del chásis cuando el interruptor de encendido/
apagado (on/off) esté en posición apagado (off).
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44
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PANEL FRONTAL
3
1
3
1
2
2
INDICADORES
Los amplificadores de la Serie CS® poseen tres indicadores LED por canal en el canal frontal: PWR (encendido), SIG (señal) y
DDT™ (Técnica de Detección de Distorsión). Estos indicadores LED informan al usuario del status de operación de cada canal
y avisan sobre posibles condiciones anormales.
LED PWR (1)
El LED power indica que el canal está operativo. Se ilumina durante una operación normal y permanece encendido
incluso cuando el circuito DDT del canal está activado.
LED SIG (2)
El LED de señal se ilumina cuando ese canal produce una señal mayor que 1 voltio RMS o 25 mV de Entrada con
una atenuación de 0 dB en los mandos del panel frontal. Esto es útil para determinar si una señal está llegando al
amplificador y está siendo amplificada por éste. Si el LED de señal se ilumina pero no hay sonido, esto significa que
hay señal presente en el amplificador pero es posible que exista un problema después del amplificador, tanto en los
cables como en los altavoces.
LED DDT (3)
El LED DDT de un canal se iluminará cuando empiece a saturar. Si los LEDs se iluminan rápida e intermitentemente,
el canal está justo en el umbral de saturación, mientras que si están iluminados contínuamente, significa que el
amplificador está limitando la saturación, o reduciendo la ganancia para prevenir que formas de onda severamente
saturadas lleguen a los altavoces. Vea Limitación por Técnica de Detección de Distorsión en la sección Características
de Protección para más información.
45
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CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN
La Serie CS® de Peavey incorpora numerosos circuitos que protegen tanto al amplificador como a los altavoces bajo
virtualmente cualquier situación. Peavey ha fabricado este amplificador lo más infalible posible haciéndolo inmune a los
corto-circuitos y a los circuitos abiertos, cargas descompensadas, voltaje DC y sobrecalentamiento. Si un canal se pone
en el modo de reducción de ganancia DDT™, el LED DDT se iluminará. El porcentaje de saturación o la potencia de salida
se reduce instantáneamente. Cuando ocurre un problema que hace que el canal vaya al modo de protección, el LED PWR
(Power) para ese canal se apagará. Tanto un Voltaje DC en la salida como frecuencias subsónicas excesivas causarán que el
relé de protección del altavoz para ese canal se abra, protegiendo así los altavoces. Si un canal del amplificador se calienta
demasiado, el relé para ese canal se abrirá, desconectando la carga hasta que el canal se haya enfriado, lo cual protege al
amplificador.
Limitación por Técnica de Detección de Distorsión
Si a cualquier canal se le aplica una saturación fuerte y contínua, el circuito DDT reducirá automáticamente la
ganancia del canal a un nivel levemente saturado, protegiendo a los altavoces contra el daño que ondas cuadradas
contínuas y de alta potencia puedan producir. Las posibles situaciones que pueden activar el DDT son un feedback
descontrolado, oscilaciones, una configuración inapropiada del equipo o una malfunción anterior al amplificador en
la cadena de audio. Los picos normales de programa no dispararán el DDT; sólo una excesiva y contínua saturación
causará que el LED DDT se ilumine.
Sensibilidad de Impedancia LFC
La Serie de amplificadores CS posee circuitería innovadora para una operación segura bajo cualquier carga. Cuando
un amplificador es sometido a una carga que sobrecarga la etapa de salida, el circuito Load Fault Correction ajusta la
ganancia de canal a un nivel seguro. Un defecto de carga extrema bajo niveles de alta potencia causará un muteado de
la señal para el canal asociado. Este método de protección de la etapa final es mucho más efectivo que la limitación
estándar que se puede encontrar en una etapa de potencia convencional. El circuito LFC no afecta al sonido y es
discreto cuando se activa.
Protección Térmica
Los ventiladores internos mantendrán al amplificador en una buena operación en su rango de temperatura bajo
condiciones normales. Si la parrilla de calor de un canal alcanza los 85°C (lo cual podría indicar un suministro de aire
obstruido), dicho canal se protegerá independientemente muteando su señal de entrada y cerrándose hasta que la
unidad se haya enfriado. Durante este tiempo, el LED PWR se desconectará y los ventiladores continuarán operando a
alta velocidad.
CortoCircuito
Si una salida se corta, tanto el circuito LFC como el térmico protegerán automáticamente el amplificador. El circuito
LFC percibe el cortocircuito como una condición extremadamente forzada de carga y atenúa la señal, protegiendo los
transistores de salida de canal de un esfuerzo de sobre carga. Si el cortocircuito permanece, el canal se protegerá
térmicamente de manera eventual abriendo el relé del altavoz (y desconectando la carga).
Protección de Voltaje DC
Si un canal del amplificador detecta voltaje DC o frecuencias subsónicas en sus terminales de salida, el relé de
protección de altavoz para ese canal se abrirá, protegiendo así los altavoces.
Protección de Encendido/Apagado
Al encenderse, el amplificador mutea las señales de entrada y permanece en modo Protect con los relés de conexión
de altavoz abiertos durante aproximadamente cuatro segundos. Esto permite que se carguen los alimentadores
de potencia y que se estabilize el amplificador. Tras la conexión de los relés, las señales se incrementan lentamente
desde muteadas a su nivel normal. Además, cuando se cancela la alimentación, las señales están muteadas para que
no se escuchen ni ruidos ni pops.
46
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CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN
Control de Señal RampUp™
En cuanto un amplificador CS® se enciende o sale del modo protect, el circuito RampUp se activa. Mientras los
altavoces estén desconectados, el circuito RampUp atenúa totalmente la señal y activa el LED DDT. Tras el cierre
del relé de salida , la señal aumenta lenta y gradualmente hasta su nivel establecido. El LED PWR se iluminará y el
LED DDT se apagará cuando la señal haya dejado de ser atenuada. El circuito de Control de Señal RampUp posee
importantes ventajas con respecto a circuitos instantáneos convencionales:
1. Si hay una señal presente durante el encendido (o cuando se está saliendo de protect), los altavoces son
sometidos a un chorro de potencia de audio repentino y potencialmente dañino.
2. Debido a que la ganancia es reducida sólo después de que el relé de salida se haya cerrado, los contactos no
sufren estrés, lo cual extiende su vida útil.
PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES
Todos los altavoces cuentan con límites eléctricos, térmicos y físicos que deben ser tomados en cuenta para prevenir daños
o fallos. Demasiada potencia, frecuencias graves aplicadas a drivers de frecuencias agudas, ondas severamente saturadas, y
voltaje DC pueden ser fatales para el cono y los drivers de compresión. La Serie de etapas de potencia CS de Peavey protegen
los altavoces de voltajes DC y señales sub-graves de manera automática. Si usa un crossover electrónico, asegúrese de que
las bandas baja y media están conectadas al amplificador y drivers correctos y no a aquellos diseñados para una banda de
frecuencia más alta. El punto de saturación de un amplificador es su pico máximo de potencia de salida, y algunos de los
amplificadores de alta potencia de la Serie CS de Peavey pueden generar mucha más potencia de la que muchos altavoces
pueden manejar. Asegúrese de que el pico de potencia del amplificador no es excesivo para su sistema de altavoces. Para más
información, vea la sección de Características de Protección.
También puede usar fusibles para limitar la potencia enviada a los drivers de los altavoces, aunque como limitadores de cor-
riente y no limitadores de voltaje, son una solución imperfecta, y como los eslabones más débiles, sólo limitan una vez antes
de necesitar ser reemplazados. Algunos fusibles de baja calidad cuentan con una resistencia considerable que puede degradar
la capacidad del amplificador de controlar el movimiento del altavoz y pueden hasta llegar a deteriorar la calidad de sonido
del sistema. Si decide usar fusibles, verifique con el fabricante del altavoz para determinar las especificaciones de corriente y
retardo de tiempo requeridas.
No alimente ningún altavoz de frecuencias graves con frecuencias por debajo de las frecuencias a la que ha sido afinado, esto
puede causar daños al altavoz, incluso a niveles relativamente bajos de operación. Consulte las especificaciones del sistema de
altavoces para determinar sus límites de frecuencias.
47
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MANTENIMIENTO DEL AMPLIFICADOR Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
Un amplificador de la Serie CS® no requiere mantenimiento regular y no debe requerir ningún ajuste interno durante su vida. Su
amplificador es muy potente y puede ser potencialmente peligroso para los altavoces y humanos por igual. Es su responsabili-
dad leer la Sección de Precauciones Importantes y asegurarse que el amplificador es instalado, cableado y operado apropiada-
mente y de acuerdo con este manual. Muchos altavoces pueden sufrir daños fácilmente o ser destruidos por niveles elevados
de potencia, especialmente con la cantidad de potencia que produce un amplificador puenteado. Lea la Sección de Protección
de Altavoces y siempre tome en cuenta la capacidad pico y continua del altavoz.
SERVICIO POST VENTA / INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS
Si su amplificador desarrollara un problema, cosa improbable, debe ser devuelto a un distribuidor autorizado, servicio técnico
o enviado directamente a nuestra fábrica. Para obtener servicio, contacte el Servicio Técnico Oficial de Peavey, su Distribuidor,
Establecimiento, o cualquiera de las oficinas de Peavey repartidas por el mundo. Para más información, contacte directamente
la Atención al Cliente de Peavey Inc.:
Teléfono: 601-483-5365 (USA)
Fax Number: 601-486-1278 (USA)
Para consultas exclusivamente técnicas, el departamento del Servicio Técnico de Peavey recibe faxes en el número
601-486-1361 (USA)
Debido a la complejidad del diseño y al riesgo de electrocución, todas las reparaciones deben ser realizadas por porsonal
técnicamente cualificado. Si tuviera que enviar la unidad de vuelta a la fábrica, use solamente el empaquetado original. Es
responsabilidad de la persona que envía la unidad de vuelta el empaquetar el amplificador apropiadamente. Si necesita una
caja para enviar el producto, por favor contacte a Peavey para conseguir un reemplazo.
48
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®
CS Series 3000/4000/4080 HZ
Etapas de Potencia
ESPECIFICACIONES
CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
3,050 vatios a 1 kHz a
<0.1% T.H.D. @ 4 ohmios <0.1% T.H.D. @ 4 ohmios <0.1% T.H.D. @ 8 ohmios
4,000 vatios a 1 kHz a
4,080 vatios a 1 kHz a
Potencia tasada bridged
1,500 vatios por canal a 1 2,000 vatios por canal a 1
kHz <0.05% T.H.D. usando kHz <0.1% T.H.D. usando N/A
Potencia tasada 2 x 2 ohmios
ambos canales
ambos canales
1,025 vatios por canal a
1 kHz a <0.05% T.H.D.
usando ambos canales
1,350 vatios por canal a
1 kHz a <0.05% T.H.D.
usando ambos canales
2,040 vatios por canal a
1 kHz a <0.05% T.H.D.
usando ambos canales
Potencia tasada 2 x 4 ohmios
Potencia tasada 2 x 8 ohmios
650 vatios por canal a 1 kHz800 vatios por canal a
a <0.05% T.H.D. usando
ambos canales
1,250 vatios por canal a
1 kHz a <0.05% T.H.D.
usando ambos canales
1 kHz a <0.05% T.H.D.
usando ambos canales
2,000 vatios a 1 kHz a
<0.1% T.H.D.
2,550 vatios a 1 kHz a
<0.1% T.H.D.
N/A
Potencia tasada 1 x 2 ohmios
Potencia tasada 1 x 4 ohmios
1,275 vatios a 1 kHz a
<0.05% T.H.D.
1,600 vatios a 1 kHz a
<0.05% T.H.D.
2,450 vatios a 1 kHz a
<0.05% T.H.D.
750 vatios a 1 kHz a
<0.05% T.H.D.
900 vatios a 1 kHz a
<0.05% T.H.D.
1,400 vatios a 1 kHz a
<0.05% T.H.D.
Potencia tasada 1 x 8 ohmios
Carga de Impedancia Mínima
2 ohmios
86 voltios
2 ohmios
93 voltios
4 ohmios
Máxima oscilación de Voltaje
RMS
115 voltios
10 Hz - 100 kHz; +0, -1.5 10 Hz - 100 kHz; +0, -2 dB10 Hz - 100 kHz; +0, -0.75
Respuesta en Frecuencia
Ancho de Banda y Potencia
dB a 1 vatio
a 1 vatio
dB a 1 vatio
10 Hz - 35 kHz; +0, -3
dB a potencia tasada a 4
ohmios
10 Hz - 35 kHz; +0, -3 dB a
potencia tasada a 4 ohmios
10 Hz - 35 kHz; +0, -3 dB a
potencia tasada a 4 ohmios
<0.2% a 1,200 vatios por <0.2% a 1,500 vatios por
canal de 20 Hz to 20 kHz canal de 20 Hz to 20 kHz
N/A
T.H.D. 2 x 2 ohmios
T.H.D. 2 x 4 ohmios
T.H.D. 2 x 8 ohmios
<0.1% a 925 vatios por
canal de 20 Hz a 20 kHz
<0.1% a 1,150 vatios por <0.1% a 1,650 vatios por
canal de 20 Hz a 20 kHz
canal de 20 Hz a 20 kHz
<0.1% a 600 vatios por
canal de 20 Hz a 20 kHz
<0.1% a 750 vatios por
canal de 20 Hz a 20 kHz
<0.1% a 950 vatios por
canal de 20 Hz a 20 kHz
> - 55 dB a 1 kHz
x 40 (32 dB)
> - 75 dB a 1 kHz
x 40 (32 dB)
> - 75 dB a 1 kHz
x 40 (32 dB)
Entrada CMRR
Voltaje de Ganancia
> -55 dB a 1 kHz a potencia > -70 dB a 1 kHz a potencia> -70 dB a 1 kHz a potencia
tasada a 8 ohmios tasada a 8 ohmios tasada a 8 ohmios
Interferencia
> -109 dB, a una referencia > -108 dB, a una referencia > -108 dB, a una referencia
“A” de potencia tasada a 8 “A” de potencia tasada a 8 “A” de potencia tasada a 8
Zumbido y Ruido
ohmios
ohmios
ohmios
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CS 3000
CS 4000
CS 4080 HZ
ESPECIFICACIONES
Tasa Slew
> 15V/us
> 15V/us
> 15V/us
> 500:1 a 20 Hz - 1 kHz > 500:1 a 20 Hz - 1 kHz > 500:1 a 20 Hz - 1 kHz
Factor Damping (8 ohmios)
De +5 a - 15 grados desde De +5 a - 15 grados desde De +5 a - 15 grados desde
Respuesta de Fase
20 Hz a 20kHz
20 Hz a 20kHz
20 Hz a 20kHz
1.6 voltios +/- 3% para 1 1.84 voltios +/- 3% para
kHz. Potencia tasada a 4 1 kHz. Potencia tasada a 4 2.25 voltios +/- 3% para
ohmios, 1.37 voltios +/- 3% ohmios, 1.58 voltios +/- 3% 1 kHz.Potencia tasada a 4
para 1 kHz. Potencia tasada para 1 kHz. Potencia tasada ohmios
Sensibilidad de Entrada
Impedancia de Entrada
a 2 ohmios
a 2 ohmios
15 k ohmios, balanceada
15 k ohmios, balanceada
15 k ohmios, balanceada
1,540 vatios a 2 ohmios,
1,000 vatios a 4 ohmios,
610 vatios a 8 ohmios
1,825 vatios a 2 ohmios,
1,185 vatios a 4 ohmios,
720 vatios a 8 ohmios
Esquema de corriente a 1/8 de
Potencia
1,185 vatios a 4 ohmios,
720 vatios a 8 ohmios
3,650 vatios a 2 ohmios,
2,510 vatios a 4 ohmios,
1,535 vatios a 8 ohmios
4,535 vatios a 2 ohmios,
2,975 vatios a 4 ohmios,
1,835 vatios a 8 ohmios
Esquema de corriente a 1/3
Potencia
2,975 vatios a 4 ohmios,
1,835 vatios a 8 ohmios
Dos ventiladores DC de 80 Dos ventiladores DC de 80 Dos ventiladores DC de 80
mm de velocidad variable de-mm de velocidad variable mm de velocidad variable
pendiente de la temperatura dependiente de la tempera- dependiente de la tempera-
Enfriamiento
en el panel trasero
tura en el panel trasero
tura en el panel trasero
2 atenuadores en el panel
frontal, interruptores de
Modo en el panel trasero
2 atenuadores en el panel 2 atenuadores en el panel
frontal, interruptores de
Modo en el panel trasero
frontal, interruptores de
Modo en el panel trasero
Controles
2 de DDT (limitación de
2 de DDT (limitación de
2 de DDT (limitación de
satruración), 2 de Presencia satruración), 2 de Presencia satruración), 2 de Presencia
Indicadores LEDs
Protección
de Señal, 2 de Actividad
de Señal, 2 de Actividad
de Señal, 2 de Actividad
Térmica, DC, picos de
Térmica, DC, picos de
Térmica, DC, picos de
encendido, subgraves, carga encendido, subgraves, carga encendido, subgraves, carga
inapropiada
inapropiada
inapropiada
Entrada Combi XLR y
Entrada Combi XLR y
Entrada Combi XLR y 6.3
mm,salidas de altavoz Speak-
on® y Binding Post, conec-
tor principal IEC de 15 amp
6.3 mm,salidas de altavoz 6.3 mm,salidas de altavoz
Speakon® y Binding Post, Speakon® y Binding Post,
conector principal IEC de conector principal IEC de
Conectores
Construcción
Dimensiones
15 amp
15 amp
Acero de calibre 16 con
panel frontal moldeado y
asas moldeadas
88.9mm x 482.6mm x
376.3mm + 31.8mm para 376.3mm + 31.8mm para 376.3mm + 31.8mm para
orejas de soporte traseras y orejas de soporte traseras y orejas de soporte traseras y
Acero de calibre 14 con pa- Acero de calibre 16 con
nel frontal moldeado y asas panel frontal moldeado y
moldeadas
asas moldeadas
88.9mm x 482.6mm x
88.9mm x 482.6mm x
conectores (3.5”x19”x
14.81” + 1.25”) + (1.5”)
conectores (3.5”x19”x
4.81” + 1.25”) + (1.5”)
conectores (3.5”x19”x
14.81” + 1.25”) + (1.5”)
de profundidad para el asa de profundidad para el asa de profundidad para el asa
18.05 kg (39.8 lbs.)
19.64 kg (43.3 lbs.)
19.64 kg (43.3 lbs.)
Peso Neto
Peso Bruto
19.23 kg.(42.4 lbs.)
20.8 kg.(45.8 lbs.)
20.8 kg.(45.8 lbs.)
Todas las medidas de potencia se han realizado bajo 120 VAC, transformador de potencia frío. La potencia a 4 ohmios está limitada por un circuito breaker
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PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION LIMITED WARRANTY
Effective Date: July 1, 1998
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Who This Warranty Protects
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How Long This Warranty Lasts
The Warranty begins on the date of purchase by the original retail purchaser. The duration of the Warranty is as follows:
Product Category
Duration
Guitars/Basses,Amplifiers, Pre-Amplifiers, Mixers, Electronic
Crossovers and Equalizers
2 years *(+ 3 years)
2 years *(+ 1 year)
3 years *(+ 2 years)
1 year *(+ 1 year)
2 years
Drums
Enclosures
Digital Effect Devices and Keyboard and MIDI Controllers
Microphones
Speaker Components (incl. speakers, baskets, drivers,
diaphragm replacement kits and passive crossovers)
and all Accessories
1 year
Tubes and Meters
90 days
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chase.]
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Peavey for warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by warranty, Peavey will pay the return shipping charges.
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other proof of date of purchase as evidence of warranty coverage. Also provide a complete return address.
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CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE, EVEN IF PEAVEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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Features and specifications subject to change without notice.
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EX000017
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