喇叭音箱5大伏位

其应用范围各不相同,内磁喇叭扬声器一般应用在电脑和电视机… 除了Toe-in/out角度外,两喇叭的距离亦同样对音场左、中、右的能量平均分 布,有着根本性的影响。 假若环境容许两左右两声道喇叭的距离逾6尺,我们应试试同时间将两喇叭向外侧等距地移出,看看能否拉宽音场而不影响能量的平均分 布。

  • 音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。
  • 音响设备大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、激励器等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、声源(如麦克风、乐器、VCD、DVD)显示设备等等加起来一套。
  • 通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。
  • 基本原理来自佛莱明左手定律,把一条有电流的导线与磁力线垂直的放进磁铁南北极间,导线就会受磁力线与电流两者的互相作用而移动,在把一片振膜依附在这根道线上,随著电流变化振膜就产生前后的运动。
  • 德国Siemens也设计了一个同轴单体,把9公分高音单体放在25公分低音前面,再以声学透镜改善扩散角度,七○年代进军剧院市场引起很大话题。
  • 效果:高频冰冷、中频、低频薄弱时使用,可以让中频与低频饱满起来,整个高、中、低频可以得到平衡。
  • 內容深入淺出,主題分別為單體、擴大機、DAC、無線通訊、音箱。

后者的音盆口径小,有利于减小整个低音音箱的体积,并具有功率大和响度高等优点,已成为现代超低音音箱的主流。 如果不使用超低音音箱而完全靠普通音箱来营造低音,则这种音箱不仅体积庞大,而且非常耗电。 超低音音箱具有体积小巧、摆放在室内不引人注意、箱内装有自己的放大器和滤波器因而对系统无额外要求等等诸多优点。 系统中有了专门重放低音的超低音音箱,其它声道就可以使用体积较小的音箱,整个系统的配置和使用都更加灵活、方便。 一般说来,营造低音需要使用体积较大的音箱,但只要将一对普通的小型音箱摆放在墙边上,就足以使重放的声音扩展到重低音范围。

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Webster发明了指数型号角喇叭,由于高达50%的效率(一般的动圈式喇叭的效率只有1-10%,Klipsch的号角喇叭效率约为30%),很快就被普遍运用在剧院、体育场等需要大音量的场所。 号角喇叭最大的特色就是效率高,一点点功率就能发出极大的声响。 它的缺点则是不利于低频回放,如果要回放低频,需要有很长的号角,以回放50Hz频率为例,号角的开口直径要两公尺,长度则要大于五公尺才行。 喇叭音箱 1927年就创立的Altec Lansing公司是另一个号角喇叭的传奇,1956年所推出的A7「剧院之声」,到现在仍有人捧场。

我国国家标准GB 制定的功率标注标准有最大噪声功率、长期最大功率、短期最大功率、额定正弦波功率。 通常音箱生产厂家以长期功率或额定功率为音箱的标注功率。 主放音音箱一般用作音响系统的主力音箱,承担主要放音任务。 主放音音箱的性能对整个音响系统的放音质量影响很大,也可以选用全频带音箱加超低音音箱进行组合放音。 分频斜率(也称滤波器的衰减斜率)用来反映分频点以下频响曲线的下降斜率,用分贝/倍频程(dB/oct)来表示。 喇叭音箱 它有一阶(6dB/oct)、二阶(12dB/oct)、三阶(18dB/oct)和四阶(24dB/oct)之分,阶数越高,分频点后的频率曲线斜率就越大。

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Magneplanar上市后得到很大的回响,包括Strathearn、Wharfedale、JVC、Cerwin-Vega、Thorens等公司纷纷发展不同型态的平面动态喇叭,其中最有名的是Infinity。 Infinity推出的Quantum Reference Standard附有双扩大机与电子分音器,它不是用一整块振膜,而是由许多小振膜组成。 QRS高两米,宽一米,一共有20个高音单体,其中13个向前,其余向后,垂直成一直线排列。 加上一只15吋低音,使得QRS可以发出极为震撼的音量,频率也超出可闻范围。 不过我们可以看到Infinity从IRS所建立的巨型喇叭架构,这么多年来仍是Hi-End扬声器的最高典范。

此外,不同的房间具有不同的驻波模式,而且它与房间中的墙面材料、家具陈设、听音位置和音箱的摆放位置等诸多因素有关,很难对它进行准确地预测。 喇叭音箱 这种音箱的主要优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音冰凉通透。 1954年AR的创办人Edgar Villchur推出气垫式喇叭,改善一般密闭式音箱的刚性空气导致低频快速衰减的问题。

喇叭音箱: 音箱选购技巧

全球超20%家庭都在用的智能音箱,会给音乐产业带来什么? 通过智能音箱及其背后的语音交互系统不仅可以帮助音乐内容得到更加广阔使用场景,还可能会让用户的收听习惯变得更加正向有耐性。 也许在未来,音乐产业也能够随着智能音箱市场的扩张,自下而上地得到优化,音乐平台、版权方、词曲创作者等各方都能在更大更多元的市场需求下,获得更加良性生存环境。 重放低音是一件非常棘手的事情,它给扬声器设计师和音响发烧友添了不少麻烦。 但这也是一种挑战,潜在的回报充分证明,努力改善低音重放是值得的。

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静电喇叭的设计吸引许多厂商投入,比较有名的包括Acoustat、Audio Static、Beverage、Dayton Wright、Sound Lab、Stax与Martin Logan等。 Acoustat X本身附有真空管扩大机,可以输出高压讯号而不必使用升压器;Beverage 2SW除了附有高电压扩大机、控制器,还有一对超低音。 由于Beverage 2SW两公尺高的振膜装在一个椭圆音箱中,利用声波导板让声音由前方开口均匀传出,可以形成非常立体的音像,它的建议摆位是放在两侧墙边,然后面对面播放。 Dayton Wright的设计也很特殊,振膜装在以六氟化硫惰性气体密封的塑料袋内,用以增加喇叭的效率与输出音压。

Hobrough与他的儿子Theodore Hobrough还获得一项专利:与带状高音搭配的多丙烯低音所使用的无谐振特殊音箱。 不过他们以Jumetite Lab为品牌所制造的喇叭,一心想以较低价格提供给大家使用,在市场上却没有红起来。 后来包括加州柏克莱的VMPS Audio、爱荷华市Gold Ribbon Concepts、麻州的Apogee Corporation,都发展出比Jumetite Lab频宽更大的带状喇叭系统。 材料厚度及质量与音箱成本有直接关系,同时还影响音箱的性能。 音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,因此,塑料音箱的低音效果不敢恭维。 这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全达到了以假乱真的水平。

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BES跟典型的静电喇叭或Magneplanar平面喇叭一样,都有一个开放的架子与一块平面振膜,声音向前后辐射。 不过BES不是很薄的金属板,而是厚度不一的泡沫塑料,外表有点像立体地图。 BES的设计使振膜表面有多种谐振模式,振膜的不同部分在不同的频率部分振动,振动的方式不是机械活塞式,倒像随着宽广音频而均匀振动的音叉。 BES的设计引起很大争议,最后当然就不了了之了。

  • 其中在专业音箱中用得最多的是倒相式音箱,其特点是频响宽、效率高、声压大,符合专业音响系统音箱型式,但因其效率较低,故在专业音箱中较少应用,主要用于家用音箱,只有少数的监听音箱采用封闭箱结构。
  • 目前,常见的高音单元材质主要有钛膜、丝膜、pv膜等,多媒体音箱多采用pv膜和丝膜。
  • 但电磁喇叭有它的问题,比如通过电磁线圈的直流脉冲容易产生交流干扰;而电磁线圈的电流强度随音频讯号而变动,造成新的不稳定因素。
  • 60年代初期Janszen加入KLH公司为KLH-9的上市而努力,由于KLH-9的大尺寸化,解决了Quad ESL的问题,一直到当1968年Infinity公司成立前,KLH-9静电喇叭都是最Hi-End的产品。
  • 即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计结构、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。

優點來說,單元的反應速度得到提高,低頻十分乾淨和清晰。 但缺點來說相對來說音箱的靈敏度比較低,所以密閉式音箱對於前端擴大器的功率需求會較高,通常需要出動怪獸級的擴大機。 而在1910年,Baldwin 又发明了“balanced armature”平衡电枢耳机。 电枢式耳机是在一个U型的磁铁的中间架设可移动铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。

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D、号筒式扬声器的辐射方式与锥盆式扬声器不同,这是在振膜振动后,声音经过号筒再扩散出去。 其特点是电声转换及辐射效率较高、距离远、失真小,但重放频带及指向性较窄。 随之而来的问题:音箱密闭后由于大气压的问题,音箱的箱体是越大越有利于低频声音还原,所以,一般音箱的容积是根据中低音单元的扬声器尺寸计算出来一个折中的数据。 通俗地讲,就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。

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喇叭单体从单一的全音域设计,逐渐发展成多音路设计,工程师发现到不同频率单体间有许多衔接的问题,包括分频点、分频斜率、灵敏度、相位等都可能产生误差,于是有两种新的思考方向被提出来,一种是全音域喇叭,一种是同轴喇叭。 Jordan设计AXIOM80单体,是针对录音鉴听所设计的,也是全音域单体的长青树。 Jordan与另一位英国人Watts在1964年组成了Jordan Watts公司,当时所推出的Model Unit单体一直持续生产了20多年。 这个单体采用十公分的金属振膜,铍青铜制的音圈,以及方形的框架,非常有特色。

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所谓全频带音箱是指能覆盖低频、中频和高频范围放音的音响。 全频带音箱的下限频率一般为30Hz-60Hz,上限频率为15KHz-20KHz。 在一般中小型的音响系统中只用一对或两对全频带音箱即可完全担负放音任务。 低音音箱和超低音音箱一般是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的专用音箱。 喇叭音箱 这类音箱一般用在大、中型音响系统中,用以加强低频放音的力度和震撼感。

理想状态上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。 这种音箱用较小箱体就能重放出丰富的低音,是应用最为广泛的类型。 此外还有气阀式扬声器(让空气由受压缩的空气槽流经号角而发声)、感应型、热摩擦型,以及正式商品化的薄膜型等设计。 荷兰Philips曾推出一种MFB喇叭,在喇叭箱内装有扩大机与主动性回授组件,把扩大机的回授环路延伸到喇叭音圈。 Philips的产品没有成功,倒是让Infinity、Genisis等厂商获得灵感,在低音部分制造了伺服扩大机,降低低音的失真。 所谓压电材料(Piezo-electric),是指施加电压后会伸展、收缩或弯曲的材料,像是酒石酸钾钠(Rochelle salt)、钛酸钡、钛酸盐、锆酸盐等合成物,它们曾被运用在唱头、耳机等组件上。

喇叭音箱: 音箱物理模型

但也正因如此,体积庞大的喇叭不再受到青睐,大家需要小巧又有足够低频的新产品,气垫喇叭应运而成。 造成气垫喇叭流行的背后功臣,应该是晶体扩大机,他提供了不发热的大功率,来应付气垫式设计带来的低效率问题。 气垫喇叭同时也是大功率扩大机的幕后原凶,70年代许多人都有这样的观念;不是大出力扩大机就不好,不是气垫式喇叭就不够高级。

喇叭音箱: 音箱電腦、藍牙、環繞音效

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