浅谈号角喇叭
- 格式:doc
- 大小:427.50 KB
- 文档页数:3
号角扬声器原理号角扬声器是一种基于声学原理实现声音放大的装置。
它可以将电信号转换成机械振动,进而将声音扩大输出。
号角扬声器的原理包括电信号驱动、振动元件和声音放大。
首先,号角扬声器的第一步是将电信号转换成机械振动。
当电信号被输入到号角扬声器中,它会经过输入端的电路,包括一个转换器或变压器。
这个电路会将输入的电信号进行放大或调整,以适应号角扬声器的驱动要求。
接下来,电信号会被输入到振动元件,例如驱动膜或电磁振动线圈。
这些振动元件会根据电信号的变化而产生相应的振动。
第二步是振动元件将机械振动转换成声音。
当振动元件开始振动时,它会以一定的频率和振幅发出机械波动。
这些机械波动会传递到号角扬声器的声音输出部分。
号角扬声器通常由振动膜和号角组成。
振动膜是一个较薄的材料,例如薄金属或聚合物薄膜,它能够随着振动元件的振动而产生相应的机械波动。
号角是一个空腔结构,它的设计可以使声音得到放大和扩散。
当振动膜产生的机械波动进入号角时,它们会在号角内部反射和扩散,从而放大声音的幅度和覆盖范围。
第三步是声音放大。
在号角扬声器内部,声音的振动会被放大。
这是通过号角的形状和声学特性实现的。
号角是一个逐渐变宽的结构,它被设计成能够匹配声音的频率和波长。
当声音进入号角时,声波的振动被逐渐放大。
号角的特殊形状还可以改变声音的方向性和分布。
例如,一些号角扬声器可以使声音呈现出抛物线的形状,从而实现更远距离的声音传播。
号角扬声器的工作原理可以通过一个简单的比喻来理解。
可以将号角扬声器比作吹号角的人。
当人们吹响号角时,他们的吹气动作(电信号转换成机械振动)会让号角的空气(振动元件产生机械振动)发生振动。
这些振动的声波会通过号角扩散(机械振动转换成声音),从而放大声音。
总结起来,号角扬声器的原理是通过将电信号转换成机械振动,再将机械振动转换成声音,并通过号角的形状来放大声音。
通过这样的过程,号角扬声器可以实现声音的放大和扩散,在许多场合中得到广泛应用,例如音响系统、广播和公共广播等。
德国BlumenhoferAcoustics号角音箱果然好听细心的发烧友应该都注意到了。
德国的号角音箱品牌特别多,而且颇多创意,譬如我们比较熟悉的除了德国二大品牌Avantgarde与Acapella,另外还有Odeon、FarberAcoustics、Blumenhofer、Isophone、Vienna Physix、Cessaro Horn Acoustics、Dymamikks!等。
以精确着称的德国人为什么特别喜欢号角音箱?我在另一篇文章中曾经提过,大概有几个原因:●最重要的是换能效率高,普通密闭式音箱的效率大约只有1%,倒相式音箱效率大约3-5%,而号角音箱的效率高达30-50%,所以号角音箱能轻易达到95-105dB灵敏度,同样的输入功率号角音箱可提供10倍以上的音压。
●其次是反应非常灵敏,即使小音量下聆听,声音的细节也非常多,而且不会有压迫感。
●失真远比锥盆音箱还低,因为发声效率高,使得驱动器的振膜不需要大幅往复振动就能够获得足够的音压,振膜运动距离越小,失真就越低,低失真的声音听起来当然比工作得气喘吁吁的锥盆音箱好听。
●宽松大气,由于大多采用大口径低音单元,中音域的宽松感是其他音箱很难比拟的。
●新的号角音箱造型设计都非常美,创意十足,摆在客厅简直就是艺术雕塑品。
Thomas Blumenhofer在1977年创办了这家公司伯鲁门贺夫公司位于德国黑森林区,这个像度假农庄的地方就是生产车间这些优点在德国伯鲁门贺夫Blumenhofer音箱身上都能找到。
从1977年开始建厂,极少宣传的情况下,在中国已经拥有众多粉丝的伯鲁门贺夫(简称BH),我们却也是第一次报导它。
Thomas Blumenhofer最早创办了一家专业设备定制公司,专门为音乐厅、俱乐部和酒吧定制音响,初期仍然使用普通的球顶高音,但总觉得声音不够开放,所以开始投入号角的研究。
之后Thomas建立了一个录音室,把监听使用的音箱也分享给其他朋友,但条件有限无法量产。
有源号角喇叭深圳市美国现代科技电子有限公司有源号角喇叭,12V有源号角喇叭,220V有源号角喇叭学校广播有源号角喇叭生产厂家。
为什麽会有有源号角喇叭?记得在上中学的时候有一个有趣的自然实验,用厚纸板卷成圆锥状,然後把嘴靠在纸筒的锥部讲话,结果发生了一个很有趣的现象。
那就是面对纸筒的直线位置上,听到讲话的音量变大了,而且变清楚了。
这个现象大家都习以为常,自然而然的把它视为常识的一部份,并且实际运用于一般的生活当中。
例如我要隔街叫人,一定会很自然的把双手合拢靠在嘴巴上喊话,因为这样可以让对街的人可以听得更清楚些。
就是因为利用这个简单的原理,不但可以让声音传得更远,而且也可以让有源号角喇叭投射的地区声音更集中、音量更大些,这就是有源号角喇叭的好处。
古人老早就知道有源号角喇叭的好处,发明大王爱迪生,就把他生产的爱迪生留声机,用竹针从腊筒的刻纹上拾取声音讯号,传到小小的发声振膜,没有加装有源号角喇叭的情况下,只能把耳朵靠在振膜旁听到叽叽喳喳的微小声音。
这时如果在发声振膜外面套上一个有源号角喇叭时,音量突然钜增数十倍,不但扩大了响应的频宽,也可以让整个房间充满音乐的声音。
喇叭使用有源号角喇叭的理由Paul Klipsch可以说是研究有源号角喇叭喇叭的先驱,他在实验室中发现,单元振膜加上有源号角喇叭之後,由于空气压力的阻抗匹配良好,因此可以使得发声的效率大为提升十数倍甚至高达五十倍!这样一来就意味著要达到相同的音压,使用有源号角喇叭技术可以大大的降低单元的输出,相对之下单元在小振幅的运动中可以获得更低的失、更线性的表现。
就片面的音响特性而言,使用有源号角喇叭就是提高最大音压的上限、降低失真、增加动态范围以及控制声音的扩散角度,对使用小功率单端电子管机的用家而言,由于有源号角喇叭喇叭的效率都很高,所以只须使用只有七、八瓦的300B电子管机,一样可以享受爆棚的聆赏乐趣,这就是有源号角喇叭喇叭的最大优点。
Paul Klipsch是一个声学科学家,对于有源号角喇叭的研究更是倾尽心力,当然会利用科学的实验数据来证明有源号角喇叭的好处。
号角音箱的发声原理是号角音箱的发声原理是利用号角增大声音的音频设备。
它通过特殊的设计和结构,使声波在内部快速传播并扩大音量,从而实现更好的音效效果。
首先,号角音箱的发声原理涉及到声学原理。
声波是一种由震动物体产生的机械波,它通过震动传递能量,并在空气中以波动形式传播。
号角音箱利用空气分子的传递特性来扩大声音的幅度和范围。
号角音箱的结构部分主要由扩音器、号角和喇叭组成。
扩音器负责将电信号转换为声音信号,然后传送到号角内部。
号角是发声的关键部分,它通过特定的形状和材质来实现声音的扩大。
号角的形状一般呈喇叭状,但比传统喇叭更长且逐渐变细。
这种形状使得声波在传播过程中受到较少的反射和干扰,从而减小声音的损耗和失真。
当电信号进入扩音器时,它会被转换为机械振动。
这种振动通过密封的结构传递到号角内部,生成相应的声波。
号角的结构使得声波逐渐扩散,形成一个辐射出去的声音波纹,并且随着距离的增加,声音的幅度逐渐增大。
号角音箱的号角部分起到放大声音的作用。
由于号角逐渐变细的结构,声波在传播过程中受到压缩,而能量的守恒原理使得声波的幅度增大。
此外,号角的形状和材质也会对声音的传播产生影响。
合理的号角设计可以减少声音的散射和阻尼,从而提高声音的清晰度和传播距离。
号角音箱的发声原理使得声音可以更好地传播到目标区域,提供更大的覆盖范围和更好的音质体验。
这种技术常用于需要音乐和语音增强的场合,如演唱会、剧院、会议等大型活动。
由于号角音箱具有较高的灵敏度和效率,所以能够在较低功率输入下实现音质的提升。
同时,号角音箱还可以通过调整号角的长度和形状来实现不同音效的要求。
总之,号角音箱通过特殊的号角结构和设计,使声波可以更好地传播和扩大。
它的发声原理基于声学原理,并通过合理的号角形状和材质选择来实现音质的提升。
号角音箱的发声原理为我们带来了更好的音质体验,使得音乐和语音可以更好地传达到听众。
号角的发声原理号角是一种古老的乐器,发声原理涉及到共鸣管和嘴唇震动。
号角的形状通常呈弯曲或螺旋状,其音域较低,音量较大。
号角的共鸣管是乐器的主要部分,它负责放大和共振乐器的声音。
共鸣管通常由金属制成,如黄铜。
共鸣管的形状和长度不仅影响乐器的音质,还决定了乐器的音高。
号角的嘴唇震动是发出声音的关键。
演奏者将嘴唇放在号角的口口,并通过吹气和控制嘴唇的震动来产生声音。
当演奏者吹气时,气流经过嘴唇在口口处产生震动。
嘴唇的竖向震动产生了往返的气压变化,这些变化向共鸣管传播,并在共鸣管内产生声音。
号角的发声原理可以描述为以下几个步骤:首先,演奏者将嘴唇放在号角的口口处,创建一个密封的空间。
演奏者在吹气的同时通过调整嘴唇紧张度来控制气流量。
气流从演奏者的肺部进入共鸣管。
当气流通过嘴唇时,嘴唇开始迅速震动。
这种震动是由于气流和嘴唇之间的相互作用力所引起的。
嘴唇的震动速度和幅度取决于演奏者的口型和吹气力量。
演奏者可以通过改变嘴唇的紧张程度和吹气的力量来改变音调和音量。
嘴唇的震动引起了空气压力的周期性变化。
当嘴唇向外移动时,气压上升,空气开始往共鸣管内流动。
当嘴唇向内移动时,气压下降,空气倒流。
这种周期性的气压变化导致了共鸣管内空气柱的往复运动,从而产生了声音波。
共鸣管起到了放大和共振声音的作用。
共鸣管具有一定的共鸣频率,当这个频率与嘴唇震动产生的声音频率相匹配时,共鸣效应就会发生。
这意味着共鸣管能够放大这个频率范围内的声音,并使其更加响亮。
共鸣管的长度和形状决定了共鸣频率。
通过控制演奏者在共鸣管上的手指位置或使用可调节的延长管,可以改变共鸣管的有效长度,并因此改变乐器的音调。
总结起来,号角的发声原理涉及到共鸣管和嘴唇震动。
演奏者通过吹气和控制嘴唇的震动产生声音,而共鸣管则负责放大和共振声音。
号角发声原理的理解有助于演奏者更好地控制乐器,创造出美妙的音乐。
号角音箱在KTV中的运用来源:慧聪网早在第一次世界大战以前,号角型音箱就已经面世,时至今日,不但盛誉不衰,且有愈演愈热的势头,不论是古董式的传统号角,还是近年来涌现出的新款系列,都是发烧友们梦寐以求的Hi-Fi宠物。
号角音箱所散发出的独特"可卡因"魅力,更使发烧友一旦听上,便沉迷于此,不能自拔。
特别是近年来KTV娱乐的兴起,大小房间感染的美妙音色,非号角而不能胜任。
在西方发达国家及邻国日本,早就把号角音箱定为最高的追求目标,以拥有号角音箱为荣。
从使用上来讲,号角音箱在会场、俱乐部、歌舞厅、影剧院、卡拉ok等公共场所常现身影,是其它音箱所不能比拟的;大动态、高效率领骚于大声合的活动范围,而把50年瓦以前的专用号角音箱如JBL、Poshing,ALTES、Cansing拿来用于高保真的家庭重放,亦出类拔萃。
从今天的眼光看也不落伍,是发烧友津津乐道的Hi-Fi极品号角的优点及音响效果我们知道,传统的锥盆喇叭,因其辐射阻抗较小,因此还原的音响效率很低,这与锥盆的辐射有关,而锥盆喇叭的辐射面积相对较小,要在很大的空间把音波散发开来,振动面变化很快。
因此其耦合是处在不匹配的情况,因而声电的转换率很低,而号角喇叭是在喇叭的振动系统前(或后)加多了一个渐开线型的锥型号筒,声波的传输是逐渐而又均匀地放大传播的,相当于加大了喇叭的有效振动面积,可想而知,大面积振动系统的辐射阻抗与小锥盆个比更呈纯阻效应,这样,号角喇叭在空气中的传播相对普通锥盆喇叭的耦合状态来讲,有更好的匹配作用。
因此,还原出来的音响效率就高了很多。
打个比方来说:当你把双手呈喇叭状放在嘴边向远处喊话,可明显地使声音增加,且传播得更远,而号角也就相当于你的双手,传播远的原因是号角使发声的方向集射于一个方向的作用。
号角音箱的主要优点,大致来讲,最主要的是效率高,和普通锥盆、带式、球顶喇叭相比,效率要高出10dB以上。
所以说,号角音箱是一种高转换效率的音箱。
浅谈号角喇叭来源:水晶头论坛——胆固醇很高喇叭设计千百种,有一种喇叭的外型很有趣,从喇叭外观看到的不是喇叭单元,而是像喇叭花开口一样的号角,这种外型奇特的喇叭就叫做「号角喇叭」。
为什麽要在单元的外面套上这个号角呢?套上号角之後对声音产生了那些影响?是变得比较大声了是比较好听?为什麽有人对号角喇叭总是念念不忘?在众多的问号之下,就让我带领大家进入号角喇叭神秘的世界。
为什麽会有号角?记得在上中学的时候有一个有趣的自然实验,用厚纸板卷成圆锥状,然後把嘴靠在纸筒的锥部讲话,结果发生了一个很有趣的现象。
那就是面对纸筒的直线位置上,听到讲话的音量变大了,而且变清楚了。
这个现象大家都习以为常,自然而然的把它视为常识的一部份,并且实际运用于一般的生活当中。
例如我要隔街叫人,一定会很自然的把双手合拢靠在嘴巴上喊话,因为这样可以让对街的人可以听得更清楚些。
就是因为利用这个简单的原理,不但可以让声音传得更远,而且也可以让号角投射的地区声音更集中、音量更大些,这就是号角的好处。
古人老早就知道号角的好处,发明大王爱迪生,就把他生产的爱迪生留声机,用竹针从腊筒的刻纹上拾取声音讯号,传到小小的发声振膜,没有加装号角的情况下,只能把耳朵靠在振膜旁听到叽叽喳喳的微小声音。
这时如果在发声振膜外面套上一个号角时,音量突然钜增数十倍,不但扩大了响应的频宽,也可以让整个房间充满音乐的声音。
喇叭使用号角的理由Paul Klipsch可以说是研究号角喇叭的先驱,他在实验室中发现,单元振膜加上号角之後,由于空气压力的阻抗匹配良好,因此可以使得发声的效率大为提升十数倍甚至高达五十倍!这样一来就意味著要达到相同的音压,使用号角技术可以大大的降低单元的输出,相对之下单元在小振幅的运动中可以获得更低的失、更线性的表现。
就片面的音响特性而言,使用号角就是提高最大音压的上限、降低失真、增加动态范围以及控制声音的扩散角度,对使用小功率单端电子管机的用家而言,由于号角喇叭的效率都很高,所以只须使用只有七、八瓦的300B电子管机,一样可以享受爆棚的聆赏乐趣,这就是号角喇叭的最大优点。
号角,宣讲综述
号角,是一种古老而神圣的乐器,它以其悠扬的音色和独特的声音而闻名于世。
号角的音色深沉有力,宛如大自然的呼唤,它不仅在战争中被用作通讯工具,还在宗教仪式和庆典中扮演着重要的角色。
号角的声音能够穿透千里,传达信息和动员人心。
在古代战场上,将士们吹响号角,号令整齐划一,士气高昂。
号角声响彻云霄,仿佛在呼唤勇士们的勇气和战斗精神。
号角的声音激励着士兵们奋勇向前,战胜困难,保卫家园。
除了战争中的应用,号角还在宗教仪式和庆典中发挥着重要的作用。
在庄严的宗教仪式中,号角的声音能够唤醒人们对信仰的敬畏之情。
当号角吹响时,信徒们心神专注,仿佛能够听到神的召唤。
而在喜庆的庆典中,号角的音色欢快而嘹亮,让人们沉浸在欢乐的氛围中。
号角的综述中,我们不仅可以看到它在各个领域的应用,还能感受到它所蕴含的情感和力量。
号角的音色激励着人们追求梦想,勇往直前。
它的声音让我们感受到生命的力量和坚韧不拔的精神。
号角,是人类智慧和创造力的结晶,它的存在和应用使得我们的世界更加美好。
当我们听到号角的声音时,让我们怀着敬畏之心,感受到它所传递的情感和力量。
号角的鸣响是人类团结和奋斗的象征,也是我们对未来的期许和希望。
让我们共同吹响号角,迎接美好的未来。
浅谈号角喇叭
为什麽会有号角?
记得在上中学的时候有一个有趣的自然实
验,用厚纸板卷成圆锥状,然後把嘴靠在纸筒
的锥部讲话,结果发生了一个很有趣的现象。
那就是面对纸筒的直线位置上,听到讲话的音
量变大了,而且变清楚了。
这个现象大家都习
以为常,自然而然的把它视为常识的一部份,
并且实际运用于一般的生活当中。
例如我要隔
街叫人,一定会很自然的把双手合拢靠在嘴巴
上喊话,因为这样可以让对街的人可以听得更
清楚些。
就是因为利用这个简单的原理,不但
可以让声音传得更远,而且也可以让号角投射
的地区声音更集中、音量更大些,这就是号角
的好处。
古人老早就知道号角的好处,发明大王爱迪生,
就把他生产的爱迪生留声机,用竹针从腊筒的
刻纹上拾取声音讯号,传到小小的发声振膜,
没有加装号角的情况下,只能把耳朵靠在振膜
旁听到叽叽喳喳的微小声音。
这时如果在发声振膜外面套上一个号角时,音量突然钜增数十倍,不但扩大了响应的频宽,也可以让整个房间充满音乐的声音。
喇叭使用号角的理由
Paul Klipsch可以说是研究号角喇叭的先驱,他在实验室中发现,单元振膜加上号角之後,由于空气压力的阻抗匹配良好,因此可以使得发声的效率大为提升十数倍甚至高达五十倍!这样一来就意味著要达到相同的音压,使用号角技术可以大大的降低单元的输出,相对之下单元在小振幅的运动中可以获得更低的失、更线性的表现。
就片面的音响特性而言,使用号角就是提高最大音压的上限、降低失真、增加动态范围以及控制声音的扩散角度,对使用小功率单端电子管机的用家而言,由于号角喇叭的效率都很高,所以只须使用只有七、八瓦的
300B电子管机,一样可以享受爆棚的聆赏乐趣,这就是号角
喇叭的最大优点。
Paul Klipsch是一个声学科学家,对于号角的研究更是倾
尽心力,当然会利用科学的实验数据来证明号角的好处。
他
的实验是这样子的:在无响室中拿出一个单元,并用扩大机
对这个单元输入两个不同频率的正弦波讯号,然後分别利用
频谱分析仪测试这个单元在发出相同音量的时候,加上号角
与拿掉号角之後的各项差异。
这个实验的结果发表在美国
AES(Audio Engineering Society)期刊上,由于加装号角之
後的工作效率较高,因此发出相同音量的时候,有装号角的
输出只需没装号角的几十分之一功率,因此各项谐波失真的
比例便大大的降低。
利用单元在低功率下工作以降低失真的
原理,就好比现在大型喇叭系统,喜欢用多数的单元并联,
以求取每个单元较低的输出,是完全相同的道理。
使用号角不必多个单元并联,只需一个单元即可,更是大大的降低了制造成本,这就是Paul Klipsch致身努力的目标。
低音号角遇到的问题
虽然知道了号角有增加效率以及降低失真的优点,不过号角的长度以及开口大小,密切关系著号角的声学特性。
要详细说明号角展开时的数学方程式是非常艰深且困难的,因为需要运用到大量的指数式运算。
对于吾辈一般用家而言只需了解号角计算的原理就行了。
首先,号角开口的大小面积,影响著该号角能够产生的最低频率截止点。
简单的说,就是号角的开口面积越大,低频就可以延伸得越低。
这个数值大约多少呢?延伸至35Hz 3dB 时的开口面积,大约是一个标准办公桌的桌面大;如果要设计一个可以延伸至28Hz的号角呢?它的开口面积大约要大到福特重载卡车的车头才够!
开口要那麽大,那我乾脆直接把号角展开的角度加大些不就得了?当然没有那麽简单,因为这儿又牵涉到一个问题,那就是号角的展开角度是要套公式的。
依照不同号角的特性,基本的公式是一个指数方程式、抛物线方程式或是混合的双曲线方程式,配合单元机械特性的不同,分别在方程式中加入不同的系数而成。
利用公式计算出来的数据显示出一个号角的展开原则。
以能够产生球面波的号角方程式而言,从单元发声的振膜位置开始算起(这个地方我们称为号角的喉部),每增加单位距离,号角的截面面积就会成指数性的速度增加。
指数的特性是这样子的,开始的时候数值增加的速率很慢,但是越接近到後面,数值增加的速度会越来越快,最後几乎呈直线上升向无限大冲去,这就是指数的特性。
基于此,因为号角每增加单位长度,其号角的截面积就会呈指数性增加,所以您见到的号角形状,越接近单体的喉部就呈细细长长缓慢展开的样子,而开口的部份就和喇叭花瓣一样快速弯曲展开。
所以您可别自以为聪明要亲自动手将单元加个号角,没有经过精密计算的号角,其频率响应、扩散波型、扩散角度等等因素都会受到严重的影响。
如此一来,号角展开的弧度要套公式,加上延伸够低的低音号角体积十分巨大,大到家居聆听室根本塞不下。
所以从“Stereo Sound”杂志上看到的超级号角玩家,其低音号角不是从聆听室的後墙穿墙而来;就是像鹦鹉螺或低音号般的把号角管路卷起来。
发烧过头的玩家如果聆听室无法施展“隔壁穿墙术“当然只好把整只长度超过两层楼的号角吊起来,从三楼向下直拉到一楼的聆听室了。
摺叠式的低音号角
Paul Klipsch厉害的地方就在这里,既然号角的开口要大到一个程度低音才沉得下去,但是开口大到一个程度之後,其号角长度势必不短。
Paul Klipsch为了这个问题无法解决而伤透脑筋,听说有一天Paul Klipsch在午睡中突发奇想,何不把号角给“折起来”,利用精密的计算与调整,把低音单元藏在音箱最内层的密闭空间中,然後利用巧妙的木头隔间,组装出一个经过计算的通道,这样一来既不损号角开口的面积,又可以大大的缩减体积。
这位科学家又开始了一连串的计算与实验,终于制造出了摺叠式低音号角的鼻祖Klipschorn(即Klipsch与Horn的连写)。
当时Paul Klipsch的想法是这样的,他把Klipschorn的低频截止点设定在35Hz -3dB,但是即使摺叠起来之後的体积也像个大木柜般,所以他把号角的开口设计在喇叭的两侧。
但是Klipschorn并没有侧板,用家使用的时候必须把它确实的靠紧在三个面互呈直角的坚硬墙壁上,把接触墙壁视为喇叭设计的一部份。
由于Paul Klipsch把摺叠号角实用化,所以後来也有不少号角设计师依照这个构想,推出不少类似的设计,只不过大部分的设计迁就于设计时计算的难度。
他们遇到最大的问题在于
木板隔间是平面构成的通道,但是号角的展开延身是呈指数性增加的,所以难免会遇到一些妥协。
摺叠式号角的设计有一个变形的设计,那就是传输线式设计,相同的地方是利用拉长声音通道的长度,达到低频延伸的效果,只不过开口的大小、以及管道延伸的截面积并没有号角喇叭这麽严谨,所以声学特性上当然也必须有所妥协。
高音号角与低音单元的效率协调
大部分号角喇叭迁就于体积限制,折衷的采用两音路设计。
其中中高音使用纯号角设计,而低音部份就使用大尺寸的高效率传统单元取代,因为中高音号角喇叭的效率十分地高,动不动就有1m 、110dB的超高效率,相较之下低音单元就无法与中高音单体取得效率上的平衡。
解决之道就是刻意在分音器上动手脚,把号角单元的输出强制降低,以取得中高音号角单元与低音单元效率相同的基本要求。
普遍的作法有三种:最简单的作法是在号角单元上串一个低阻抗的无感电阻,藉著增加单元阻抗的方式,达到降低的单元的效率。
不过在单元上串电阻降低效率是很不卫生的作法,因为单元的阻抗特性是集合机械与电气的综合阻抗,串上电阻只能片面的降低效率,整体的表现将会受到严重的破坏。
比较讲究的方法是在分音器的高音输出部份,加入一个号角专用的降压变压器,把号角单元的效率刻意降低。
最发烧的方式当然是采用电子分音的方式,不但不必加入额外的零组件,藉由主动式的电子分音器,不但分频点可自由调整,每只单体的增益也在掌握之中,最大的缺点当然需要多部扩大机来伺候。
以Klipschorn来说,它是三音路全号角设计,高音及中音单体的输出使用一个特制的自藕变压器,来降低效率过高的号角单元,使三只单元发出的音压相同,达到高、中、低频音压平均分布的要求。
即使刻意降低中高音号角的效率,整体的效率仍然高达104dB,把喇叭靠在CD唱盘的RCA输出座上,就可以发出声音,这就是它神奇的地方!而它的最高连续承受功率达100W,使用两对Klipschorn塞在体育馆的四个角落,就可以当作高品质的播音系统了!。