教你看懂扬声器的构造图
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教你看懂扬声器的构造图作为音箱最基本的组成部分,扬声器单元(简称单元)对于普通读者来说是既简单又复杂的。
为什么这么说呢?因为单元的工作原理似乎很简单,往复运动的振膜不停的振动,带动空气形成声波,似乎就这么简单。
不过本文也没有让您一下子就能肉眼辨别单元好坏的妙方,只能先为大家揭秘这么个看似简单的单元,内部究竟是个什么样,各部件有何功能等等。
惠威M200MKIII原木豪华版扬声器的爆炸图(分解图):惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图将单元按照中轴及大致的装配顺序进行分解排列的说明图被行业人士称为爆炸图,上图便是典型的扬声器爆炸图。
锥形扬声器的特点及其内部组成:锥形扬声器是我们最常的扬声器类型,它的结构相对简单、容易生产,而且本身不需要大的空间,这些原因令其价格便宜,可以大量普及。
其次,这类扬声器可以做到性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应,因此能够满足大部分普通消费者的常规听感需求。
最后,这类扬声器已有几十年的发展史,而其工艺、材料也在不断改进,性能与时俱进,这也令这两款扬声器能够获得成为主流的持续的原动力。
惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元锥形扬声器的结构可以分为三个部分:1、振动系统包括振膜、音圈、定型支片、防尘罩2、磁路系统包括导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等3、辅助系统包括盆架、压边、接线架、相位塞等下面我们将为大家逐一介绍锥形扬声器内部的主要部件。
最新扬声器内部解构:惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图具体到上图,根据序号,他们分别是:1.防磁罩、2&4.磁体、3.导磁下板、5.导磁上板、6.盆架、7.定心支片(弹拨)、8.音圈、9.振膜+折环、10.防尘帽。
振膜:电动式扬声器,当外加音频信号时,音圈推动振膜振动,而振膜则推动空气,产生声波。
常见的锥盆有三种形式:直线式锥盆振膜、指数式锥盆振膜和抛物线式锥盆振膜。
振膜在振动频率较高时,会出现分割振动,在振膜锥形斜面上增加褶皱可以改变分割振动的状态,如果设计得当,可以改善单元的高频特性,还可以增加振膜的强度及阻尼。
各种类型喇叭
NO 型喇叭剖析图05Cone
10 VC 音圈07矢纸01支架(框,盆)
06主磁石
06副磁石
03极片14网
FO 型剖析图07矢纸09防尘帽05鼓纸
(振动板)
01支架08弹波12板
06磁石
02T 铁
51导线
25端子板
06副磁
CV 后盖(后壳)
磁力线分布图
N
s
磁石06极片03
U 铁(轭)02
•一、扬声器的用途与形状:
•扬声器是学名通常我们都叫它作喇叭,似乎喇叭比扬声器更通俗知道的人也更多。
喇叭是一种会•发出声音;以它的大小,形状、特性,
•用在不同的地方:如玩具、收音机、电视机、音响、电话机、对话机、扩音机、汽车电脑……等,•喇叭的形状,一般是圆形,长方形、橢圆形……等
•根据喇叭的磁回组合有F0型和AO型及NO型
•根据它的有效频段来分有高音,低音,中音,全音域等
•二、扬声器的动作原理:(见图6)
•就是利用佛来明左手定则(如图6):磁场、电流、力(运动)三者直角相交的相互作用。
它是•以音圈连接振动板在固定的磁场中,音圈通以电流和磁场相互作用,使音圈前后振动,同时带动振动•板随着音圈电流的变量,亦作同步的前后运动直接推动空气发生声间。
教你看懂扬声器的构造图作为音箱最根本的组成局部,扬声器单元〔简称单元〕对于普通读者来说是既简单又复杂的。
为什么这么说呢?因为单元的工作原理似乎很简单,往复运动的振膜不停的振动,带动空气形成声波,似乎就这么简单。
不过本文也没有让您一下子就能肉眼区分单元好坏的妙方,只能先为大家揭秘这么个看似简单的单元,内部终究是个什么样,各部件有何功能等等。
惠威M200MKIII原木豪华版扬声器的爆炸图〔分解图〕:惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图将单元按照中轴与大致的装配顺序进展分解排列的说明图被行业人士称为爆炸图,上图便是典型的扬声器爆炸图。
锥形扬声器的特点与其内部组成:锥形扬声器是我们最常的扬声器类型,它的结构相对简单、容易生产,而且本身不需要大的空间,这些原因令其价格廉价,可以大量普与。
其次,这类扬声器可以做到性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应,因此能够满足大局部普通消费者的常规听感需求。
最后,这类扬声器已有几十年的开展史,而其工艺、材料也在不断改良,性能与时俱进,这也令这两款扬声器能够获得成为主流的持续的原动力。
惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元锥形扬声器的结构可以分为三个局部:1、振动系统包括振膜、音圈、定型支片、防尘罩2、磁路系统包括导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等3、辅助系统包括盆架、压边、接线架、相位塞等下面我们将为大家逐一介绍锥形扬声器内部的主要部件。
最新扬声器内部解构:惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图具体到上图,根据序号,他们分别是:1.防磁罩、2&4.磁体、3.导磁下板、5.导磁上板、6.盆架、7.定心支片〔弹拨〕、8.音圈、9.振膜+折环、10.防尘帽。
振膜:电动式扬声器,当外加音频信号时,音圈推动振膜振动,而振膜如此推动空气,产生声波。
常见的锥盆有三种形式:直线式锥盆振膜、指数式锥盆振膜和抛物线式锥盆振膜。
振膜在振动频率较高时,会出现分割振动,在振膜锥形斜面上增加褶皱可以改变分割振动的状态,如果设计得当,可以改善单元的高频特性,还可以增加振膜的强度与阻尼。
闲来无事,发个喇叭的结构的图。
这个图因为是网上找来的少了中心定位片(弹波)、防尘罩和引线(猪尾),大家看明白了我就不画了,有人要求我就继续找。
1:折环,和弹波一起定位鼓纸(振膜,纸盆)做径向运动。
折环的材料一般有橡胶,布基加胶纸质等,折环的软硬和柔顺度,直接影响鼓纸在整个运动形成里的线性,影响喇叭在整个标称功率内的表现曲线。
2:鼓纸,就是喇叭主要的发声部件。
材料主要是纸浆加上其他材料,近年来多种特性不同的材料进入,有聚丙烯、炭纤维,金属钛等等,甚至金刚石。
但是主流还是纸浆,一方面造价低廉,另一方面容易做成喇叭振膜所要求的复杂曲面。
3:T铁,夹板。
材质为软铁,即纯铁,也叫电工铁,主要特性是导磁,但是没有剩磁,就是磁场消失后,它的磁性也立即消失。
此铁的纯度和品质,直接影响喇叭的效率,非线性失真等重要参数,其中夹板的厚度影响喇叭的冲程。
长冲程扬声器的T铁夹板都特别厚,就是在音圈的整个行程内都可以切割平行的均匀的磁力线。
夹板和T铁中柱的间隙越小,音圈运动所需的功率也就越小扬声器的效率越高,所以,磁液型的扬声器在T铁和夹板之间注入磁性液体,等于缩小了他们之间距离另一方面也把音圈的热量迅速带走,提高了扬声器的功率承受能力。
4:磁钢,一般叫磁铁、永磁铁,磁钢叫法更准确一些。
在扬声器组装之前是没有磁性的,在和T铁夹板用粘合剂粘好后,在充磁机上充磁,最后的剩磁就是磁钢的磁性,这个剩磁量就是磁钢的磁性大小,根据法拉第电磁感应定律,磁通量越大,一定的电流在磁场中运动的力就越大,所以为了提高扬声器的功率,现在应用了许多强磁性材料,如铷铁硼。
5:音圈:一般为扁平的自粘铜漆包线绕制,是个非常矛盾的部件,为了增大电流(增大功率),线径就要增大,线径大了,要求磁隙就大了,磁隙大了,功率效率反而下降,所以只能在矛盾中取中间值。
音圈一般为两层绕制,单层绕制无法引出线。
为了不改变磁隙大小又能增加电流形成的磁场,就只能增加音圈的直径。
扬声器结构(详解)泉州金声科技 2018-04-28电动式扬声器自1925年创立至今已经有了80年的历史,扬声器的结构也做过很多改动,使扬声器的性能不断的改善,锥形扬声器多为直接辐射式扬声器,其振膜直接向周围介质(空气)辐射声波。
锥形的振膜多为纸质,俗称锥盆。
其组成为T铁、磁钢、华司、盆架、弹波、音圈、骨架、折环、锥盆、防尘盖。
T铁的作用:导磁、固定磁铁。
T铁的材质:SWRCH 6A S(steel-钢材)W(wire-线材)R (ring-圈状)CH(cold heading-冷镦)T铁的成型工艺:锻造成型T铁的表面处理:(前处理:表面喷砂车刀纹加工)电镀烤瓷等华司的作用:导磁、连接磁铁与盆架。
华司材质是:SPHC S(steel-钢材)P(plate-板状)HC(heat cut-热轧)华司的成型工艺:冷间冲压成型华司的表面处理:(前处理:表面喷砂车刀纹加工)电镀烤瓷等磁钢的作用:提供恒定的磁场(储存磁能)磁钢的材质:铁氧体(体积大,价格低)钕铁(即褐钕铁硼,也称太空磁。
其磁性是铁氧体的7倍。
常见的“小屁股”扬声器就是钕磁的。
其缺点是:不稳定,易被消磁,所以不能代替铁氧体。
)锶磁(特点是效率高,但其体积做不大,因而只在高音扬声器上用。
)磁钢的成型工艺:挤压成型后高温烧结而成磁钢的表面处理:铁氧体为打磨处理、钕铁硼为电镀处理。
盆架的作用:为振动系统提供支撑平台。
盆架的材质:钢铁材质、铝材质、锌材质、塑胶材质。
盆架的加工工艺:刚才为冲压成型。
铝和锌为压铸成型,塑胶味射出成型。
弹波的作用:为振动系统的平衡提供支撑作用和控制振动系统的顺性(柔顺性)弹波的材质:棉布、化纤、蚕丝、CONEX、聚脂类等弹波的加工工艺:树脂含浸后热压成型、冲压切断。
音圈的作用:音圈是喇叭的心脏,通过磁感效应而产生驱动力。
音圈的材质:主要分为管材和线材。
折环的作用:音盆与盆架的连接部分,用于支撑锥盆的振动系统,并提供顺性恢复力和阻尼作用。
3扬声器各零部件的主要作用3.1 磁路系统结构:目前微型产品采用的有以下几种结构形式见图1-图4:图1:内磁式磁路系统由磁蕊、磁铁和U杯组成。
特点是漏磁场较小。
图2:外磁式磁路系统由磁蕊、磁铁和T铁组成。
特点是漏磁场较大。
图3:复合外磁式磁路系统由三个磁蕊和二个磁铁组成。
特点是漏磁场较大。
图4:复合内、外磁式磁路系统由二个磁蕊、二个磁铁和T铁组成。
特点是用于二合一产品,内磁式用于受话器,漏磁场较小,用于扬声器的外磁式漏磁场较大。
它们的主要作用是提供给扬声器提供一个或二个均匀的缝隙磁场。
3.2 内磁式磁路系统下图4.1是光讯Φ20的磁路设计情况。
磁铁–内磁式磁路系统,它最大的优点是不漏磁(设计合理的情况下)。
过去磁体采用铝镍钴或钐钴磁体,因钴和镍是稀有金属,世界的存贮量都很低,所以很贵。
目前我们使用的钕铁硼磁体是当今性价比最好的磁体,它不含贵重金属,体积小,不易退磁。
它的缺点:居里点低310℃,工作温度≤80℃,加工时要冷却加工。
如果磁铁粘偏,想回拆是件很麻烦的事,加温后拆下的磁铁磁性能会降低。
钕铁硼磁体还有一个缺点是易生锈。
居里点-居里发现任何一种磁性材料,各有一定的温度,当高于这一温度时,磁性完全消失,这一温度叫居里点。
钕铁硼磁体及其它几种磁体的居里温度和工作温度见表1。
铁氧体钕铁硼铝镍钴钐钴居里温度工作温度居里温度工作温度居里温度工作温度居里温度工作温度450 ≤250310 ≤80850 ≤550800 ≤250表1钕铁硼磁体表面电镀层的要求执行稀土行业标准XB/T903-2002《烧结钕铁硼永磁材料表面电镀层》,蓝白锌三价铬电镀层最小厚度为5μm,彩锌三价铬电镀层最小厚度为8μm,铜加镍电镀层最小厚度为12μm。
检验方法执行GB/T10125《人造气氛中的腐蚀试验盐雾试验》。
使用的烧结钕铁硼永磁材料其特性:退磁曲线和磁体三参数Br(剩磁)、Hc(矫顽力)(BH)max (磁能积)应符合供应商提供的供应商标准,如果供应商末提供标准的就要执行国标GB/T13560-2000《烧结钕铁硼永磁材料》。
扬声器元件大解析你可曾听过「单体」(Speaker Driver)这个词?那个只要接上线、就能让音乐变大声的箱子裡,到底隐藏著多少祕密? 是什麽样的机关,让它可以恣意表现出各式不同的效果?从釐清音响发声的元件开始,再进入音箱如何影响声波的原理,科学小知识为你敲开音响世界的第一扇门。
扬声器的组成一般人大多会把音响设备中发出声音的方盒子称为「喇叭」,另一个较专业的用语则会称之为「扬声器」(Loudspeaker)。
既然名为扬声器,就代表它在音响设备中所担负的工作是「发出声音」。
这个发声的过程,需经由许多小部件共同运作而成,「单体」就是在盒子中发出声音、通常是黑色的、看起来有点像眼睛的圆形体,同时也是整套音响发声的起点。
那我们就从单体构成的原理开始,来了解扬声器的点点滴滴。
单体剖面奥祕藏在元件中每一个扬声器中必定藏有单体,单体是扬声器作动的最重要元件,而根据单体发声方式的不同,可分为动圈式、电感式、静电式、平面振膜式、铝带式等等。
目前市面上所看到的扬声器,95%皆採用「动圈式」。
动圈式单体的设计最早出现在1887 年,当时并不普及,直至一战后,电影事业蓬勃发展,无声电影渐衰,有声电影兴起,扬声器的需求大为增加。
相较于其他种类的单体,动圈式单体发展时间长,相关制造及投入厂商众多,至今仍是最普遍的单体形式。
声音是如何被我们听见的呢?「磁电效应」赋予动圈单体生命单体运作原理1819 年,丹麦物理学教授厄斯特(Hans Ørsted, 1777-1851)意外发现,一条通有电流的导线竟会使附近的磁针产生偏转,意味著载有电流的导线周围会产生感应磁场,且感应磁场的方向会随著电流的流向不同而改变。
这个物理史上的重大发现即为「电流的磁效应」,也是动圈式单体运作的基本原理。
动圈式单体的运作力量,来自于单体中间的永久磁铁与音圈。
当音圈通上电流方向不断改变的讯源后,音圈的周围会产生方向不断变动的感应磁场,这个感应磁场与永久磁铁所生成的磁场交互作用,时而互相排斥,时而互相吸引,进而使音圈上下运动。
教你看懂扬声器的构造图
作为音箱最基本的组成部分,扬声器单元(简称单元)对于普通读者来说是既简单又复杂的。
为什么这么说呢?因为单元的工作原理似乎很简单,往复运动的振膜不停的振动,带动空气形成声波,似乎就这么简单。
不过本文也没有让您一下子就能肉眼辨别单元好坏的妙方,只能先为大家揭秘这么个看似简单的单元,部究竟是个什么样,各部件有何功能等等。
惠威M200MKIII原木豪华版
扬声器的爆炸图(分解图):
惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图
将单元按照中轴及大致的装配顺序进行分解排列的说明图被行业人士称为爆炸图,上图便是典型的扬声器爆炸图。
锥形扬声器的特点及其部组成:
锥形扬声器是我们最常的扬声器类型,它的结构相对简单、容易生产,而且本身不需要大的空间,这些原因令其价格便宜,可以大量普及。
其次,这类扬声器可以做到性能优良,在中频段可以获得均匀的频率响应,因此能够满足大部分普通消费者的常规听感需求。
最后,这类扬声器已有几十年的发展史,而其工艺、材料也在不断改进,性能与时俱进,这也令这两款扬声器能够获得成为主流的持续的原动力。
惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元
锥形扬声器的结构可以分为三个部分:
1、振动系统包括振膜、音圈、定型支片、防尘罩
2、磁路系统包括导磁上板、导磁柱、导磁下板、磁体等
3、辅助系统包括盆架、压边、接线架、相位塞等
下面我们将为大家逐一介绍锥形扬声器部的主要部件。
最新扬声器部解构:
惠威M200MKIII原木豪华版:低音单元爆炸图
具体到上图,根据序号,他们分别是:1.防磁罩、2&4.磁体、3.导磁下板、5.导磁上板、6.盆架、7.定心支片(弹拨)、8.音圈、9.振膜+折环、10.防尘帽。
振膜:电动式扬声器,当外加音频信号时,音圈推动振膜振动,而振膜则推动空气,产生声波。
常见的锥盆有三种形式:直线式锥盆振膜、指数式锥盆振膜和抛物线式锥盆振膜。
振膜在振动频率较高时,会出现分割振动,在振膜锥形斜面上增加褶皱可以改变分割振动的状态,如果设计得当,可以改善单元的高频特性,还可以增加振膜的强度及阻尼。
惠威M200MKIII低音单元LM5N振膜采用了PP材料
而材料最常见的是纸盆,但是随着技术的发展,单纯的纸盆单元已经比较少见。
更多的则是采用了复合材料的振膜,这当中也有以纸盆为基础进行加工的振膜。
从分类来看,有纸基振膜、金属振膜、高分子材料振膜、复合振膜等。
折环:折环在扬声器中是不可缺少的,它最基本的作用是支持和保持振膜的振动,使振膜能沿轴向运动,而不能横向运动,它保证音圈也能在磁隙中轴向移动。
惠威D1080MKII新版低音单元采用橡胶折环
好的振膜应该能让振膜在振动轴向上具有较大的顺性,而在横向上具有较强的刚性。
在尽可能大的振动围令振膜的振动更线性。
并且它不应该具有明显的谐振和反相振动,质量也要尽量的轻。
定心支片:定心支片的英文名称为Damper,日文直译为“中心保持部”,国也有其他称谓:“弹簧”、“弹簧板”、“弹拨”等。
二十世纪六十年代初定名为“定心支片”后逐步为音响界接受。
惠威M50W音箱:低音单元
上图中,振膜后部,通过支架孔我们所能看到的土黄色部件就是定心支片,它的作用与折环相似,主要是要保持音圈在磁间隙中的正确位置,保证音圈在受力时,振动系统会沿着轴线往复运动,并防止灰尘进入到磁隙中。
在扬声器发展的早期,磁体性能较差,此时扬声器的Q值相当大,为了抑制低频谐振,定心支片还有增加单元阻尼的作用。
土黄色部分为定心支片
好的定心支片需要有良好的顺性,相对适合的位移量,并且位移需要尽可能的保持线性。
材料方面,目前常用的是棉布材料和聚酰胺纤维,后者在线性性能、强度以及耐热性能上都会优于前者。
盆架:盆架是扬声器的辅助系统、支持系统,它的作用是连接振动系统和磁路系统,其外圈还负责将扬声器固定在箱体上,并密封箱体。
材料方面,盆架有铁板冲压、铝合金压铸、增强型工程塑料等。
惠威M50W音箱:低音单元
优秀的盆架需要有良好的刚性和强度,因为如果刚性不够,在障板与磁路系统间的盆架就相当于一个弹簧,如果发生共振,将会影响音箱的发声特性。
此外,在某些中频单元和高频单元中,会采用密闭式的盆架,此时的盆架相当于一个密闭箱体。
音圈:音圈的名称来自“通过音频电流的线圈”,因此简称“音圈”。
它是振动系统的重要组成部分,也可以说是扬声器的心脏。
它的性能会影响扬声器的声压频率特性、效率、失真、承载功率、寿命以及瞬态特性等。
扬声器音圈
音圈由绕线管(通常为纸或耐热塑料、铝箔制成)、绕线(漆包铜线、铝线制成)、压线纸。
引出线和引线组成。
在实际工作时,音圈不但起到驱动振膜的作用,在振膜与弹拨折环构成的回弹运动中,亦会产生电动势,起阻尼作用(音圈的设计、制作、选材等涉及较深的专业知识,在这里暂且打住)。
防尘罩:防尘罩又称防尘帽,它是扬声器振膜系统中的一个小部件,它粘贴在振膜的中心处,防止灰尘进入磁隙,影响高频性能。
上图最右边就是防尘罩
防尘罩在振动时,成为振膜的一部分,特别对大口径单元来说,它所采用的材料会改变单元的高频特性。
为了令防尘罩即能适当透气,又能防尘,通常会采用布、毡、绢等材料制成。
而为了改变扬声器的高频特性,也有采用不同的扩散球(相位塞)来改变单元频响特性的做法。
磁路系统:磁路系统为音圈提供磁场,令其能够随着音频功率信号而往复运动。
通常我们能够看到的只是磁钢外罩,这一点与弹拨、音圈很类似。
惠威M50W音箱:低音单元
常见的磁体分为铝镍钴磁体、铁氧体磁体、稀土类磁体三类。
铝镍钴磁体具有磁能积高、剩磁高的特点,但是由于钴的缺乏,价格高而逐渐被铁氧体替代;铁氧体材料来源广泛、价格低廉、矫顽力大、对外磁场稳定,因此被广泛使用;稀土类磁体以钕铁硼磁体为代表,它的磁能积是铁氧体的十倍以上,缺点是易生锈和居里点低,目前这类磁体常见于耳塞耳机以及小口径全频单元中。
扬声器构造
扬声器构造
点评:
扬声器主要是指用于家庭高保真组合音响系统、卡拉OK歌厅、舞厅及家庭影院的声系统的扬声器.A V扬声器这几年取得了很大的发展,新产品不断涌现.世界各大扬声器公司都推出了各种形式A V扬声器系统。
它们不仅具有先进的技术性能,而且从实用造型、外观装饰到色彩对比都具有特色。
扬声器系统的设计普遍采用计算机CAD技术,以达到减小失真、提高灵敏度、扩大动态围、展宽重放频带和良好的瞬态响应等技术特性。
常见的有两路分频扬声器系统:用一只8英寸或6.5英寸中低音单元加上球顶高音单元.由于中低频段公用一只扬声器,就要求扬声器单元有宽阔的活塞振动围而不出现分割振动,以保证理想的指向性和相位特性。
各公司根据发烧友追求低音效果的要求,又相继开发出哑铃式扬声器系统,用两只8英寸或6.5英寸中低音单元之间夹一只球顶高音单元。
旨在加强低音。
三路分频扬声器系统:在两路分频的基础上1只中音单元,其优点是充分利用各单元的活塞振动频带,减少失真,提高功率承受能力.A V扬声器另一显着特点是具有较
好的防漏磁性能,磁路都要有磁屏蔽设计,确保不影响视频图象。
现今,流行的多维立体声和家庭影院系统是指将影剧院的视听效果在一般家庭中展现出来,环绕声是其中一部分,而且是很重要的部分。
现在市面上流行的环绕声大致分为两种,一种是早期的"四声道" 进化来的杜比定向逻辑环绕声;另一种是最早有YAMAHA公司开发出来的DSP环绕声。
DSP环绕声是用数字处理技术,来模拟不同的空间(如某一个电影院,音乐厅……等等)的音响效果。
这就要求前置、中置,后置扬声器系统声音要平衡,指向性要理想。
电声界的工程师们为提高A V扬声器的性能指标进行了不懈的努力,通过系统的设计、实验和模拟等手段,不断探索A V扬声器世界的奥秘,在保证听感的基础上,确保扬声器客观参量占据重要和必要的地位。
代表性的产品,如JBL公司的家庭影院扬声器系统,包括前置主声道、中置声道、环绕声道和超低音共7只音箱.前置主声道采用2只200mm低音单元、2只127mm中音单元、1只钛膜球顶高音单元及号角式高音扬声器.电影模式时使用号角式高音扬声器,欣赏音乐时使用钛振膜球顶高音。
重放音质设计十分周全,采用多声道声音均衡器和7声道音质均衡器,利用数字技术在较小的家庭空间里营造气势恢弘的影院音效。