三音路9大優勢

不同廠牌喇叭標示的功率,有些是看額定功率,有些是看最大功率,因此直接用瓦數大小比音量是不精準的,只能做為參考。 舉個例子—— 功率 500 瓦,靈敏度 98dB/W 的喇叭跟功率 1000 瓦,靈敏度 95dB/W 的喇叭,輸出的音量會一樣大,即使兩者的功率差了兩倍。 特殊的音箱形狀,則是根據於內部的ATL先進傳輸線通道而設計的。

三音路

書架式喇叭較常採用二路分音設計,配備高、低音單體;落地式喇叭就多數採用三路分音,有高、中、低音三個或以上的單體。 而衛星喇叭或者入門多媒體喇叭,就多都只是一個單體。 綜上來說,購買時應該先了解揚聲器採用了哪種方式的分音,是二階、三階或其他設計,有時候廠商會特別在行銷上說明採用了良好材料的分音網路,這些將有助於喇叭的表現。

三音路: Kali Audio IN5 三音路 監聽喇叭

通常你會聽到人們常說:這對音箱比較好推,就是這個意思。 很多卡拉OK、PUB或舞池用的專業音箱靈敏度都超過100dB,這會讓人感覺去唱卡拉OK時聲音非常清亮,而且毫不費力就能獲得很大的音量。 大部分喇叭其實可以輸出頻率響應之外的音頻,這個更大的音頻範圍就叫做「頻率範圍」(Frequency Range,FREQ RANGE),通常是指音壓衰減到 -6dB 之內的頻率。

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因此不是板材『薄』的喇叭就一定差,硬的像石頭的聲音就會最好。 這都必須根據單體的特性,來選用最適當的板材,使聲音達到最佳的平衡點。 阻抗(Impedance)的概念同電阻相似,是喇叭電路入面電阻、電容、電感等對於交流電(AC)的「阻力」。 喇叭較常見的阻抗數值有 4Ω、6Ω、8Ω等等,阻抗愈低,同一功率之下對電流的需求愈大,除了對功放是負擔之外,亦會影響音質。 喇叭背面通常都會標示喇叭阻抗、可以接受的最高輸入功率。

三音路: 了解單體規格的組合與配置

在戶外大型的演唱會上,一般的低頻並無法傳送較遠處,因此必須藉由號角的擠壓將低頻傳送出去,使後方的觀眾也能感受到低音。

以下我們將探討電子濾波器以及揚聲器系統的階數與分頻斜率,並分析它們的優劣。 數位分音器可利用數位訊號處理晶片或其他微處理器來實現。 根據原理,數位分音器乃是採用數位演算法來實現IIR濾波器,以趨近傳統類比電路的效果,或是實現FIR濾波器,達成在類比電路無法設計的特性。 FIR濾波器的最大優點在於可設計為線性相位響應,對於聲音的重現非常有利,但會付出延遲時間較長的代價(較IIR或最小相位FIR都為長)。 此外,IIR濾波器若設計不當,有發生非線性失真的風險。 顧名思義,被動分音器由電阻、電容、電感等被動元件組成,最常使用 Cauer topology 來達成巴特沃斯濾波器的特性。

三音路: 三音路喇叭的疑問!!

另一方面,IN-5 的端口管確保所有空氣以相同的速度排出。 為兩支單體面對面,當單體發聲時,藉由互相擠壓產生出更低頻率。 三音路 此外,由於兩支單體皆鎖在音箱裏,因此必須有開口設計在兩支單體的中間。

一階分音器具有20 dB/decade ( 6 dB/octave) 的分頻斜率,轉換函數一定屬於巴特沃斯濾波器。 被動分音器有顯著的缺點:體積龐大、消耗大量的功率。 另外,它們的頻率特性受負載阻抗的影響,嚴重降低了使用上的靈活度。 理想的分音器通常具有等化電路與頻率補償電路的分音器,使其非常難以設計。

三音路: 音箱結構的設計對於喇叭用途也有關係

分音器領域的專家Siegfried Linkwitz曾表示:唯一使用被動分音器的理由是它們的低價。 它們的特性根據訊號大小而變,且箝制了功率放大器驅動揚聲器單元的能力。 假如重播特性是我們的首要考量,使用被動分音器只會浪費更多的設計時間。

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三音路: 二、主動式(Active) & 被動式(Passive)

如用指節敲擊箱體發出「噗、噗」的空響,說明板材太薄,材質質量太差,結構不合理。 三音路 且內部沒有吸音材料或加強筋維繫,從而導致箱體內有大量漫反射和駐波形成。 中低檔大路貨多半採用質地鬆軟的刨花板,仿冒偽劣產品更採用質量低劣的紙膠板,故重量一般較輕。 三音路 但要警惕不良商家在箱體底部灌沙石水泥增重以欺騙消費者。 屬於密閉式音箱,主要多增加一支只有振膜的單體(稱背輻式低音單體),當低音振動發聲時,其藉由空氣來推動背輻式振膜,以增加低頻的延伸。

依據經驗,Q值低較佳,在0.5時最為恰當,不僅重疊部分的波動幅度最小,分頻點的相位也會趨近於0度。 但Q值過低,頻率會衰減得過早,而減低高階分音的效果。 ARENDAL的ˊ分音網路設計在材料上幾乎都採用訂製零件由於高、低音單體間,必須有兩者皆可工作的頻率,但又不希望實際發聲時,同一個頻率兩者都一齊「全力」發音,所以就有了分音器的存在。 如果拆開喇叭箱,您會看到一些電線及一些被動式零件,例如電容、電阻及電感,而這些零件就是組成這個揚聲器的分頻網路,俗稱分頻器的主要元件。 有些製造商是將這些零件焊在電路板上,有些是直接焊在喇叭單體上,兩種方式各有優缺點。

三音路: .三音路大功率/書架設計.高音音質細膩.低音渾厚自然.支援多種訊源.專業喇叭線連接端子.Bluetooth V4.1 (CSR技術).前置低音反射孔 容易擺位.重低音輸出.D類數位擴大

至今有部分廠商會採用所謂「N.5音路」的設計,代表額外增加一只超低頻揚聲器單元,負責重播與低頻揚聲器單元相同的頻段、但延伸至更低。 PMC的 三音路 SE 系列是PMC旗下最經典的三音路喇叭家族,其中,中型的MB2 SE搭載了PMC最具代表性的技術,且為最新設計,更是PMC百萬級別喇叭中的「入門款」。 用指節敲擊箱體上下左右前後障板,箱體各面均發出沉實而輕微的脆響,感覺板材質地堅硬厚實、內部有多根加強筋支撐,箱體結構合理、結實,有多種隔音和防駐波的措施等效果。 該種箱體加工成本高、難度大,因而很少有假冒偽劣產品。

三音路

越高階喇叭對於分音越細分,以求在最佳特性範圍內工作,發揮分工組合效果,達到 三音路 HI-FI 高傳真的目標,因此了解喇叭的第一個重要部件就是分音器。 分音器依據分音器在訊號路徑上所在的位置,可分為被動分音器與主動分音器,其中所謂主動式分音又叫電子分音。 被動分音器位於功率放大器與揚聲器之間,主動分音器則位於功率放大器之前。 三音路 主動分音器又可根據訊號處理的模式分為類比與數位兩種,數位主動分音器通常能提供除分音以外的功能如:限制、延遲、等化等功能。 也有人稱不需外加電源的分音器為被動分音器,這裡說明的就是被動式分音器。

三音路: 補充 : 阻抗

不過,揚聲系統的分音器輸出並不要求相位一致,因為考慮到揚聲器單元的物理特性,平坦的響應通常需要非對稱的分音器設計。 如此,貝塞爾濾波器,巴特沃思濾波器 與 切比雪夫濾波器都在考慮名單之內,而Linkwitz-Riley濾波器則否。 不過雖然分音的目的達到了,但分頻器內部的被動原件,卻也消耗掉擴大機的輸出功率。 一階分音器被許多音響發燒友視為理想的分音器,因為這類分音器在暫態響應良好,亦即在濾波器的導通帶當中,頻率響應與相位響應非常平坦;此外,它使用最少的電子元件完成分頻的工作,產生的損失相對較低。 不過,也因為一階分音器的分頻斜率低,在導通帶以外也保留了更多我們不想要的訊號。 如此一來,低音單元容易接收到在分頻點以上的高頻成分、產生較大的失真;高音單元容易接收到在分頻點以下的低頻成分,除失真外更可能因此損壞。

  • 例如一對音箱的承載功率標註為10~200W,即說要推動該音箱所需的功放至少要具備10W以上的輸出功率,但不能用大於200W以上的放大器作滿功率輸出,否則可能有燒箱之慮。
  • 為兩支單體面對面,當單體發聲時,藉由互相擠壓產生出更低頻率。
  • 二階分音器具有40 dB/decade(12 dB/octave) 的分頻斜率,兩倍的零件造成更多的 90°旋轉,因為它是一個更陡峭的衰減。
  • 不過雖然分音的目的達到了,但分頻器內部的被動原件,卻也消耗掉擴大機的輸出功率。

常有人以喇叭的承載功率來判定喇叭所能發出的音壓,但事實上這並不正確,應該是要先看喇叭的靈敏度(Sensitivity)才對。 簡單白話就是在輸入一定功率的信號後,音箱所能夠發出的音量大小。 靈敏度愈高的喇叭,在功放同一個輸出之下音量愈大。 而後綴的±2.5dB則表示上述該段頻率範圍的失真度大小,失真度越小,頻率響應曲線就會比較平坦。 一些音箱標註的失真度是±3dB,其頻率範圍應會變得寬一些。

三音路: 根據濾波器階數或分頻斜率分類

同樣地,高頻揚聲器單元亦可加上低通濾波器發揮相同作用,但這樣的設計相對少見。 三音路的MB2 SE高音是一顆27mm的SONOLEX絲質軟半球高音,在磁力系統中於音圈與磁鐵的磁隙間加入磁液,以助於冷卻。 中音單體是一顆75mm的軟凸盆中音,這被暱稱為「饅頭中音」的單體也是PMC的招牌之一。 PMC認為這樣的設計,有助於讓中音和高音的音色更趨於一致;並且,MB2 SE上的這顆中音還是最新的PMC75 三音路 SE版本。 下方則是一顆310mm(12吋)的低音,這個低音單體加入了輻射狀的外框架,不僅可以提供低音單體更穩固的支撐,更能幫助低音散熱,讓單體在長時間劇烈運動下,磁力系統溫度得以被控制在最佳工作範圍。

越高階的喇叭通常分音就愈細緻,而且單體通常也愈大。 如何了解喇叭的性能、適用與否,最簡單的方式就是看懂喇叭背面標註的參數意義。 我們可以從喇叭的基本規格稍微了解到喇叭的基本特性。 本文將從「頻率」、「響應」、「靈敏度」等喇叭的基本參數介紹,從外觀大概了解一個喇叭的基本細節,在選購前可以對數據「心中有個譜」,知道喇叭的基本特性,也不致於無從下手,也無法理解店員的介紹。

三音路: EDIFIER R2750DB 三音路主動喇叭

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