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怎么能分别这些喇叭的好坏呢?
1、低音喇叭鼓纸的材质,弹波的软硬程度,音圈的线圈匝数。可以说任何一个环节有所改变都会影响喇叭的曲线。差不多的喇叭没有什么好坏之分,只有风格的问题,---。
2、用电脑测式一下喇叭的频响曲线就知道这喇叭性能。
3、磁钢和音圈的层数与口径决定喇叭的功率。
怎么能分别这些喇叭的好坏呢?
音箱功率非越大越好
功率,该指标说简单一点就是,感觉上音箱发出的声音能有多大的---力。
通常商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标得很大,但音箱的功率也不是越大越好,适用就是---的,对于普通家庭用户20平方米左右的房间来说,真正---的50w功率已足够了,没有---去过分追求高功率。
信噪,比对于任何音频设备来说都是关键的指标,信噪比指的是不失真信号与噪音信号的比值,单位是db,一般合格的音箱信噪比应该达到90db,如果一套x.1系统的信噪比不能达到75db,那么这套系统基本上是不能听的。
灵敏度是指在给音箱输入端输入1w/1khz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。
灵敏度,单位为分贝(db),音箱的灵敏度每差3db,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90db范围内,85db以下为低灵敏度,90db以上为高灵敏度。
总结:一个喇叭好坏看曲线、参数、结构搭配、选料方面、靠听感。
扩声系统是---的,原因至少有四个
1.房间尺寸——房间太大,较远座位的听众很难听到音源的自然声。
2. 房间几何结构——现代礼堂的几何结构已经无法胜任自然扩声的重任了。流行的180度扇形房间,比未经处理的人声的覆盖范围,至少宽了60度。只要讲者转一下头,有些观众就无法听清讲话的内容。
3.环境噪声——人、交通、暖气和空调系统所产生的背景噪声遮掩了声源,让部分或所有听众无法清晰聆听。
4.建声处理——自然扩声所需的建声处理可能非常昂贵,而且并不适用于所有音乐风格。
当社会活动需要让大量人呆在大型空间时,扩声就是---的。
扬声器保护
人们做出种种努力以期zui大限度地提高便携设备扬声器发出的感知响度,必须小心避免扬声器本身的损坏。这些小型换能器仅能承受这么大的有限音量。现有两个主要的扬声器保护方面--zui大薄膜偏移和zui高音圈温度。
为典型的扬声器剖面图,可以清楚看到薄膜运动的物理---,尤其是向下方向。音频信号不允许过强,否则会导致振动元件接触到固定盆架组件,或导致悬架材料(环形圈或弹架)过度拉紧。此外,音频信号的rms值不允许太大,否则会导致音圈过热。音圈过热会使线圈管的圆形变形,引起与磁体或磁极片边缘的摩擦。而且,音圈中的高温也会导致其电气绝缘性能劣化,后致使音圈的线匝短路,从而降低音圈阻抗而使放大器过载。音圈温度过高也会使永磁体受热,可能导致其退磁。静电扬声器是利用加到电容器极板上的静电力而工作的扬声器,就其结构看,因正负极相向而成电容器状,所以又称为电容扬声器。
用于防止扬声器损坏的技术包括:针对输入信号幅度和/或电源电压进行自动增益控制(agc),动态范围压缩(如前所述),硬限幅,柔性削音,以及放大器输出过流l感测。这些技术的缺点在于它们都是前馈式方法,无法感测实际的扬声器音盆偏移、音圈温度、或扬声器阻抗(其随温度按比例改变)。热反馈等更复杂的保护机制有望在未来实现,但目前的常规方法是上述提及的一种或多种保护机制。有效振动直径din它的值为扬声器振动板的直径与1/2的折环宽度的和单位:mm该值不仅与箱体容积有关,而且决定了扬声器在低频段20-100hz可输出的声功率。
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为什么动圈扬声器不能播放谐振频率以下的声音?
也不是一定不能,只是效果非常差。
与扬声器单元相关的两个基本物理性质:远场辐射声压正比于扬声器振膜的体积加速度。2. 单自由度振动系统扬声器单元简化的模型在共振频率f0以下工作在弹性控制区,振动位移与频率无关;f0以上是控制区,振动加速度与频率无关。
因此,f0以上才能---远场的声压与频率无关,即频响平直。那么f0以下,恒定电压,频率越低,加速度越低,频响滚降,因为振动加速度=振动位移*omega2,其中omega为角频率omega=2*pi*f。
如果人为增加f0以下的低频信号幅度试图---拉平频响比如使用eq,就会造成扬声器振膜的振动幅度非常大,且频率越低幅度越大。而非线性失---要来源于超过弹性模量线性区的大振幅振动,这也就意味着扬声器单元将产生明显的谐波成分波形削顶,奇次阶失真为主,同时也很可能伴随着大冲程下的其他噪声,甚至造成结构性的损坏。随着我国扬声器行业运行下游需求市场不断扩大,出口不断增长,未来将迎来一个新的发展机遇。
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