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无源辐射器音箱又有何特点?传输线音箱有什么特别之处?

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无源辐射器音箱又有何特点?  无源辐射器音箱又叫空纸盆音箱,其实是倒相箱的一种变体,它的工作原理与倒相箱十分相似,只不过用无源辐射器代替了倒相管。无源辐射器的结构跟喇叭单元类似,有折环和辐射声波的振膜,但没有音圈和磁路系统,振膜的运动完全受箱体内空气震动就可以获得较好的低频响应,效率也比较高,但它也有区别于倒相箱的特点。优于倒相箱处理克服了倒相口容易生产气流噪音箱问题,不过无源辐射器音箱具有比倒相箱更陡峭的低频衰减特性,意味着瞬态响应比倒相箱还差。美国PolkAudio公司是生产无源辐射器音箱最具代表性的厂家。  DEBUG评论:现在在多媒体音箱上的低音炮上,空纸盆已经不少见了。不过有些产品在卫星箱上也用空纸盆,纯属胡来。  传输线音箱有什么特别之处?  传输线音箱与密闭箱或倒相箱的设计

气垫式音箱和密闭式音箱是一回事吗?倒相箱的特点是什么?

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气垫式音箱和密闭式音箱是一回事吗?  气垫式音箱最早由美国的H.01son和他的伙伴J.preston提出后获得专利,1950年被AR公司推广,代表性产品是当时名扬四方的AR-3(港台的发烧友称之为“阿三哥”)。气垫音箱是密闭箱的一种,它的特点是使用高顺性的喇叭单元并将箱体设计得足够小使箱内空气的劲度大大高于单元振动系统的劲度(一般要超过3倍以上),对单元的振动系统而言,箱内的空气对它的作用仿佛一个弹性强劲的气垫一般,这种音箱因此而得名。气垫音箱的失真低,瞬态表现相当好,曾一度深受欢迎,不过,这种音箱由于采用高顺怀的单元,灵敏度一般比较低。  倒相箱的特点是什么?  倒相箱是目前应用最为普遍的音箱,它在密闭箱的基础上增加了一载导管(倒相管),导管一端跟箱内的空气连通,另一端通过箱壁上的开口(

音箱是如何分类的?

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音箱是如何分类的?

音箱是如何分类的?  音箱的分类有不同的角度与标准,按音箱的声学结构来分,有密闭箱、倒相箱(又叫低频反射箱)、无源辐射器音箱、传输线音箱之分,它们各自的特点详见相关问箱。倒相箱是目前市场的主流;从音箱的大小和放置方式来看,有落地箱和书架箱之分,前者体积比较大,一般直接放大地上,有时也在音箱下安装避震用的脚钉。落地箱由于箱体容积大,而且便于使用更大、更多的低音单元,其低频通常比较好,而且输出声压级较高、功率承载能力强,因而适合听音面积较大或者要求较全面的场合使用。书架箱体积较小,通常放在脚架上,特点是摆放灵活,不占空间,不过受箱体容积以及低音单元口径和数量的限制,其低频通常不及落地箱,承载功率和输出声压级也小一些,适合在较小的听音环境中使用;按重放的频带分,有宽窄频带音箱之分,大多数音箱其设计

箱体一般用什么材料制造?实木音箱的声音比人造板音箱好吗?

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箱体一般用什么材料制造?实木音箱的声音比人造板音箱好吗?

箱体一般用什么材料制造?   箱体一般用木质材料制作,因为木材容易加工,表面处理之后能得到和家具一样的质感容易跟居室环境协调一致。目前最常用的材料是人造中密度纤维(MDF)板,这种材料强度高,而且不易变形,不开裂,表面还非常平整,无须打磨就可以直接粘贴木皮或PVC装饰。有些音箱也采用刨花板制作箱体,刨花板也有不易变形开裂、表面平整的特点,强度也可以,不过一但受潮后就容易损坏,所以通常只用于廉价的低档音箱。还有用天然实木板制作箱体的,不过天然实木成本比较高,而且处理不当容易开裂变形,所以近年来的应用越来越少,一般只用于高档音箱,主要是取实木的质感比较高级(特别是名贵木材)这一优点。当然,箱体不一定非得用木材来做,用塑料、用金属甚至用石板都可以,但这些材料制作的音箱并不普遍。  实木音

喇叭单元为什么要装在箱子里?不装箱行吗,比如用个支架来固定它们?

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  不行,准确地说是低音单元必须要装箱,高音则可装可不装。有两个原因使得低音单元必须装在箱子里:一是为了消除“声短路”现象;二是为了抑制喇叭单元的低频谐振峰。先说第一个原因。低音单元的振膜在前后运动时,除了有向前方辐射的声波,两个方向的声辐射相位正好相反,即相差180度。由于低频声波的波长很长,其绕射能力是很强的,也就是说低频声波的方向性很弱,如果喇叭单元不装箱的话,后向辐射的声波就会绕到前面来与前方的辐射异相相消,总体上的前向声波辐射能量就被大大削弱,这种现象称为“声短路”。“声短路”现象必须设法消除,否则低频根本无法有效地辐射。如果把喇叭单元装在箱子里,振膜后方的辐射被箱子阻隔,也就不会形成“声短路”了。  第二个原因,每一只电动式低频单元都有一个低频谐振点,在此谐振点上的输出达到一个峰

喇叭单元有那些种类?

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    喇叭单元的种类很多,分类方法也各不相同。如果按电-声转换的原理来分,有锥盆单元、平板单元、球顶单元、带式单元等类型,其中锥盆单元和平板单元比较适合做高音,也有部分中音单元采用球顶式设计;从所覆盖的频带来看,也有部分中音单元采用球顶式设计;从所覆盖的频带来看,喇叭单元又可分为低音单元、中音单元、高音单元和全频带单元。  目前最常见的低音单元和中音单元从转换的原理上讲都属于电动式扬声器,它们多采用锥盆状的振膜,因为这形状的振膜设计成熟、性能良好。振膜材料则多种多样,有传统的纸质振膜,也有高分子合成材料(如聚两烯)制作的振膜,还有铝、镁等金属材料制作的振膜。对振膜的要求是刚性好(不易产生分割振动)、重量轻(瞬态响应好)、具有适当的内阻尼特性(抑

分频器是做什么用的?

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  由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,

音箱选购的基础知识问与答

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    市面上的音箱形形色色,但无论哪一种,都是由喇叭单元(术语叫扬声器单元)和箱体这两大最基本的部分组成,另外,绝大多数音箱至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放,所以分频器也是必不可少的一个组成部分。当然,音箱内还可能有吸音棉、倒相管、折叠的“迷宫管道”、加强筋/加强隔板等别的部件,但这些部件并非任何一只音箱都必不可少,音箱最基本的组成元素只有三部分:喇叭单元、箱体和分频器。  为什么有些音箱用两只喇叭单元,而有的要用三只,还有用四只、五只的,用一只行吗?  喇叭单元起电-声能量变换的作用,将功放送来的电信号转换为声音输出,是音箱最关键的部分,音箱的性能指标和音质表现,极大程度上取决于喇叭单元的性能,因此,制造好音箱的先决条

音频放大器9大分类及特点

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音频放大器9大分类及特点

音频放大器将小信号的幅值提高至有用电平,同时保留小信号的细节,这称为线性度。放大器的线性度越好,输出信号越能真实地表示输入信号。音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常很高(至少40dB)。如果反馈

电源时序器的作用与应用

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电源时序器的作用与应用

1、电源时序器简介  电源时序器,简单地说就是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以精确地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。  在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,就能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。2、电源时序器在音响系

广播话筒使用八忌

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    现在人们使用话筒的机会是很频繁的,但真正能用好话筒的人并不多。所谓"用好"不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。下面谈谈经常见到的几大错误,也是我们在使用中所禁忌的。  1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。  2.忌话筒离开音源过远过近话筒拾音时较佳距离为10公分左右。有的"领导"讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出"噗噗"的干扰声。  3.忌拉话筒的引线递交话筒时忌拉住话筒的引线

音响杂音处理办法

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   音响使用不当时有多种情况会造成有杂音,比如信号受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。  一般来说,音响的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。比如,有源音响的放大器、变压器等部件都一起放置于音箱本身的内部,互相干扰产生的噪音就不可避免。另外,很多音响噪声是由于信号线和接插头的接触不良或者短路造成的,保持各接插件的优良接触性能是保障音响正常工作的必要条件。比如一些连续的嘟嘟声,基本上就是信号线或者接插头的问题,可以通过互换卫星箱等手段进行排查解决。下面介绍一些其他几种噪声的来源和处理方法。  电磁干扰噪声来源以及处理办法  电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。这种噪声经常表现为较小的嗡嗡声。一般来说,电源变

调音台的增益进程如何设置

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调音台的增益进程如何设置

    如果胡乱地设置增益进程,即从信号输入端到信号最终输出端的线路上的各个部分的增益,将会造成意想不到的失真,"嘶嘶"声,以及其他许多令人讨厌的怪声。  但是,一味地降低信号电平并不是解决问题的关键。如果对信号电平进行的增益过小,则各个设备的固有噪声电平就会达到可听见的程度,由此你会听到很大的噪声,就好像你进行了非常大的增益一样。这时所需要的技巧是使用足够的增益,使得声音保持干净、充满活力,同时还不会造成失真或是"噗噗"声,不会破坏声音的音质和清晰度。  对待典型的声音信号,如果使用下面的做法,将很难进行操作,就是使用麦克风来拾取信号、然后通过麦克风前级功放、一些声道推子、一个辅助发送、一个效果处理器、主

隔声、吸声、消声原理及阻尼减振

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隔声、吸声、消声原理及阻尼减振

1、声波的产生  ①声音的三个基本要素:  频率:每秒振动的次数。可听声的频率在20-20KHz  波长:声源完成一周的振动,声波所传播的距离。可听声的波长在17m-17mm。  声速:每秒钟传播的距离。声速与温度有关,c=331.4+0.6tm/s,其中:c=fλ。  ②频谱:通常噪声都是由许多频率组成的复合声。声音不同,其组成的频率和能量的分布也不同。正因如此,才能区别各色各样的声音,声音的这些组成频率和能量分布的关系,称为这一声音的频谱,不同的声音具有不同的频谱。例如,用频率为横坐标,以声压级为纵坐标,即可做出此声音的声谱图。  ③声压:有声波时媒质中的压力和静压力的差值。单位为Pa。  ④频谱:通常噪声都是由许多频率组成的复合声。声音不同,其组成的频率和能量的分布也不同。

音响各设备的配接及影响

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01  音响各设备的配接及影响  音响系统各设备之间的配接十分重要,如果配接不好,就会明显影响整个系统的放音质量,严重时会损坏设备或使整个系统无法正常工作。通常,由一个厂家生产的套装设备,如:组合音响,因对各设备之间的配接要求已作考虑,故配接问题不大,对于不同厂家组合而成的组合音响,尤其必须对系统的配接问题给予足够的重视。  关于音响系统的配接,国际上有IEC268-15的"声系统设备部件互联的优选值",我国也有相应的标准--家用声系统设备互连配接要求(GB9031-88)和声系统设备互连的优选配接值等。02  常用配接插头和接线  常用的配接插头、插座有如下几种。  (1)两芯或三芯插头插座  有直径φ2.5mm、ф3.5mm和ф6.3mm三种,一般用于话筒输入、外接扬

器材振动对音响音质的影响

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   音响器材怕振动,振动会影响音质,这是大家都明白的道理,对音响器材产生影响的振动源有驱动电动机、变压器磁感应、扬声器重放声波等。为了避免振动对器材重放声音的影响,除器材本身采取的避震、吸震措施外,各种避震器材也就应运而生,而且种类繁多,但大体上有硬质角锥脚钉和软性吸震垫两大类(图1–10),都能进一步消除振动对音响器材的影响。各种不同形状、不同材料制作的避震器材通过传导、隔离及吸收音响器材本身、承载体(地面或台面)及声波中某些频率的振动,从而消除振动对声音产生的影响。  在自然界中,每种物体都有其固有的共振频率,每种材料由于自身密度的不同,它们的固有共振频率也不相同,对各振动频率的传导性能也就不同。所以对避震器材而言,选用制作材料的物理特性是至关

音频专业知识

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采样:把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,所用到的主要设备便是模拟/数字转换器(AnalogtoDigitalConverter,即ADC与之对应的是数/模转换器,即DAC)。采样的过程实际上是将通常的模拟音频信号的电信号转换成二进制码0和1,这些0和1便构成了数字音频文件。采样的频率越大则音质越有保证。由于采样率一定要高于录制的*频率的两倍才不会产生失真,而人类的听力范围是20Hz-20kHz,所以采样频率至少得是20k×2=40kHz以保证不产生低频失真,这也是CD音质采用44.1kHz(稍高于40kHz是为了留有余地)的原因。  信噪比:以dB计算的信号*保真输出与不可避免的电子噪音的比率。该值越大越好。低于75dB这个指标,噪音在寂静时有可能被发现。AWE64Gol

煲机音乐和试音音乐的区别

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    煲机音乐是以打通耳机奇经百脉为出发点,煲音的方法是用多种不同频率连续地不断播放,一般连续煲一至二小时然后休息一下,但音量不要太大,约十多小时后便会有明显效果。原装耳机经过这个阶段低音表现也有明显增强,但因为本人声卡所限我做的煲耳机讯号较高只能做到11025Hz,但是也够用,成年人能够听见的声音其振动频率范围大约为20-20000Hz,频率低于20Hz的声波称为次声波,高于20000Hz的称为超声波,次声波和超声波是一种听不见的声波。但我以前有过一次经验,是在朋友家中试听这些音频讯号(用的是大音箱)开始时是播那些一般人都听不到的频率,看看当中有没有人是金耳朵,但就在这时友人的小孩(大约4-5岁)由房间跑出来大叫什么声音那么难

音响器材如何安全的、正确的使用

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对于如何安全使用音响器材呢?本文在此提供一些有益的建议,供您参考:  一.注意机器的使用条件:  一般在机器的使用说明书中都会列出机器的使用条件,如:  1.环境温度:-10℃--+40℃  2.相对湿度:50%--80%  3.电源电压:198V—242V  4.电源频率:50Hz—60Hz  具体来说,就是要求:  1.避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。  2.避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。  3.在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。  二.注意机器的使用环境:  1.避免在灰尘以及震动环境中使用机器。  2.在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。  3.对于功率放大器,应特别注意

数字校园中的音频扩声和背景音乐系统应用

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数字校园中的音频扩声和背景音乐系统应用

一、声音的重要性  听觉作为人类的五个基本感知系统中的一个重要系统,直接影响着人们的生活和学习。而声音是这个感知系统的直接受用者。  在人类的诸多感知系统中,听觉是*具有强制性的感知系统。而声音的存在是让人无法拒接的,因此它在人类安全生存、文明传递以及高效生产作业中起着无以伦比的重要作用。  在我们的日常生活中,声音不仅仅作为信息传递的高效工具,还常常被用来作为娱乐工具和安全保障工具等等,声音在我们的世界中无处不在也不可不在。二、数字校园广播的优点与痛点分析  近十几年来,伴随着*对教育事业的高度重视,作为教育基础环境的校园和校园建设也从简单的信息化步入了数字化智能化的时代。教育装备从黑板加课桌步入了数字黑板,数字教室的革命性更新。师生人员的管理从白纸黑字到教务平台,每一步更新每一次换代都是

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