读懂监听音箱的频响参数
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音响系统的关键参数解析当我们想要打造一套出色的音响系统,或者在众多音响产品中做出明智的选择时,了解一些关键参数是至关重要的。
这些参数不仅能够帮助我们评估音响系统的性能,还能让我们根据自己的需求和使用场景来找到最适合的设备。
接下来,就让我们一起深入探讨音响系统的那些关键参数。
首先,我们来谈谈“频率响应”。
简单来说,频率响应就是音响系统能够处理的声音频率范围。
它通常以赫兹(Hz)为单位来表示,比如20Hz 20kHz。
20Hz 以下的低频部分能让我们感受到深沉的低音,比如鼓声的震撼;而20kHz 以上的高频部分则决定了声音的细节和清晰度,像清脆的铃铛声或者高音乐器的表现。
一个具有宽广频率响应的音响系统,能够更准确地重现各种声音,让我们听到更丰富、更真实的音频。
然后是“灵敏度”。
灵敏度反映的是音响系统将输入功率转换为声音输出的能力。
一般用分贝(dB)来衡量。
灵敏度越高,意味着在输入相同功率的情况下,音响能够产生更大的音量。
对于一些空间较大的场所,如大型会议室或户外场地,选择高灵敏度的音响可能更为合适,因为它们能够更轻松地填满空间,提供足够的音量。
“功率”也是一个不能忽视的参数。
音响的功率通常分为额定功率和峰值功率。
额定功率是音响能够长期稳定工作的功率,而峰值功率则是短时间内能够承受的最大功率。
如果您想要在一个较大的房间里获得响亮而不失真的声音,就需要选择功率足够大的音响。
但要注意,并不是功率越大就一定越好,还需要考虑房间的大小、声学环境以及个人对音量的需求。
“失真度”是衡量音响系统还原声音准确性的重要指标。
它表示音响输出的信号与输入信号之间的差异。
失真度越低,说明音响能够更忠实地再现原始声音,不会出现明显的扭曲、杂音或谐波失真。
在高质量的音响系统中,失真度通常会被控制在一个非常低的水平,以保证音质的纯净和清晰。
接下来是“阻抗”。
阻抗是音响系统对电流的阻碍作用,单位为欧姆(Ω)。
不同的音响设备具有不同的阻抗值,匹配不当可能会影响音响的性能和放大器的工作状态。
音响技巧之怎么看懂音箱技术参数一、频响范围频响范围的全称叫频率范围与频率响应。
前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。
这是考查音箱性能优劣的重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
如:音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。
二、灵敏度该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。
灵敏度的单位为分贝(dB)。
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度。
三、功率该指标说简单一点就是,感觉上音箱发出的声音能有多大的震撼力。
根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。
而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,扬声器所能发出的最大不失真功率,而最大承受功率是扬声器不发生任何损坏的最大电功率。
但音箱的功率也不是越大越好,适用就是最好的。
四、失真度音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。
所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。
声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。
大家最好不要购买失真度大于5%的.音箱。
五、信噪比该指标指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。
信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。
音响技术指标全解析(家电英才网)1.频响范围频响范围的全称叫频率范围与频率响应。
前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。
这是考查音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
如:一音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。
这两个概念有时并不区分,就叫做频响。
从理论上来讲,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。
现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,所以敬告大家低频段声音一定要耳听为实,不要轻易相信宣传单上的数值。
2.灵敏度该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。
灵敏度的单位为分贝(dB)。
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
3.功率该指标说简单一点就是,感觉上音箱发出的声音能有多大的震撼力。
根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。
而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,扬声器所能发出的最大不失真功率,而最大承受功率是扬声器不发生任何损坏的最大电功率。
通常商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。
音响声音的各频段解析如果把20HZ-20KHZ的频宽只以三段来分的话,必然会产生不够精确的混淆。
为了让形容的文字更加精确,有必要把20HZ-20KHZ的频宽加以细分,如下分成七个频段:1.极低频从20-40HZ这个八度通常称为极低频。
这个频段内的乐器很少,大概只有低音提琴,低音巴松管,土巴号,管风琴,钢琴等乐器能够达到这么低的音域。
由于这个频段不是乐器的最美音域,因此作曲家们也很少把乐曲写的这么低。
除非是流行音乐或者电子合成器刻意安排,否则地低频对于音响迷来说实在是用处不大。
但是有些人却误认一件事,说是虽然乐器的基因没有那么低,但是泛音是可以低至基音以下的。
其实这是不正确的说法,乐器的基音就是该音最低的音,音只会以二倍,三倍,四倍,五倍等网上爬高,而不会有往下的音。
这就像将一根弦绷紧,弦的全长震动频率就是基音,二分之一,三分之一,五分之一等弦长的震动就是泛音。
而基音与泛音的相加就是音色。
换句话说,小提起与长笛即使基音相同,音色也会有不同的表现。
2.低频从40-80HZ的这段频率成为低频。
这个频段的乐器有大鼓,低音提琴,大提琴,低音单簧管,法国号等。
这个频段就是构成浑厚低频基础的大功臣。
通常一般人会把这个频段误认为是极低频,因为它听起来确实很低了。
如果这个频段的量感太少,就不会有丰润澎湃的感觉,而且还会导致中高频的突出,使得声音失去平衡感,不耐久听。
3.中低频从80-160HZ的这段频率称为中低频。
这个频段是发烧友最头疼的一段,因为它是造成耳朵轰轰然的元凶。
之所以这个频段有峰值,这与房间的长宽高的尺寸有关系。
大部分人为了去除这段峰值,费尽心机的吸收这个频段,使耳朵不至于轰轰然。
可惜当耳朵不再轰轰然的时候,下边的低频以及上边的中频也随着中低频的吸收成凹陷状态,使声音听着变瘦,缺乏丰润感。
更不幸的是许多人认为这中声音是对的。
这就是许多人家里声音不够丰润的原因之一。
这个频段的乐器有定音鼓,但低音,以及上边低频里所提及的乐器。
了解音响系统的频率响应范围当我们沉浸在音乐的世界里,或是在观看一场震撼的电影时,音响系统的表现往往能极大地影响我们的体验。
而在评估一个音响系统的性能时,频率响应范围是一个至关重要的参数。
那么,什么是音响系统的频率响应范围呢?它又是如何影响我们所听到的声音的呢?让我们一起来深入了解一下。
频率响应范围,简单来说,就是音响系统能够有效重现声音的频率范围。
从最低的低音到最高的高音,这个范围决定了我们能够听到的声音的丰富程度和准确性。
想象一下,一个音响系统如果只能重现有限的频率范围,比如只能发出低沉的声音而无法清晰地呈现高音,那我们听到的音乐就会缺失很多细节,变得单调乏味。
反之,如果音响系统能够涵盖宽广的频率范围,从深沉的鼓点到清脆的鸟鸣,从悠扬的小提琴到激昂的摇滚乐,都能准确而生动地呈现出来,那我们就能享受到更加逼真、丰富和令人陶醉的声音。
在实际的音响系统中,频率响应范围通常以赫兹(Hz)为单位来表示。
例如,一个音响系统可能被标注为 20Hz 20kHz。
这意味着它理论上能够重现 20 赫兹到 20000 赫兹之间的声音频率。
20Hz 以下的频率被称为超低音。
这些低频声音通常在一些大型的音乐演奏或电影特效中能够感受到,比如地震的轰鸣声、大型管风琴的深沉低音等。
虽然我们可能无法清晰地分辨出这些极低频率的声音,但它们能够给我们带来一种身体上的震撼和氛围的营造。
如果音响系统无法很好地重现这些超低音,我们就会感觉整个声音缺乏力度和厚重感。
20Hz 到 60Hz 左右的频率范围主要负责低音部分。
这包括了鼓、贝斯等乐器所产生的低频声音。
一个优秀的音响系统在这个频率范围内应该能够提供深沉、有力且清晰的低音,让我们感受到节奏的冲击和音乐的动感。
如果低音表现不佳,音乐可能会显得软弱无力,缺乏活力。
60Hz 到 250Hz 左右的频率范围对于营造声音的丰满度和温暖感非常重要。
这部分频率影响着人声的厚度、钢琴的低音区以及其他一些中低频乐器的表现。
监听音响指标 lf监听音响指标lf,顾名思义是听觉范围内感受到的最大声压级,以毫瓦为单位。
lf代表频响曲线,它包括主频率曲线和主加权等响曲线两部分,由两个特性曲线组成,一个叫做主频率特性曲线,另一个叫做加权等响曲线。
这里的“主”和“加权”,都是指这些曲线的起始频率都比较高,因此叫做主曲线;而所谓“等响”,是指这些曲线在频率点上的斜率逐渐减少,声压也越来越小,因此叫做等响曲线。
lf和音乐没有必然的联系,但在制作人的音响设计中,却常常用到这个数据。
可见,理解lf曲线,就等于掌握了监听音响的表现手段,了解了监听音响与音乐表现手法的不同。
lf曲线与音乐的关系如图1。
从图中可以看出,一般而言, lf 曲线越宽、越平坦,说明音乐的表现力越丰富,音乐作品的魅力就越大。
当lf曲线非常平直、几乎垂直时,则意味着音乐的表现力已经达到极限,音乐已经失去了表现力,失去了活力,使聆听者的精神无法集中到音乐的细节之中,从而使整个音乐的结构变得混乱,严重的甚至会使听者产生反感的情绪。
在这种情况下,除非能够找到能够表现出更丰富、更有张力的音乐形式,否则监听音响只能是维持现状,难有作为。
影响lf曲线的因素有许多,但总的来说主要可以分为三类:音响环境,音响设备,音响技术。
实际上每一个因素都可以通过不同的途径改变lf曲线,只要人们注意这些影响因素,并进行相应的调整,就可以将lf曲线改造成自己所需要的效果。
lf曲线对音乐表现力有一定的限制。
在传统监听音响中,人们总是通过控制监听音响的输入音量,来控制lf曲线。
具体地讲,就是通过控制音量的大小,使lf曲线的下降或上升,达到控制音乐表现力的目的。
一般而言,在音响工程中,我们总是根据听众或音乐表演者的数量,采取均衡法来调整lf曲线。
均衡法主要分为电子均衡法和自然均衡法两种。
前者指对监听音响的增益值进行调整,以提高监听音响的输入信号质量;后者指对监听音响输入信号进行调整,以改变监听音响的声场分布状态,从而获得不同的听音效果。
音箱参数要怎么看?
30-150HZ,30-180赫兹,20-200赫兹你说的都是低音炮参数。
不是全频音箱的参数。
音箱的参数,主要是看“频率响应”.这是音箱声音的详细说明。
其他阻抗,灵敏度,功率,是与功放搭配的参数,不是音箱声音参数。
举例:
频率响应 55HZ-20KHZ,
这个音箱,55赫兹是最低频率,高音最高2万赫兹。
就是普通5寸书架箱的参数,音质一般,价格几百到一千多。
功率大的价格贵一点。
(惠威M200就是这个参数)
另外一款高级书架箱:
频率响应 55HZ-20KHZ(+/-3db),
这个音箱,低音和高音与上面音箱一样,不同的是,频率响应误差在正负3分贝,解析度就高,就是HiFi音质。
正常价格贵一倍到2倍。
(惠威X5监听音箱就是这个参数,价格5千,贵了一点,真力8030监听音箱,也是这个参数,价格8千,性价比差)
书架箱低音最难做好,如果有40超低音,价格就贵很多,
音箱就是40赫兹以下超低音最值钱。
如果一款音箱频率响应20HZ-20KHZ(+/-3db)价格就是几十万。
另补充一点高音的知识:
音箱的高音20KHZ比较容易做到,高音喇叭价格不贵。
高于2万赫兹,就是超声波,人耳朵已经听不到,只有蝙蝠和老鼠可以听到。
所以,25KHZ,30KHZ,40KHZ超高音,没有实际使用价值。
也有人说他的身体可以感觉到超声波---可能他有特异功能?。
怎么看懂音箱技术参数浏览:7201|更新:2011-04-20 21:18音箱作为多媒体应用的重要部件,其使用的范围越来越广,市场上音箱的种类也是种类繁多,参差不齐。
低端的几十块钱就能够买到,贵的则动辄几千上万。
尤其是HI-FI发烧友在这方面“烧”钱也是相当厉害,丝毫不输给玩汽车的人——想想世界上顶级的音箱高达几十万美金就知道了。
笔者在这里并不是鼓励大家往这方面烧钱,今天写这篇文章的主要目的还是和大家一起简单谈一谈音箱的技术指标,希望对大家在选购音箱的时候有所帮助。
步骤/方法1频响范围频响范围的全称叫频率范围与频率响应。
前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(d B)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。
这是考查音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
如:一音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。
这两个概念有时并不区分,就叫做频响。
从理论上来讲,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。
现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,所以敬告大家低频段声音一定要耳听为实,不要轻易相信宣传单上的数值。
如何看懂音箱的技术指标?艾维音响网当我们拿到一款音箱的彩页时,我们假定各项技术指标都是真实可信的,我们只要全面衡量这些指标,就能知道这款音箱的档次、价格及适用场合,这就是音箱技术指标的重要性。
下面我们进行讨论!功率所谓音箱的功率是指功放馈送给音箱喇叭单元的电功率。
它有两个指标,一个是额定功率,另一个是最大功率。
一个音箱的额定功率是指音箱内的喇叭(扬声器),在一定的频率范围内,馈以长时间的粉红噪声信号而不产生永久性损坏的电信号功率有效值。
也就是通常所标注的音箱功率。
最大功率则是指喇叭(扬声器)在额定频率范围内馈以粉红噪声信号,扬声器承受持续1s间隔2s,重复10次而不产生永久性损坏的功率。
那么额定功率与最大功率之间有什么关系呢?实践中,我们一般认为最大功率是额定功率的2-4倍。
因此,平时我们馈送给音箱的电信号功率(有效值)在额定功率的3倍以内,对音箱来说都是安全的。
至于选用多大的音箱功率,我们可通过声场设计来推算,也可以用经验数据来选取,一般以5瓦/立方米厅堂容积来选取音箱的功率。
以语言扩声用途为主的,减半。
阻抗与阻抗曲线扬声器的阻抗是喇叭音圈输入端电压与通过音圈的电流的比值。
而这种施加的电压必须是变化的(交流)。
不同频率的交流电所呈现的电压与电流的比值(阻抗)是变化的。
技术上我们定义阻抗曲线中低频部分谐振频率处呈现最大阻抗后出现的最小阻抗为喇叭的阻抗。
而我们平时用万用表测出的电阻是喇叭音圈的直流电阻,是其标称阻抗值的百分之八十左右。
扬声器(音箱)的阻抗值,实际上对功放而言是一个负载阻抗,而功放的输出阻抗很小,可看做一个恒压源。
当其负载阻抗越小,输出功率越大,(但要注意功率放大器的功放管的安全),此时流过喇叭音圈中的电流也越大,同时音箱线的线损也越大。
一般阻抗8欧姆就是音箱输入端信号电压与电流的比值,它其实就是音箱低音单元的阻抗(等效并联串联)。
这是在综合考虑各种因素后的折中选择,并不是越大越好,也不是越小越好。
喇叭参数解读喇叭是音响系统中的核心组件之一,其性能参数直接影响音响的声音质量。
为了更好地理解和选购喇叭,需要对其关键参数有深入的了解。
本文将围绕喇叭的重要参数展开解读,帮助读者更好地理解喇叭的性能特点。
一、频率响应频率响应是衡量喇叭对各个音频频率的响应程度。
通常以赫兹(Hz)为单位,表示喇叭对不同频率的声音的反应。
喇叭的频率响应应该是平坦的,即在整个频率范围内都能够保持相对均衡的响应,以确保音质的自然和准确。
二、灵敏度喇叭的灵敏度是指在特定输入功率下,喇叭产生的声音强度。
一般以分贝(dB)表示,数值越高表示喇叭对同样的输入功率响应更强,输出更大的声音。
灵敏度高的喇叭通常在相对较低的功率下就能产生清晰的声音,适合搭配低功率放大器。
三、阻抗喇叭的阻抗是指其电阻性质,通常以欧姆(Ω)为单位表示。
喇叭的阻抗影响了与放大器的匹配,选择合适阻抗的喇叭可以提高音响系统的效能。
常见的阻抗有4Ω、8Ω等,根据放大器的输出特性进行选择。
四、谐振频率谐振频率是指喇叭在无输入信号时自然振动的频率。
它对于确定喇叭的低频响应非常重要。
谐振频率越低,喇叭在低频段的表现越好,但也需要相应的体积和驱动单元。
五、声音指向性声音指向性描述了喇叭在水平和垂直方向上的声音传播情况。
不同类型的喇叭有不同的声音指向性,选择适合的声音指向性有助于优化音场效果,确保各个听众位置都能获得清晰的声音。
六、谐振系统谐振系统是指喇叭系统中的振动系统,包括振膜、悬挂系统和磁场等。
谐振系统的设计直接影响喇叭的音质和动态响应,不同的设计可以带来不同的音色和音场效果。
七、最大功率处理最大功率处理是指喇叭能够承受的最大输入功率。
选择适当的最大功率处理值有助于防止因功率过大而损坏喇叭,同时确保音响系统有足够的储备功率来处理动态音频。
结语深入了解喇叭的关键参数,对于搭建高性能音响系统和满足特定需求至关重要。
通过理解这些参数,消费者能够更有针对性地选择适合自己需求的喇叭,提升音响系统的整体表现。
读懂监听音箱的频响参数
作为精密设备,监听音箱的参数通常标注得更为详细、严谨,其中还包含一些常被忽略的小细节。
我们就先拿最常见的频率响应来展开一下。
录音师们请当做“工间休息”轻松一阅,正常人类可以抱着了解科学小知识的心态细读一下哈。
频率响应范围
最常被拿来PK,也是最重要的参数之一,可能就是这个了:
它就是如同妹子三围一样重要的频率响应范围。
通俗地说,它是指音箱能够回放的最低有效频率与最高有效频率之间的那个范围。
频率响应曲线
光有范围还不够,我们还想知道在这个范围里的详细情况。
通俗地说,把音箱在各个频率点上的相应表现记录下来,在坐标图中描绘出一条连续变化的曲线,就是频率响应曲线了。
通常,横坐标采用对数刻度,单位是Hz;纵坐标采用线性刻度,单位是dB。
例如,下图就是Genelec 8030B的频率响应曲线(声轴方向上,距离音箱1m处测得):
“平直”与“崎岖”?
理想的监听系统,频率响应曲线应该较为平直。
也就是说,监听系统必须在各个频率点上的表现都非常一致、稳定。
声音进入系统再被回放出来,不会被改变了原样。
不过,看频响曲线时,第一眼可别被“平直”或“崎岖”所迷惑了,得先看看它的纵坐标刻度再说。
比如下图,纵坐标每格是10dB,俨然是一条近乎完美的直线…
但是把纵坐标放大成每格1dB之后,真相顿时变得跌宕起伏,十分惊悚……
细节见差距
细心的你可能已经要问,刚才频响范围后面括号里的“- x dB” 和“± x dB” 有什么门道?这和频响曲线又是什么关系?
厉害,您找到问题的关键了……
通常,真力音箱会使用两种不同表示方法向您坦白描述它的实际频率响应——
①(- x dB)——频响范围左右两头,到哪儿才“算数”?
在Genelec 8030B的频响参数中,其中一种表示方法是:50Hz - 25kHz (-6dB)
看曲线的左边这头,它一路“坐滑梯”下降,当下降到比正常值低了6dB时,我们在这里划道橘色竖线——表示就到这里“算数”,此时横轴读数50Hz,因此8030B的低频截止频率标注为50Hz。
再往左的部分,虽然声音还有,但已经偏离正常值太多,不能满足精准、真实的音质要求——果断视为无效。
也就是说,(-6dB)是个限制条件,表示这个频率响应范围是“曲线两头比正常值下降了6个dB的”两点之间的范围。
假如把限制条件改成(-10dB),频响范围当然就能标得更宽些……比如同样是8030B,按-10dB读数,低频截止频率就可以标成47Hz:
要是干脆省了括号里的前提条件,那没准真就可以自由发挥、上天入地的写了…反正也能唬住不少人呢…
②(± x dB)——频响曲线的平直度如何?
现实世界中,频响曲线绝对平直的理想系统是不存在的。
曲线上总有些坑洼起伏——但它到底是平缓中略带“涟漪”,还是大起大落像做过山车?此时就该看看“± x dB”了。
还拿Genelec 8030B来看,它频率响应的另一种表示方法是:±2dB (58Hz - 20kHz)
图上可以看出,频响曲线在两条橘色线条之间波动起伏,最高点与最低点之间的差异没超过±2dB。
也就是说,(±2dB)描述出了这条频响曲线的平直程度。
数值越小,表示曲线的上下起伏差异越小。
这个“± x dB”的限制条件其实是相当苛刻的。
加上这个限制,像下面这类选手就必然出局了……
像这种就该洗洗睡了……
即便是像这样的,也不能通融——下图是Genelec 8260的频响曲线和频响范围——最右侧的高频区域,虽然响应依然存在,但已经超出了±1dB的平直度要求,因此果断舍弃不合要求的部分,高频只标到21kHz。
嗯,真力就是这么任性的…
虚实可辨
如此看来,频率响应范围到底标多宽,必须得看要求有多高。
明确了前提条件和限定条件,频率响应参数才能具有实际意义,才具有可比性。
您之前是否注意过这些细节呢?
……其实要看清事情的虚实,也不是件困难的事。
:)。