传统音箱与线阵音箱的区别
- 格式:pdf
- 大小:219.95 KB
- 文档页数:6
线阵音响发声原理线阵音响的发声原理主要依赖于线阵列扬声器的设计,这是一种由多个扬声器单元以直线排列的方式组成的音响系统。
这种排列方式允许声波在垂直方向上进行数字波束成型,通过控制声波的传播方向和音量分布实现音量控制和频率响应的匹配。
线阵列扬声器的设计原理包括利用声波干涉原理(增强或减弱)来限制声波的辐射角度,从而实现对声音的良好控制并在产生反馈之前提供适当的增益。
此外线阵列扬声器还能结合演出地点的具体形状,通过恰当的吊挂、瞄准和弯曲对大多数观众提供杰出的音质表现。
线性阵列音箱主要适用于大型流动演出、体育场馆和大型剧院等场合。
当在大的场地扩声一两只喇叭是达不到要求的声压的,而多只普通音箱组合又会产生声干涉。
为了解决声干涉,人们研发了线性阵列组合音箱。
线阵列扬声器的优点包括覆盖均匀、扩散度好,能够在主轴垂直平面呈现窄波束,能量叠加可以远距离辐射。
这种线性阵列的设计改进了扩声音箱的技术、工艺和安装要求,使得声音覆盖范围更广同时保持了音质的一致性。
线阵列音箱是一组排列成直线、间隔紧密的辐射单元且具有相同的振幅与相位,这种设计使得声音在传播过程中更加集中并减少了能量的分散、提高了声音的指向性和效率。
过去几十年中大规模的音箱线性阵列应用非常广泛并且已广为人知,但是一种新型的紧凑阵列系统已经开始出现并应用于各种小型活动中,还具有大型阵列的各项优点。
在应用大型音箱阵列的过程中,几乎每人都意识到了大型音箱重量、体积大及价钱高的局限性。
在排列成弧形时由于体积大的缘故很难做出垂直的弧度效果,这些因素的限制已经令音箱线性排列在小型活动中变得不受欢迎,传统的模块扬声器更适合应用在这些场合。
紧凑的音箱线性阵列是适用于小型活动与经济预算的更佳解决方案,这样更多的听众能享受近场音响的绝妙效果。
线阵音响的控制系统原理
线阵音响的控制系统原理是通过控制系统控制音箱单元的相位和振幅来实现声场调节和协同工作的。
具体原理如下:
1. 音箱单元:线阵音箱由多个音箱单元组成,每个音箱单元相互平行排列。
每个音箱单元都有一个可调的振膜,可以根据需要调整其振幅和相位。
2. 控制器:控制器是线阵音响系统的核心,负责控制每个音箱单元的振幅和相位。
它接收输入信号并根据预设的参数来调节音箱单元的振幅和相位。
3. 数字信号处理(DSP):控制器中使用数字信号处理器(DSP)对输入信号进行处理。
DSP可以根据预设的参数对信号进行均衡、延时、压缩、限制以及相位调整等处理。
4. 相位调整:在音箱单元排列过程中,每个音箱单元的相位可能会有差异,这会引起音频信号的相位差。
控制器可以通过调整每个音箱单元的相位来消除相位差,从而实现声场的调节。
5. 振幅调整:由于音箱单元的位置和环境的影响,音箱单元的振幅也可能不一致。
控制器可以通过调整振幅来保持每个音箱单元输出的声压级一致,从而实现音质的统一。
6. 延时调整:控制器可以根据每个音箱单元的位置和相对距离,通过设置延时来控制每个音箱单元的声音到达听众位置的时间,以实现声音的统一。
通过以上原理,线阵音响系统可以实现声场调节、增强听音的清晰度和逼真度,并实现音箱单元的协同工作,提供更好的音质和声场效果。
MBM多引擎数字音响与传统音响的对比由于MBM多引擎数字音响与传统以纸盆发声原理的音响有显著不同,在产品的性能和品质上存在显著的比较优势:1)独特的MBM 多引擎发声技术,集群发声更动听2)声音指向性宽,保证视听环境的任意角落声音效果的一致性3)声音瞬态响应快,符合现代数字化音响变频的技术要求4)还原性好,能高传真的还原人声、钢琴、琵琶小提琴、古筝等声音5)可靠性好,有过流、过载保护,使用更安全6)高解析度,具有高清晰度和良好的空间深度感7)低衰减率,声音可以传得更远。
近处不震耳,远处也清晰8)无磁设计,更环保9)系统化集成使产品使用寿命更长10)外形超薄可以附加更多的装饰功能,美化生活空间(可以达到看是一幅画、听是一首歌的境界)产品优势1.资源优势:本公司所在的地区是国家航天制造基地和木材资源大省,因此生产的原材料资源优势明显,使产品在成本方面具有较强的竞争优势*MBM使用了航天技术和航天材料2.工艺技术优势:公司采用目前国内先进的工艺技术和设备以及5S管理方法,保证产品质量达到同行业领先水平。
3.规模效益的优势:本公司的生产规模为年产20万套,具备一定的规模优势。
4.价格的优势:售价基本等同于传统音响的中低档产品市场价格,但MBM超薄音响具有薄、清、雅的特质。
可以说本产品性价比具有显著的优势5.专利技术优势:元德股份已经获得相应的专利技术。
由于采取了特殊的工艺和保护技术,使其核心技术不宜模仿,从而更有效的保障了MBM 产品的市场地位。
MBM目前已经建立完整的技术创新体系,并通过CE认证,取得进入欧洲的通行证多引擎数字技术彰显了技术进步带来的产品魅力。
(体现在以下几个方面)1.绿色环保:产品采用无磁设计,没有传统喇叭的强磁场作用,“绿化”了你的生活空间,不会对人体有任何磁污染。
2.净化空气:音响在工作状态下能够产生负氧离子,使您的听音环境达到森林般的空气质量,真正诠释天籁之音。
3.清除空气污染:豪华影院系统中的投影设备,采用了全球领先的DLP投影技术,搭载DMD 高阶芯片,使投射出的光线具有光触媒的效应,分解空气中的装修残留物及硝基离子等有害物质。
智能音响、智能音箱和传统音箱的比较:功能比较作为智能家居领域的代表性产品,智能音响和智能音箱在近年来受到了越来越多的关注。
与传统音箱相比,它们有着各自独特的优势和功能特点。
本文将分别从功能比较的角度出发,对这三种类型的音箱进行比较和分析,以期提供一些选购和使用方面的参考。
1.音质表现传统音箱主要以音质表现为主要卖点,目前市场上的高端产品经常采用的是昂贵的Hi-Fi系统,这些音箱普遍具备频率响应等技术优势,可以提高音箱的音质表现。
同时,传统音箱对于听音乐尤其是重口味的声乐爱好者体验提供了更高的标准。
而智能音箱和智能音响大多数的设计和功能主要是为了AI语音助手服务,音质方面的优化并不会放在首位。
智能音箱/音响通常只兼备基本的可听性和扬声,不过对绝大多数用户来说,音质达到一定的好就足够了。
因此,如果你是一位较为专业的音乐爱好者,传统音箱更适合你的需求;而如果你只是想享受声音及语音助手等智能功能,智能音箱/音响则是更好的选择。
2.智能语音智能功能智能音箱/音响都是拥有AI语音助手的智能音箱。
它们可以通过语音指令来完成家庭控制、播放歌曲、下达指令等较为人性化的操作。
传统音箱没有内置智能助手,因而无法实现语音助手的功能。
如果你比较喜欢从语音或通过手机控制音箱播放和家庭家装设备,支持AI语音助手的智能音箱/音响则更适合你。
3.兼容性传统音箱主要采用有线或者蓝牙等无线传输方式,不太适合和其他设备进行连接或者进行扩展。
但是智能音箱/音响则可以运用无线网络应用,连接家庭智能网络系统,将其和其他设备进行连接,进一步扩展更多功能。
4.体积大小智能音箱/音响在体积大小上,相对于传统音箱更加小巧,重量更轻。
这让它们适合放在空间较小的地方,例如厨房、书房、卧室等。
而传统音箱,则通常比较大,需要较大的空间和移动和安装设备。
因此,如果你需要一个清新、轻巧、方便携带的音箱,智能音箱/音响则是比较理想的选择。
5.云音乐不同于传统音箱焦点在播放CD、DVD等基础功能上,云音乐已代替了传统音乐、唱片、CD的传输方式,借助线上云储存、在线听歌记录等基础特性,通过互联网接入更多音乐内容和推荐内容,更加智能化且实用。
舞台音响施工设计方案一、设计概述舞台音响是指在舞台上为表演提供音响支持的设备和系统。
设计一个舞台音响施工方案需要考虑以下几个方面:舞台音响设备的选型与布置、音频线路的布线、声学效果的调整等。
本方案将详细介绍每个方面的设计要点。
二、舞台音响设备选型与布置1.舞台音箱选型:根据舞台的大小和需求确定需要多少个音箱。
一般来说,大型舞台会选用大功率的线阵音箱,而小型舞台则选用传统音箱。
音箱布置需要根据实际情况来确定,保证能够覆盖整个舞台,同时避免出现阻挡声音传播的障碍物。
2.功放选型:根据音箱的功率要求来选择合适的功放设备。
同时要注意功放的电源负载和散热问题。
3.音频处理器选型:音频处理器可以对声音进行调整和优化,使其更加适合表演需求。
选用合适的音频处理器可以提高音质效果。
4.麦克风选型:根据需要选择合适的麦克风类型,如有线麦克风、无线麦克风等。
需要考虑到声音传播的距离和环境噪音的问题。
三、音频线路布线音频线路的布线需要尽量减少干扰和损耗。
具体步骤如下:1.将设备放在舞台的背部,并将音频信号通过转接线连接到设备上。
2.通过舞台边缘的缝隙将音频线缆布置好,避免交叉和交错。
3.音频线路的布置要避免与电源线路和其他传输线路相交,避免产生干扰和杂音。
四、声学效果调整声学效果的调整是为了让音响系统输出的声音更加适合舞台表演。
1.使用合适的音响设备和配置:如前面提到的音箱选型与布置。
2.调整音箱的摆放角度:根据舞台的形状和尺寸来调整音箱的摆放角度,这样可以使得声音更均匀地传播至整个舞台。
3.使用音频处理器进行调整:通过音频处理器调整声音的音质、音量和均衡,使其更加适合舞台表演需求。
4.合理调整舞台的吸音和回音效果:通过增加或减少舞台上的吸音材料、布置声学板等方法,调整舞台的吸音和回音效果,使得声音更加适合表演需求。
五、舞台音响施工安全要求在设计舞台音响施工方案时,还需要考虑到安全方面的要求。
1.绝缘处理:对电缆的绝缘进行检查,确保不存在破损或暴露的情况。
线阵列音箱知识线阵列音箱知识以往为了解决大场地(如大型体育馆、体育场和广场)扩声的需要,常采用几十只或上百只音箱组成大型的“音箱阵”或“音墙”,来满足场地扩声声压级和声场覆盖的要求。
这种方式沿用了许多年,直至今天仍有使用。
只是随着时间的延续,组阵的单元音箱在不断地进步与更替。
后来人们逐渐发现,这种传统的组阵方式虽然在总体上可以满足大场地扩声的需要,但是有两个突出的问题暴露出来:一是大型组阵现场搭建繁杂,使用不便;二是扩声声场存在明显的声干涉现象。
显然这些问题的存在对某些使用场合,特别是对重放音质要求高的场所将不能满足使用要求。
1. 线阵列扬声器系统的提出为了能解决这些问题,近十几年来,声学家和扬声器厂商又开始“重温”美国著名声学家H.F奥尔森(Olson)在1957年出版的《声学工程》(AcousticalEngineering) -书中关干线阵列的论述,即“线阵列系统具有良好的垂直指向性覆盖和远距离声辐射的特点”。
但是如何能完成宽音域声音的重放?只有伴随扬声器新技术、新的设计与加工工艺的进步才能得以实现。
法国L-ACOUSTICS公司于1993年首先推出了V-DOSC系统。
在随后的几年里,一些国际著名的扬声器生产厂商也陆续推出了各自品牌的线阵列扬声器系统。
自2002年起。
一些国内扬声器生产厂商也相继研发出自己的线阵列扬声器系统。
2. 什么是线阵列扬声器系统简单来说,可以把线阵列扬声器系统看成是一个“大型的全频扬声器”。
它是借助线阵列( Line Array)的基本理论,在一定条件下予以近似而开发出的扬声器系统。
需要注意的是,不能简单地把“线阵列”等同于实际的线阵列扬声器系统。
线阵列基本上是由一组排列戍直线、间隔紧密的辐射单元构成。
这些辐射单元的声辐射应具有相同的振幅和相位。
2.1 形成线阵列的基本条件线阵列要实现一个近似理想的“线声源”或“连续带状声源”其基本点是:①阵列的每个声辐射器以一个同相位平面形波阵面工作;②阵列的声辐射器的声中心之间的间距应小于最高辐射频率波长的一半。
超线性扬声器与普通扬声器的区别
1.手机扬声器的基本结构还有工作原理
现在手机大多数都采用的是小型磁式扬声器,由磁铁、线圈以及振膜等基本组件组合而成,工作原理简单的来将就是把线圈通电,产生感应磁场,带动振膜振动发出声音。
2.手机音质的影响因素
手机内寸土寸金,限制扬声器发挥的最大因素是尺寸,我们经常听到的1012以及1216等代表就是扬声器的长宽尺寸,理论上来说,扬声器尺寸越大那么他的表现就越好。
音腔则能够在一定程度上调整扬声器的输出频响曲线,通过调整参数改变高、低音效果。
通常采用cc(也就是cm3)表示等效音腔大小。
现在的厂商通常都采用一体化box音腔设计以节省手机内部空间,将扬声器、音腔还有天线三者合一,音腔大小要和扬声器尺寸配合,并不是越大越好。
3.超线性扬声器
普通扬声器通常采用的都是一组线圈驱动振膜,当信号过大或者增幅过强的时候,振膜受力不均会产生谐振,声音失真。
超线性扬声器采用的是两组线圈驱动振膜,尽可能平衡振膜受力,同时振膜的振幅得到增强,声音更好。
4.立体声双扬声器
单扬声器受限于尺寸还有功率,音质往往不太好,不可以满足用户的需求,于是一些厂商开始使用双扬声器,也就是手机顶部还有底部各有一个扬声器以提升手机听感。
5.对称式双扬声器
通常采用双扬声器的手机顶部部分为听筒、扬声器二合一,如此的设计使得顶部扬声器相较于底部尺寸较小,功率较低,声音不够洪亮,也就是两个扬声器是非对称的,但是少部分采用对称式双扬声器的手机,顶部与底部扬声器大小功率基本一致,可以获得更好音质效果。
高保真超薄音响和传统音箱的对比近年来,随着科技的不断进步和消费者对音质要求的增加,高保真超薄音响受到了越来越多人的关注和追捧。
与传统音箱相比,高保真超薄音响在外观、音质和便携性等方面都有所不同。
本文将对这两种音响进行对比,以帮助读者更好地了解它们的特点和优势。
首先,让我们来看一看外观方面的对比。
传统音箱通常比较大型,由于功放模块和扬声器的结构和体积限制,它们需要相对较多的空间。
而高保真超薄音响则采用了更加轻薄的设计,外形更为精致小巧。
它们通常是单体设计,只需要一个音箱就可以实现音效的输出。
这种设计使得高保真超薄音响更加便携,可以轻松携带到户外、旅行或是在家中的各个房间中使用。
接下来,我们来比较一下音质。
传统音箱通常有较大的音箱体积,它们能够通过扬声器在大范围内传播出更加浑厚、有力的声音。
传统音箱在低频和中频表现上较为突出,尤其适合于听音乐、观看电影等需要较大音量声效的场合。
然而,高保真超薄音响在音质方面有着自己的优势。
它们通过基于数字信号处理的技术来实现高保真音质,音响效果更加细腻、真实。
虽然在音量和低频表现上相对传统音箱有一些限制,但适用于欣赏音乐、播放轻音乐、电影等需要更高音质要求的场合。
另一方面,高保真超薄音响在使用便捷性方面表现出色。
传统音箱通常需要独立的功放模块和线缆连接,设置起来比较繁琐。
而高保真超薄音响内置了功放模块,只需要一个电源和一个信号输入接口即可完成设置。
在连接方面,大多数高保真超薄音响支持蓝牙和Wi-Fi等无线连接方式,消费者可以通过手机、平板电脑等设备轻松地与音响进行连接和控制。
这使得高保真超薄音响更加便利和易于使用。
此外,高保真超薄音响还具有一些其他的优势,例如节能环保和智能化特点。
由于超薄音响的功放模块较小,并采用了先进的功率管理技术,相比传统音箱,它们能够更高效地利用电能,降低能耗。
此外,许多高保真超薄音响还配备了智能控制功能,可以通过手机应用或语音助手进行操控。
『线阵列音箱』基础知识介绍线阵列音箱的创始者线阵列音箱线阵是一组排列成直线、间隔紧密的辐射单元,并具有相同的振幅与相位。
虽说是按直线排列,但覆盖面排列的角度有所不同。
线阵列音箱的概念并不是今天才有的,最初是由美国著名声学专家H.F奥尔森提出的。
1957年奥尔森先生出版了经典声学专著『声学工程』(AcousticalEngineering)中,论述了线阵列音箱特别适合远距离声辐射。
这是因为线阵列音箱能够提供非常良好的垂直覆盖面的指向性,以取得良好的声效果。
线阵音箱安装视频(1)线阵列音箱的使用历史到了70年代出现了最早的线阵列音箱,不过当时尚不完善。
是以“声墙”形式出现的。
数十只甚至上百只音箱水平堆积、垂直叠放形成声墙,上万瓦的功率一开起来确实地动山摇、气势不凡。
但人们很快发现了它的不足,不仅需要太多音箱,而且音箱之间的相互干涉,使得音质变坏,指向性、覆盖面都受到影响。
1983年在欧洲AES会上,Philips公司介绍了一种Bessel函数阵的概念采用一种简单的加权因子来解决这一问题。
但是要制造Bessel阵必须从Philips公司得到许可证,也要付出相应代价。
有趣的是采用线阵列音箱的各公司对Bessel阵不置一词、讳莫如深。
目前用的线阵列音箱系统已经充分改进,与初期不可同日而语。
在结构上也相当实用。
例如几十只箱,在一小时之内,即可完成组装、吊挂、接线,马上投入使用。
线阵音箱安装视频(2)线阵列音箱的使用技术方法首先,什么是高质量音响系统的目标?提供明确规定的、从坐位到坐位尽可能一致的全频覆盖。
但是,传统的扬声器群方法,由于音箱之间的相互作用而产生的干扰,在达到这个目标方面,存在着固有的限制。
提供具有较好的音质(较少的梳状滤波)、较好的覆盖、更有效地利用放大器功率的系统。
线阵音箱安装视频(3)影像骑士。
浅谈线阵列扬声器及其室内应用1引言因为线阵列扬声器具有水平覆盖均匀、垂直指向性强、辐射区内声能衰减较小等数个非常实用的特点,在许多扩声领域正逐步替代传统扬声器阵列。
对于在相同的地方以相同的音量扩声时,线阵列扬声器系统可能体积更小、更轻便、更加容易吊装。
线阵列扬声器还可结合演出地点的具体形状,将其恰当的吊挂、瞄准和弯曲,能够对大多数的观众提供杰出的音质表现。
现各品牌扬声器厂商所推出的线阵列扬声器,其设计原理、驱动单元组合方式、尺寸结构均有所不同。
在此笔者以波导设计的角度对典型品牌的线阵列扬声器进行了分析,希望能加深大家对其的认识。
2线阵列扬声器浅谈2.1线阵列不是线声源线声源是由一串距离相等的驱动器组成。
其最初应用的雏形产生于十九世纪五十年代,当初是为了提高在混响厅堂内的语言清晰度而设计的。
线声源的运用是基于其非常小的垂直指向角。
若其垂直指向为0度,这就是我们所说的“圆柱波”。
每当声源距离增加一倍圆柱波的能量会衰减3dB,然而声源距离增加一倍“球面波”能量会相应衰减6dB[1]。
但是构成线声源有两个必需条件:1、其线性长度最少为所辐射波长的4倍以上,这才能保证其在垂直方向上的指向波形接近于平面波。
2、与上一条件相反,其要求相邻扬声器单元中心之间的距离小于半波长。
Olsoni于十九世纪四十年代推算出了两个距离小于1/4波长的邻近同相球状的辐射图形。
在1/4波长和1/2波长之间是不会出现旁瓣(即副极大值,这种干涉波形通常是由破坏性的干涉导致)的,这一现象会持续直到间距大于1/2波长。
这在实际应用中意味着只有非常长的线阵列才能在低频段符合线声源的工作原理,同时只有使用非常小口径的扬声器单元才能达到在高频段的耦合。
而在现实应用中,大多数线阵列实际符合线声源工作原理的重放频段不超过一个倍频程。
所以线阵列几乎不能认为是线声源。
2.2线阵列的实际工作线阵列的出色能力在于它能够从观众席的前排至后排提供一致均匀的声压覆盖。
『DS平板音响与传统音响的比较』☞ 1、发声原理不同:平板音响是通过高科技激发器激发弯曲波而发声,是固定前面让后面动,而传统音响的是固定后面而让前面动!☞ 2、结构不同:平板音响是没有喇叭的音响,超薄只有3CM,外观以装饰壁画形式出现,而传统音响达不到!☞ 3、声场不同:平板音响是180度发声,声音从画面环绕出来,传播灵敏度极高,指向性宽,音场分布均匀!而传统音响的声音是直线发出,在声场内只有一点效果最佳!☞ 4、作用不同:传统音响只限于用来传递声音;平板音响由于以画面的形式出现,除了能传递声音外,还能起到装饰壁画的作用,使环境更美观和更具艺术性;精美的装饰壁画音箱,可以同时给您带来视觉和听觉上的双重享受!DS平板音响与以往平板音响的比较☞ 1、D S平板音响是第三代平板音响技术,频响范围更宽、声场更均匀、音源指向性宽,音质更清晰、瞬态响应好、深度感强!☞ 2、解决了以往平板音响无低音、声音疲等缺陷,研制出“低频升压器”补足了平板音箱一直以来的低音不足的缺点,把低音转换往画面音箱出来,从而平板式音响诞生了艺术平板式5.1家庭影院!☞ 3、采用我公司特制的有机合成材料使音质更清脆更柔和,不会发疲!☞ 4、在外观上具备各式各样的画面和框材款式供选择,满足现代生活潮流!☞ 5、独家推出油画平板系列音响,无框油画家庭影院系列套装产品,解决了以往平板音响不能穿透油画布问题,使装饰效果和音质更佳,艺术性更强!☞ 6、应用领域更加广泛,以往平板音响只能应用在一些有限的场所,而DS平板音响广泛应用于家庭、公共广播、背景音乐、会议、娱乐、电教、多媒体等领域!『平板艺术音响优势』音响消费尤其是传统家庭影院音响的消费,历来就有“围绕着彩电转”的特点。
为了能更全面地了解音响消费与平板电视消费之间的关联程度,通冠家电咨询于去年12月~今年2月对1000个购买大屏幕平板电视家庭的音响配置情况进行了跟踪调查,结果显示:近年来伴随着大屏幕平板电视销量的猛增,“传统音响难‘傍’平板电视”的现象却出乎意料地趋于明显。
⏹传统音箱声音扩散点声源的扩散点声源声音衰减:距离增加一倍,声压降低6dBIven Yip⏹线阵音箱声音扩散线声源的扩散线性声源声音衰减:距离增加一倍,声压降低3dBIven Yip⏹传统音箱与线阵音箱的传输对比点声源与线声源的声压衰减“线阵列是一组振幅相等并同相紧密地排成一条直线的声辐射元素”。
这是声学工程师Olson 在其1957年的著作中对线阵列的描述。
一个理想的线声源由无限多个、间距极小并且连续的振动元素组成,发出柱面波。
这样的线声源有一个不寻常的幅射特性,它的声压级衰减在每倍的距离只有3dB,一个点声源产生一个球面波,它的声压级衰减为与声源距离的平方反比关系,每倍距离衰减6个dB。
Iven Yip⏹传统音箱与线阵音箱的传输对比点声源的声压衰减理论值10M80M40M20M125dB105dB 99dB 93dB 87dB 125dB115dB 112dB 109dB 106dB线声源的声压衰减理论值10M80M40M20MIven Yip⏹线阵音箱的准则波阵面的面积及距离1°WH1+WH2+WH3+WH4+WH5 ≥80% WH2°Step ≤λ/2Iven Yip⏹线阵音箱的准则波阵面的高度及偏离角距离Deviation <λ/4Fmax = 170/(H x (1/sin(V/2) –1/tan(V/2)))Example 1 : H= 30cm V= 10°Fmax = 13kHzExample 2 : H= 15cm V=10°Fmax = 26kHzIven Yip。
传统音响和智能音箱的比较研究随着科技的不断发展,我们的生活方式也在不断改变。
音频设备作为生活中不可缺少的一部分,也逐渐升级换代。
传统音响和智能音箱是现代最为常见的音频设备之一,两者有何不同?本文将从音质、外形美观度、用户体验、智能功能等方面一一进行比较。
一、音质方面音质是决定一款音频设备好坏的关键。
传统音响通过线性功放和数字功放来输出声音,而智能音箱则由数码信号处理器将音频源数字信号转换成模拟信号。
尽管数码信号处理器在数传转换方面很强大,但传统音响在纯模拟输出方面仍然更加细腻,可以还原更加真实的音质。
此外,许多智能音箱也没有太多的入门音质改进和升级的可能性。
二、外形美观度在外观设计方面,智能音箱拥有最大的优点。
智能音箱可以通过不同的外壳设计来让消费者自由选择。
通过设备上的触摸面板或app,使用者可以将其与家庭装饰风格相协调,达到一个协调的效果。
传统音响在设计上可能不如智能音箱那么具有创新性。
其外观往往停留在传统音响的设计风格上。
三、用户体验智能音箱在用户体验方面有着显著的优势。
智能音箱可以通过Wi-Fi或者蓝牙连接手机或者平板,更加方便使用者直接在音箱上播放音乐。
另外,智能音箱拥有语音助手的功能,这种功能可以让用户使用更轻松,甚至是“人性化”。
使用者可以更加快速的进行音频指令,比如“打开音乐”,或者“下一首”即可。
四、智能功能智能音箱的最大优点之一是具有智能功能。
智能音箱可以被用户连接到互联网上,比如Wi-Fi或蓝牙网络,可以通过网络接入平板电视等家电,形成智能家居。
他们可以控制多个智能设备,从平板电视到智能灯泡,满足使用者生活方面的需求,增加了音箱的灵活性。
综上所述,传统音响和智能音箱都各有优劣。
传统音响具有更加精湛的音质,而智能音箱具有更好的用户体验和智能功能。
消费者要根据自己的需求选择自己需要的产品,例如,如果您只是想享受高质量的音乐,那么传统音响可能更合适,但是如果您想享受更方便的音乐播放体验,那么智能音箱是更好的选择。
传统音响和智能音响的比较研究随着科技的发展和智能家居的兴起,智能音响逐渐成为家庭娱乐的重要组成部分。
与传统音响相比,智能音响具有很多优势,但也存在一些缺点。
本篇文章将从音质、操作方式、功能及价格等方面对传统音响和智能音响进行比较研究。
一、音质传统音响通常由音频设备、功放器和扬声器等组成,音质往往比较清晰,可以通过调整声音效果实现更好的听觉体验。
相比之下,智能音响主要依靠语音控制与云端技术来实现音频播放,由于需要传输数据,因此在音质上可能会有所降低,特别是当网络信号不稳定时。
但是,随着技术的发展,现在许多智能音响都配备了高品质扬声器和数字信号处理器,音质方面已经与传统音响相差不大了。
二、操作方式传统音响的操作方式比较复杂,需要手动调节各种按钮或旋钮来实现不同的功能。
而智能音响的操作则主要采用语音或者手机APP控制,操作更加方便快捷,特别是对于年长或身体不便的用户,使用智能音响更加便利。
三、功能智能音响的功能较为多样化,除了音频播放外,还可以控制家庭中的智能设备,如灯光、空调、电视等,实现智能化家居。
此外,智能音响还可以查询天气、新闻、股票、翻译、打电话等多种服务,功能更加丰富。
相比之下,传统音响的功能主要是音频播放。
四、价格在价格方面,传统音响通常要比智能音响便宜,特别是对于具有高质量音效的传统音响,其价格可以达到几千元以上。
而智能音响的价格相对较为平民化,一般几百元左右就可以购买到一款入门级的智能音响了,但是更高级别的智能音响价格也在不断攀升。
综上所述,传统音响和智能音响各有优劣,其适用场景也不同。
如果你是一位音乐爱好者,注重音质,那么传统音响可能更适合你;如果你希望家庭更加智能化,享受语音控制带来的便捷,那么智能音响更适合你。
当然,也可以根据个人需求,结合以上比较研究,选购适合自己的音响设备。
智能音箱与传统音响的音质对比探究随着智能语音助手市场的不断成熟,更多的用户开始把智能音箱作为日常生活中不可或缺的一部分。
然而,在使用智能音箱时,许多用户仍然会有疑虑,不知道它们的音质是否能够与传统音响相当。
今天,我们就来看看智能音箱与传统音响的音质对比。
首先,让我们来了解一下什么是智能音箱和传统音响。
智能音箱是一种集成了智能语音助手的音响设备,它可以通过语音操作来控制家庭中的其他智能设备,也可以提供一些音乐、新闻等信息服务。
传统音响是一种基于传统音频技术的音响设备,可以通过有线或无线连接播放音乐。
智能音箱的音质通常由以下几个因素决定:音箱芯片、音箱单元、机身设计等。
智能音箱的音箱芯片通常会选择比较高端的解码芯片,例如英飞凌或瑞芯微等,这些芯片可以提供比较高的音质解码能力。
而音箱单元则决定了智能音箱的音质表现,通常由高低音喇叭、低音炮等组成,此外,机身设计也会影响到智能音箱的音质表现,例如音箱的隔音、外观设计等。
传统音响的音质则通常由以下几个因素影响:音箱单元、电路设计、功放等。
传统音响的音箱单元通常分为高低音和低音炮两个部分,它们之间通过电路板互相连接。
传统音响的电路设计和功放同样也会影响音质,例如电源后级的稳压、功放管的选择等。
那么,智能音箱和传统音响哪一个的音质更好呢?要回答这个问题,需要先看各自的优点和缺点。
智能音箱的优点在于,可以通过语音助手和智能家居系统实现更多的功能,例如控制家电、播报天气、提供路况等。
此外,智能音箱的机身外观通常设计简洁美观,方便用户进行搭配,避免了传统音响复杂堆砌的问题。
不过,智能音箱的缺点在于,由于需要集成智能技术,因此其音响部分通常只是一个“附加功能”,因此音质往往无法达到传统音响的水平。
传统音响的优点在于,其音响部分是专业设计,可以提供更加优秀的音质表现,例如低音更为厚实、高音更为细腻等。
此外,传统音响精心的设计和制作过程,常常让人感受到某种艺术性的氛围。
但是,传统音响的缺点在于,其使用需要繁琐的线缆连接,有一定的限制性;此外,传统音响的外观设计通常较为复杂,难以与家居环境匹配。
USB一线通2.0音箱与传统2.0音箱对比优势一:USB一线通音箱操作更便捷,应用更简单。
传统的USB对箱需要一根1.5米的USB电源线和一根Φ3.5mm的音频线,多一根音频线就多出了成本,而且Φ3.5mm的音频线传输的是模拟信号容易受外界的干扰,从影响声音质量,对PCB布线的要求要高。
Φ3.5mm的音频线USB电源线USB一线通2.0音箱最大特点便是采用了USB连接,这样连接、通电、放音合二为一,最大限度的拥有即插用的便利性,一旦USB线缆直接插入任何USB端口,您的笔记本电脑全便会立即辨认出USB设备,无需专门的软件进行运行“认证”,真正实现了“点击便运行”的便携性,省却麻烦,一根插头兼顾供电和音频传输,也省去了电池和适配器,确实是太省心了。
全数字信号传输。
抗干扰能力强。
USB电源线。
供电,音频传输合二为一,使用更便捷。
优势二:外围电路简单,只要几颗元件,减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。
特性:兼容USB 2.0全速及符合USB IF认证 , 兼容USB音频设备类V1.0规范USB电源总线供电, 无需外接电源。
高品质16位立体声,支持44.1kHz或者48kHz播放采样率单5V外接电源,嵌入式 5V 到 3.3V稳压器嵌入式PLL模块实现单一6MHz晶振输入嵌入式PLL模块实现自适应同步传输支持USB标准HID接口,提供Vol_up / Vol_dn / Play_mute /纯数字音量和媒体播放控制,数码音量提升功能内置高效率、无滤波器2 X 3W立体声D类音频放大器。
工作温度范围-4085℃SOP16L封装微健科技提供从原理图设计---PCB设计----音质调试一站式服务。
TEL:0755-********FAX:0755-********。
线阵音箱就是线阵列音箱(linearray speaker)。
现实中的线阵列和理论上的线阵列区别在于:高频现实中的线阵列不是单一发出全频的声源,是由高低音单元或者是高中低音单元组成的。
理论上的线阵列每个声源之间的间距最小,现实中的线阵列由于单元尺寸的限制,在高频段无法做到间距最小(声源间距<重放最低频率的1/2波长),所以现实中的线阵列在高频都是有一个声源转换的波导,把高音单元的圆形出口转换成长条形的出口,在转换的各条路径是接近等距的,这样就解决了高音单元之间间距的问题。
中频和低频现实中的线阵列由多个单元组成,在大型的线阵列音箱中,中音和低音单元有时数量会达到2个或者4个,在双单元或者四单元的结构中,必然存在相同的单元是同一路驱动信号,这时,相同单元之间的间距导致在偏轴存在路径差,从而存在干涉(梳状滤波现象)。
解决的方法有几种:1降低分频点,把此路单元的工作频率限制在梳状滤波的第一抵消频点之下(JBL,VDOSC的做法)。
2 两个单元分开工作频段,在干涉频段只有一个单元工作(MEYER的做法)3 只用一个单元,然后通过号筒提升灵敏度(MARTIN的做法)。
怎么判断线阵列的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,最常见的是拿耳朵听。
特别是做惯演出的音响师,绝对相信自己的耳朵!从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:1、看音箱的单元尺寸和分频点这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率最低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。
所以是完全不合理的设计。
2、看阻抗曲线尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。
⏹传统音箱声音扩散
点声源的扩散
点声源声音衰减:
距离增加一倍,声压降低6dB
Iven Yip
⏹线阵音箱声音扩散
线声源的扩散
线性声源声音衰减:
距离增加一倍,声压降低3dB
Iven Yip
⏹传统音箱与线阵音箱的传输对比
点声源与线声源的声压衰减
“线阵列是一组振幅相等并同相紧密地排成一条直线的声辐射
元素”。
这是声学工程师Olson 在其1957年的著作中对线阵列
的描述。
一个理想的线声源由无限多个、间距极小并且连续
的振动元素组成,发出柱面波。
这样的线声源有一个不寻常的幅射特性,它的声压级衰减在
每倍的距离只有3dB,一个点声源产生一个球面波,它的声压
级衰减为与声源距离的平方反比关系,每倍距离衰减6个dB。
Iven Yip
⏹
传统音箱与线阵音箱的传输对比
点声源的声压衰减理论值
10M
80M
40M
20M
125dB
105dB 99dB 93dB 87dB 125dB
115dB 112dB 109dB 106dB
线声源的声压衰减理论值
10M
80M
40M
20M
Iven Yip
⏹线阵音箱的准则
波阵面的面积及距离
1°WH1+WH2+WH3+WH4+WH5 ≥80% WH
2°Step ≤λ/2
Iven Yip
⏹线阵音箱的准则
波阵面的高度及偏离角距离
Deviation <λ/4
Fmax = 170/(H x (1/sin(V/2) –1/tan(V/2)))
Example 1 : H= 30cm V= 10°
Fmax = 13kHz
Example 2 : H= 15cm V=10°
Fmax = 26kHz
Iven Yip。