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音箱灵敏度:到底 1 瓦是什么?
[提要]一直以来,音箱的幅频响应经常会被简化成某个单一数值,也就是灵敏度。这就是导致误解的根源所在。
音响网 &一直以来,的幅频响应经常会被简化成某个单一数值,也就是灵敏度。这就是导致误解的根源所在。
有人会认为这个值表示的是某个音箱重放某个信号时的响度大小;也有人会认为两个灵敏度相同的音箱在重放同一个信号的时候响度是一样的。这两个观点都有局限性。
其实,音箱的灵敏度只是针对特定带宽和频谱内容信号时,才能反映出音箱声压级的大小。也就是说,两个灵敏度指标相同的音箱,如果其频率响应不同的话,那么在重放同一个信号的时候,输出声压级可能是不一样的。
这里面一个决定性的因素就是带宽。下面让我们来看一下带宽在这其中的影响,并解释一下为什么灵敏度有时候无需以 1 瓦作为参考值。
根据 IEC60268-5 的规定,音箱的灵敏度测量,是采用限定带宽的粉红噪声信号,其 RMS电压大小等于音箱额定阻抗的平方根,并以 1 米距离为参考,确定声压级的大小。
粉红噪声带宽的限制是根据待测音箱的有效频率范围来决定的,这么做的目的是确保测试信号处于待测设备有效输出频率范围内。假设某只音箱无法重放 150Hz 以下的信号,那么就算送给它低于150Hz 的低频信号,也没有什么用处,只会引起音圈发热。
同样的道理,如果音箱无法重放出高于某个频率的信号,也没有必要给它更高频率的测试信号。当我们以较高的分辨率测出待测音箱的传递函数,并把待测音箱的平均幅频响应以对数频率坐标系表示时,也就得到了该音箱的灵敏度图像。
以图 1 为例。这是某只音箱正轴向上的响应。图中的直线代表音箱的灵敏度。这条直线的长度跟测量灵敏度所用粉红噪声的上、下限频率是一致的。图 2 所示的就是该噪声信号的频谱组成。
图1 A音箱的幅频响应和单一数值灵敏度指标
如果保持信号的宽带电平大小不变,但是改变信号的频谱组成,再驱动音箱时还能得到相同的声压级(也就是灵敏度)吗?要想知道这个问题的答案,我们必须知道信号的频谱组成、以及音箱的响应。(注意这里的 20Hz-20kHz,以及图 1 中 110Hz-8.3kHz,并不是指音箱的响应。我们还是需要得到音箱的实际响应曲线才行。)如果不知道这些,我们就无法推断出这个问题的答案。
图2用于测量图1中A音箱灵敏度的信号频道
图 3 所示的是三种不同信号的频谱组成。其中一个是用来测量音箱灵敏度的限定带宽的粉红噪声信号。另外两个一个是语言信号,另一个是仿照语言频谱组成合成的噪声信号。
这里之所以用仿语言的噪声信号来取代真实语言信号,是因为仿语言信号的 RMS 电平值更加稳定,因而更加容易测出待测音箱的输出声压级。这三种信号的宽带 RMS 电平基本相等。仿语言信号在200-800Hz的频段内的电平高于粉红噪声;在其它频段内,则是粉红噪声的电平高于仿语言信号。
图3 红色曲线是用于测量图1中A音箱灵敏度的信号频谱,灰色是语言信号频谱,蓝色是跟实际语言信号频谱组成相似的仿语言噪声信号频谱
将此图跟图 1 的音箱响应相比,我们可以看出音箱在 150Hz 以下的输出很有限。音箱响应的最高输出位于 300-3kHz 部分。倘若用这个仿语言信号来驱动音箱,那么按理说要比用相同电平的粉红噪声驱动音箱所得的声压级更大。事实就是如此。这只音箱灵敏度是 97.1dB。
但当用仿语言信号驱动时,声压级为98.1dB,高出了 1.0dB。这是因为仿语言信号电平较高的频段,恰恰也是音箱输出声压级较高的频段。反过来说,如果采用图 4这种低频为主的噪声来驱动音箱,可想而知所得声压级会比普通粉红噪声更低。因为图 4 噪声的主要能量集中在音箱输出较低的频率范围内。实测结果该低频噪声的声压级为 94.9dB,降低了 2.2dB。
图4 &红色曲线是用于测量图1中A音箱灵敏度的信号,绿色曲线是限制带宽在低频的粉红噪声
接下来,让我们来比较两只不同的音箱。图 5 是A 音箱和 B 音箱的对比。这两只音箱的灵敏度相同,都是97.1dB。但是 B 音箱的低频和高频延伸比 A 音箱要好。因此,用来测定 B音箱灵敏度的粉红噪声的带宽要比测 A 音箱的粉噪带宽更大(如图 6)。所以,测 B 音箱的噪声的中频部分电平,会比测 A 音箱的略小一些。
这个观察起来有点难度,不过仔细观察还是会发现,黑色曲线在 100-10kHz 部分比红色曲线平均低 0.5dB 左右。这是因为 B 音箱(黑色曲线)所用的信号带宽更大的缘故。要知道这两个信号的宽带电平大小是一样的。所以,如果用图 6 中的宽带粉红噪声信号(20Hz-20kHz)同时驱动这两只音箱,情况会如何?
由于这里的两只示例音箱在中频部分的响应都很不平直,因此声压级可能会存在一定差异。不过读者们暂时可以不必顾虑这些问题。在其它方面都一致的情况下,有效频率范围(高低频延伸)更大的音箱的声压级应该更大一些。当采用宽带粉红噪声驱动时,B 音箱的输出声压级应该会略大一些。
事实上,测得 B 音箱比 A 音箱大出 0.8dB,它俩一个是 97.0dB,一个是 96.2dB。从这些例子中可以看出,音箱产生的声压级大小,同时取决于该音箱的传递函数以及重放信号的频谱。一些室内声场仿真软件在计算某个听众席声压级的时候,会把上述情况纳入仿真范围内。
它们可以让用户选择采用粉红噪声、某种语言频谱、或是用户自定义的频谱。这有助于让音响系统设计人员在前期设计阶段,就能更好地预测音响系统对特定节目素材重放时的声压级性能。
图5 A音箱(红色)和B音箱(黑色)的幅频响应和单一数值灵敏度
图6 &用于测量A音箱(红色)和B音箱(黑色)的灵敏度信号频谱,以及宽带粉噪频谱(绿色)
还有一点就是,我在本文开篇时提到过灵敏度测量时没有必要以 1 瓦作为待测音箱的参考值。我之所以觉得现在的音响系统不该采用这种方式,有如下几个原因。
首先,对于某个待测音箱到底需要多大的电压才能使驱动功率恰好为 1 瓦特,这个判断起来比较麻烦。我们可以采用双通道FFT 测量系统,以及电流监视设备或探针来测定这个值。问题是这对于设计、标定某个音箱或音响系统来说,能提供多少实用信息呢?
我们可以简化这种测量方式,不再纠结于待测音箱的实际 1 瓦功耗。比如我们可以用跟待测设备额定阻抗相等的纯电阻产生 1 瓦功耗所需电压来作为测量标准。这么做当然简单得多,但是仔细想想,这么做对于设计、标定某个音箱或音响系统来说,能提供多少实用信息呢?或许也能提供一些。
不过,不管音箱的阻抗是否相同,都要采用相等的电压进行测试,这样才能提供最有使用价值的信息。当代音响系统中所用到的功放绝大部分都是输出电压恒定的类型。也就是说,它们的输出电压是固定的,不会随着负载大小而变化。当然,这个固定的前提是负载阻抗必须处于功放限定的范围内。
很显然,在其它条件都一致的情况下,相同电压驱动一个低阻音箱发出的声压级肯定比一个高阻音箱更大。难道这一点不应该直接反映到音箱灵敏度指标里吗?我们为什么非得要用 2Vrms 的信号驱动 4 欧音箱、用 2.83Vrms 的信号驱动 8 欧的音箱,分别去测量它们各自的灵敏度呢?
让我们想象一下:假设我们把两个别的参数都相同的音箱,连接到同一台功放的 A/B 切换器。两个音箱的唯一区别是其中一个(4 欧姆的)的阻抗是另外一个(8 欧姆的)的一半。当我们在两个音箱之间来回切换的时候,功放的输出电压并没有变化,但是功放的输出电流却是变化的。这使得低阻抗的音箱发出更高的声压级。采用相同的电压来测量和标定音箱灵敏度,不去管待测音箱的实际阻抗是多少,这样才能真正反映出实际声压级的区别。
我希望这篇关于灵敏度的短文能阐明这个指标的一些方面,并有助于读者了解音箱的实际特性。通过所举的例子,希望能说明音箱的声压级不仅由灵敏度决定,而且也跟音箱频响以及输入信号有关。
要了解音箱的响应特性,只有单独一个灵敏度数值不够全面,最好能结合图像观察。灵敏度的单一数值可以从图像曲线中归纳得到。
&编辑:Eric
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买音箱看什么参数?要怎么看?
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我来帮他解答
需要看的参数有:
低音扬声器直流阻抗:4欧姆
系统声噪声:
功能调节 低音、高音及主音量旋钮调节
扬声器单元 中音单元:高音单元:
一般我们认为阻抗是电阻,当阻抗与电阻之间不是一个概念。阻抗指电阻与电抗的和,也就是将他们加起来的值。在交流电中,除了电阻会阻碍电流,电容和电感也会阻碍电流,这种作用成为电抗。
那我们怎么根据这个来判断呢?音箱的阻抗越低,会造成输入电流越大。如果高保真音箱,就会造成失真,声音就会发生变化,不能达到原音效果。因此,我们在选择的时候选择的便是高阻抗的音箱。目前常见的阻抗有4欧、6欧、8欧、和16欧等。8欧式国际标准推荐值,因此,如果我们能买到这类音箱,当然是最好的选择
根据灵敏度
所谓的灵敏度指音箱输入1W电功率是,在音箱正面,各个扬声器的集合中心1m距离所测试得到的声压级,单位dB。说白了,就是影响音箱音量大小的关键值。在同距离情况下,音量调节一致,灵敏度越高的音箱,声音越大,且不影响音质。
但是这里需要提醒的是,音箱灵敏度的提高多以牺牲失真度为代价,因此我们需要在音质与失真度中进行选择。目前的音箱灵敏度通常在86dB左右,专业的在96db以上
根据频响范围
频响范围大的音箱效果更好。这是因为人耳能听见的频响范围是20Hz~20KHz,那么人所听见的声音实际上就是两个极限,很容易出现失真现象。所以我们选购音箱是,所看的参数就需要比较其音箱的频响范围
根据信噪比
信噪比指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值,用dB表示。这里需要与灵敏度进行区分。信噪比即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小。声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上
主要关注以下几点就可以:
1、频率范围(单位:Hz):是指最低有效放声频率至最高有效放声频率之间的范围。音箱的重放频率范围最理想的是均匀重放人耳的可听频率范围,即20HZ~20000HZ。但要以大声压级重放,频带越低,就必须考虑经受大振幅的结构和降低失真,一般还需增大音箱的容积。所以目标不宜定的太高,50HZ~16KHZ就足够了,当然,40HZ~20KHZ更好。
2、频率响应(单位:分贝dB):是指将一个恒定电压输出的音频信号与音箱系统相连接,当改变音频信号的频率时,音箱产生的声压随频率的变化而增高或衰减和相位滞后随频率而变的现象,这种声压和相位与频率的相应变化关系称为频率响应。声压随频率而变的曲线称作“幅频特性”,相位滞后随频率而变的曲线称作“相频特性”,两者的合称为“频率响应”或“频率特性”。变化量用分贝来表示。这项指标是考核音箱品质优劣的一个重要指标,该分贝值越小,说明音箱的频率响应曲线越平坦,失真越小。
3、标注功率(单位:瓦W):音箱上所标注的功率,国际上流行两种标注方法:
长期功率或额定功率,前者是指额定频率范围内给扬声器输入一个规定的模拟信号,信号持续时间为1分钟,间隔2分钟,重复10次,扬声器不产生热损坏和机械损坏的最大输入电功率。后者是指在额定频率范围内给扬声器输入一个边疆正弦波信号,信号持续时间为1小时,扬声器不生产热损坏和机械损坏的最大正弦功率。
最大承受功率即音乐功率(MPO),起源于德国工业标准(DIN),是指扬声器所能承受的短时间最大功率。这是因为在播放音乐信号时,音频信号的幅度变化极大,有时音乐功率的峰值在短时间内会超过额定功率的数倍。我国国家标准GB9396-88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。
4、标称阻抗(单位:欧姆Ω):是指扬声器输入的信号电压U与信号电流的比值(这个和高中物理中一样,R=U/I)。因扬声器的阻抗是频率的函数,故阻抗数值的大小随输入信号的频率变化也发生变化。我国国家标准规定的音箱阻抗优选值有4Ω、8Ω、16Ω(国际标准推荐值为8Ω),并规定扬声器的标称阻抗为:扬声器谐振频率的峰值F0至第二个共振峰F1之间的最低阻抗值。有些国外扬声器生产厂家,以阻抗特性曲线趋于平坦的一段定为扬声器的标称阻抗。音箱的标称阻抗与扬声器的标称阻抗有所不同,因为音箱内不止一个扬声器单元,各单元的性质又不尽相同,另外还有串联或并联的分频网络,所以标准规定了最低阻抗不得低于标称阻抗值的80%。
5、灵敏度(单位:分贝dB):音箱的灵敏度是指当给音箱系统中的扬声器输入电功率为1W时,在音箱正面各扬声器单元的几何中心1m距离处,所测得的声压级(声压与声波的振幅及频率成正比,声压级是表示声压相对大小的指标)。在这里需要特别指出的是:灵敏度虽然是音箱的一个指标,但是与音质、音色无关,它只影响音箱的响度,可用增加输入功率来提高音箱的响度。
ve靑逸&回答:谢谢哦
等你爱我_7053&回答:雅马哈(YAMAHA)落地音箱NS-777
最低价格:¥3756
双20cmPMD锥形
最大:250w;一般:50
13cm铝制锥形,波导号角
2.5cm铝制球顶,波导号角
24.4(单只音箱)
3声道低音反射式
276 x 1100 x 390
276 x 1100 x 390
30 Hz-35 kHz
hll&回答:一般音箱会有这几个标识:1功率。功率大声音就越大,左右声道10W就差不多了,低音有30W就可以了。2频率响应,代表音箱的发声范围。能达到人的听域是最好的,一般人的听域是20HZ~20KHZ。不过多媒体音箱是难以达到的,那些天价产品除外。一般能有50HZ~18KHZ就不错了。但是相当一部分是有水份的,特别是一些杂牌子。3灵敏度。以分内为单位。灵敏度越高,在同等的功率下声音的越大。一般80~90dB,也有很多乱标识的。普通的大概86dB左右,超过90的基本可以忽略了。这是三个基本的参数。还有一些则是要用专业仪器测的。
亮123&回答:第1喇叭是不是越大越好,一般情况下喇叭大声场会很开阔,低音层次感会更突出,主要听人声的的话,不超过8英寸,一般用6.5英寸或5英寸比较合适,材质最好是羊毛盆的,高音喇叭要用1英寸丝膜球顶单元 ,听人声最毒的是纸盆的喇叭,要配胆机,只是现在好的纸盆很难找了
第2喇叭瓦数是不是越高越好,功率大的动态好,相对不失真功率会比较大,也需要大的功放,一般房间用50-100W的就够用
第3看阻抗低的功率,喇叭的阻抗有4欧、6欧、8欧等,一般阻抗低的功率会比较大,灵敏度会高点,用功放容易推动,一般不能超过8欧。
坏老公_5139&回答:最有可能就是灯光的原因,以及材质的参数
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  常听到说某音箱难推,但没有人会从技术角度对我说这音箱为何难推?可能是现在搞技术的人已日少,而不懂技术的枪手的权威性日强。
  很多人会认为是喇叭难推,常听说在用某难名牌喇叭做的音箱,如何如何难推。其实喇叭是不会难推的,从现有的喇叭制作技术,喇叭的阻抗曲线不会低于标称阻抗的3/4,勉强说难推也只不过是灵敏度低,而在家庭中使用中,即使是只有85DB的喇叭,通常的功放操作功率往往不超过5W,而现在的功放多数可操作功率都在几十W以上,绝对可令喇叭受到充分的良好驱动。
  难推的只会是音箱,确切说就是音箱内的分频器与喇叭组成后的阻抗曲线不均衡,有些频带会阻抗过低,只有标称阻抗的1/2不到,(即使是很知名的音箱也有这种可能),令一些苗条的功放输出电流力不足而控制能力上出现问题。比方说,某音箱标称为6欧的阻抗,但由于分频器的调整,某些频段阻抗降到2欧,而一般的功放在驱动6欧时是绝对不会有问题,只是驱动2欧时,即使可以同样输出电流,但电流量却减少到少于正常的输出值,这时就象一个泄气的皮球,某些面上出现了缺陷。
  这样说,难推是音箱的缺点,但为何现在音响界中,厂家都以难推为卖点,就象是说了自己的音箱难推就是一个发烧级的音箱。发烧友也对难推的音箱倍加推崇?认为易推就不够烧?
  音箱为何要难推?
  之所以说是音箱难推的原因不过是有以下几个:
  1,&高档音箱为了达到更佳的声学效果而使用必要的补偿,频响与音质变好却令阻抗特性变差,而以现有电声技术无法达到两全其美。
  2,&一些商品为了宣称自己的产品是发烧,与枪手配合发出所谓“难推”的说法,因为多数人也认为“难推”才是发烧。另外这样有什么好处?直观地说,一对三千元的音箱,你用三千元的功放去推它,效果一般,这时就可以有借口说“我的音箱难推,你要用更好更高档的功放最好用几万元的功放去推才可以发挥音箱的真正迷人效果!”这样就把音箱的品质不佳的原因推到功放产品上去。之前就流传过这样一个象笑话的说法:一对两千多的音箱,说要用十万元的功放去推才可以尽情发挥!也不知这笑话如何敢说出来的,却给善良的发烧友一个美丽的梦想:此音箱要用几万元的功放去推才好声,所以将来攒够了私房钱买了几万元的功放时,也不用换音箱,可谓一步到位了。而实际上如果消费者买了十万元,或是五万元的功放,他还会用这两千多的音箱去与这昂贵的功放搭配?
  而相信几乎全部的发烧友也明白,用几万元的功放是比几千元的功放去推同一对音箱要好得多。而声称难推的两千多的音箱,即使用上了十万元的功放去推动,是否可以比一万元的易推的音箱要好声,相信这点不说大家也会明白到结果。
  3,&为何音箱厂家将音箱做得难推将责任推到功放厂家去,而功放厂家却不反击?这里也有商业因素。以目前的技术,低档机与高档机最显著的分别是在于输出功率的大小,其价格差距与成本差距不是正比,而音箱难推了,低档的功放推来不好,这就有必要用更高档的功放,这样高档产品就会有市场了,大家才会不断努力赚钱攒钱去淘汰旧的功放,做高级搬运工去搬回新的高档功放。要不音箱都易推,如何去体现功放产品的高低档的强烈反差,还会有多少人去买高档的产品。
  4,&一个美丽的谎言,令大家都接受了,结果就只余下我这样的穷烧友,想玩一下又没有余钱去玩好的,只好望洋兴叹,玩DIY罢了。
  灵敏度低,难推,这不代表发烧,如果可以,做易推的音箱是最好的,随着技术的进步,将来也一定会向易推的音箱方面发展,就象现在流行的功放不喜欢用效率低的纯甲类一样。
  难推的音箱有何不好?
  如果用的是一对中低档的音箱,而且真的难推,这样对于用户来说是一个遗憾。
  通常与中低档音箱搭配的功放也会是中低档,也通常会不达到音箱厂家宣称难推时提出的功放的要求。这就暴露了一个问题,原来用户一直用的功放都不能推好音箱,除了音箱不能发挥最好的声音外,功放也一定不能全情发挥,就是说,用户花了一万元买回的功放与音箱,一直听到的都是打折扣的声音,一直所听到的就象只有几千元的器材一样的效果。
  相反,如果音箱易推,功放负担也轻松,一万元的器材就可以给你真正一万元的效果。
  如果功放真的推不好音箱,那么音箱所发出来的声音也与厂家努力校正的声音大不相同。
  而你也别指望你买对中低档的音箱,将来升级了高档的功放时音箱也会有用。
  毕竟到用户换用更高档的功放时,再声称自己难推的音箱也会被换去,而不会留恋。
  如何低价发烧?
  并不是动不动就贴些换身家天价器材图片就代表这样才是发烧。发烧者,在乎于心,只要用心,有心,即使用几千元的器材也是发烧。如果背弃了心,空有几十万的器材作陈设也不算发烧。
  通常中低档的功放都不会有强大的驱动力,要实现廉价发烧,就要配合易推的音箱,才可以正确驱动,尽情发挥。以过去一直来的器材搭配原则,音箱应占器材总值的45%-50%,所以音箱应可以让比其价位低的功放机良好驱动。
  但易推的音箱,却与现在流行的“难推”的发烧说法背道而驰,存在一定的推广压力。还好,多数发烧友都喜欢超值,也理解到音响中的声音不是说出来,而是给发烧友听的,这样就有机会去对比同价位的难推音箱,看谁领风骚了。
  如何去令音箱易推?
  要令音箱做出来易推,就必须理解功放与音箱联接时的工作关系。如果音箱实际阻抗与标称阻抗极之接近,那么绝大多数的功放都可以很良好地输出线性电流去驱动音箱。上面说过了,之所以推不好音箱就是因为音箱的频段阻抗不平均,在较低处令功放输出乏力,输出功率达到不到信号重现所要求的功率,功放的失真增大,音箱接收的功率变小,声压变低,甚至是处于失控的状态下,声音就变差了。
  令音箱易推,关键就在于令音箱的整体阻抗特性尽量平均且接近标称值,而不是提升灵敏度。灵敏度再低的音箱,只要阻抗平衡,即使是只有83DB,在功放输出平均功率有5-10W时,也令阁下要跑到室外去听了。而易推的音箱,由于功放的工作状态容易得到保证,所重放出来的声音也会跟厂家努力校调出来的一样,所不同者只是用户听音环境的折射,驻波等影响。
  要保证阻抗特性,分频器就是关键,分频点衔接要准确,不要过重叠,过重叠将令重叠处阻抗奕低,阻抗补偿,两阶分频的电感与电容的下降陡度也是很一样,设置不良时阻抗就变低,见到过一些低档的音箱及一些DIY的音箱,阻抗低处几乎接近短路,与一般的功放配合自然音质不好,还会容易令功放烧坏。
  在音响中,我不太相信用电脑软件去模拟,虽然软件的性能日益改进,见到过一些朋友用软件模拟出来的结果,我还是认为与真实情况相去甚远,至少,实际中我换个电容能听出区别,而软件去无法理解到。
  频响测试在业余甚至于是很多厂家都是没有条件进行真实的测试的,这是需要一个耗资甚大的消音室,这个消音室并不是象某个别人所说的在一个房间里铺上几块毛毯与隔音板可以做到的。但阻抗特性的测试却是很方便自己动手去测量到。
  在多年来DIY音箱的经历中,反复使用一阶与两阶的分频器,结果最终还是认为一阶的分频器效果保证,分频点衔接准确稳定,相位及阻抗变动小,音色圆润活泼,这也正好与单拿的方式不谋而合。在低音分频线路中,只使用一个电感,而其他的元件组成的RC网络是为了纠正低音喇叭的感抗,令低音喇叭阻抗接近标称值并呈现出接近纯电阻的特性,而不是随频率上升而上升。补偿的参数需要进行实际的测量并调整。
  如果亲自做过分频器并进行过优化调整的发烧友会知道,分频器对音箱整体音质,特别是中高频的影响是极大,如果说有50%这么多也不会过分。如果分频器不能准确地将信号送入各自的喇叭,或是相位变动大,与一个良好设计的分频器比,音质会相差了几个档次。
  高音喇叭很多时需要使用电阻衰减网络令声压与低音相符,但同样是电阻衰减网络,不同接法却内有乾坤。对比我分频器的线路图,1,很多商品的分频器往往是在输入端电容前串联(或再并联)上电阻去衰减,2也有是在分频电容后串联(或再在喇叭两端并联)电阻,3而我的分频器却是在电容后串联上电阻,再到高音喇叭,并同时并联电阻以保证阻抗的恒定。
  在上述1与2两种方式中,虽然都可以用并联电阻的方法去保证阻抗稳定,但通过多番对比音质,计算验证,均劣于方式3,音质表现上以方式3最纤细清晰,而计算上也是这种方式的阻抗变动最少,大家有兴趣不妨去验证一下,都只是欧姆定律。
  在衰减电阻上并联上一个小电容也是有效的,纵然在计算上频率已远离音频部分,但对声音有一定的正面影响,原因将会是由于电容存在,抵消电阻体上的电感,令音频信号可以更快更好地通过电阻,而不同品牌的电容也产生不同的声音效果。与高音并联的电容同样影响声音的品质与音色,还会对高音喇叭的感抗进行一定的补偿。
  要令音箱更易推,除了阻抗均衡外,还要保证音箱的效率。喇叭是一个效率极低的组件,只有3%-5%&。而箱体内放吸音棉却是人为地去损失这已经是很低效率中的能量,令效率更低。但多数发烧友会认为,吸音棉有助于减少箱体的驻波,降低音箱的Q值,其实这样做,只是对音箱的前期设计或者是对制作中偷工减料的缺陷进行无奈的修补,后遗症就是消耗喇叭的后能量,令低音声压变小,效率降低。为此,早年我有机会时对此进行了很多的试验与调整,结果99年后我的音箱中再没有吸音棉,纵然一些买家在买之前也心存顾虑,但音质说明了结果。而现在,在我的单拿S1.4中,也看不到有吸音棉的存在。
  那么如何解决音箱难推的问题呢?情况这篇文章:《》。更多新鲜好玩的家庭影院资讯请关注家庭影院网(微信:cnhifi).cn&,全国极具影响力的家庭影院音响玩家互动媒体网站。
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