声音的频率
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什么是声音的频率我很乐意为你解答关于声音传播的问题。
声音是一种由物体振动引起的机械波,通过媒介(如空气、水或固体)传播到我们的耳朵中,我们才能听到声音。
声音的传播涉及到许多重要概念和原理,让我们一一来探讨。
首先,让我们了解声音的传播方式。
声音是通过物质的分子振动而传播的,它需要一个介质来传递。
在大气中,声音是通过空气分子的振动传播的。
当物体振动时,它会产生压缩和稀化的区域,形成声波。
这些声波以一定的速度传播,最终达到我们的耳朵,使我们能够听到声音。
接下来,让我们来了解声音的频率。
声音的频率是指声波振动的速度,也可以理解为声音的音调。
频率的单位是赫兹(Hz),它表示每秒振动的次数。
人类可以听到的声音频率范围大约在20 Hz到20,000 Hz之间。
超过这个范围的声音被称为超声波或次声波。
不同频率的声音会产生不同的音调。
低频声音的频率较低,听起来较低沉,而高频声音的频率较高,听起来较尖锐。
音乐中的音符就是通过不同频率的声波组合而成的。
声音的频率与音高之间存在着直接的关系。
频率越高,音高越高,频率越低,音高越低。
音高是人们对声音高低的感知。
例如,钢琴上的高音区域的音符频率较高,而低音区域的音符频率较低。
除了频率,声音还有其他重要的特性,如振幅和声音强度。
振幅决定了声音的响度,也就是我们所说的音量。
振幅越大,声音越响亮。
声音强度则与声音的能量有关,单位是分贝(dB)。
声音强度决定了声音的强弱程度。
总之,声音的频率是声波振动的速度,决定了声音的音调和音高。
了解声音的频率有助于我们更好地理解声音的特性和传播方式。
希望这篇回答对你有所帮助。
如果你还有其他问题,我会很乐意为你解答。
声音的频率和振动数声音是我们日常生活中不可或缺的一部分,它通过空气传播,让我们能够听到各种各样的声音。
但是,你有没有想过声音是如何产生的呢?声音的频率和振动数是什么意思呢?让我们一起来探索一下。
首先,我们需要了解声音是如何产生的。
声音是由物体的振动引起的,当物体振动时,会产生压缩和稀疏的空气波动,这些波动通过空气传播,最终到达我们的耳朵,我们才能听到声音。
声音的频率是指声音波的周期性重复振动的次数,单位是赫兹(Hz)。
频率越高,声音越尖锐,频率越低,声音越低沉。
人类能够听到的声音频率范围大约在20Hz到20,000Hz之间。
超出这个范围的声音,我们就无法听到了。
那么,什么是振动数呢?振动数是指在单位时间内振动的次数,单位也是赫兹(Hz)。
与频率相似,振动数越高,振动越快,振动数越低,振动越慢。
不同的物体振动产生的声音会有不同的频率和振动数。
例如,当我们弹奏钢琴时,琴弦的振动会产生声音,不同的琴弦长度和材质会影响声音的频率和振动数。
较长的琴弦会产生低音,较短的琴弦会产生高音。
除了乐器,我们身边的日常生活也充满了各种各样的声音。
例如,当我们敲击一个玻璃杯时,玻璃杯的振动会产生声音。
如果我们敲击的力度较轻,玻璃杯的振动会较小,声音的频率和振动数会较低;如果我们敲击的力度较大,玻璃杯的振动会较大,声音的频率和振动数会较高。
声音的频率和振动数不仅仅是物体振动的结果,它们还与我们的听觉系统密切相关。
人类的耳朵能够感知不同频率和振动数的声音,并将其转化为我们能够理解的声音信号。
除了频率和振动数,声音还有其他一些特性,例如音量和音色。
音量是指声音的强度,与声音波的振幅有关。
振幅越大,声音越响亮;振幅越小,声音越轻柔。
音色是指声音的质地或特点,不同的乐器和声源会产生不同的音色。
总结一下,声音的频率和振动数是声音的重要特性,它们与物体的振动密切相关。
通过了解声音的频率和振动数,我们可以更好地理解声音的产生和传播,也能更好地欣赏和理解我们周围的声音。
声音的频率与音高的关系声音是我们日常生活中不可或缺的一部分,它以不同的音高和频率呈现出多样的音调。
声音的频率是指每秒钟振动的次数,而音高则是人们对声音频率的主观感受。
本文将探讨声音的频率与音高的关系,并对其原理进行解析。
1. 声音的频率和音高的定义声音的频率是指在一秒钟内振动的次数。
按照国际单位制,频率的单位用赫兹(Hz)表示。
音高则是人对声音频率的主观感受,用音符的高低来表示,低音高则音符偏低,高音高则音符偏高。
2. 频率与音高的关系频率与音高之间存在着直接的关系,即频率越高,音高越高;频率越低,音高越低。
这是因为人耳能感知的声音范围有限,一般为20 Hz到20 kHz。
当声音的振动频率超出这个范围时,人耳无法感知。
正常情况下,人们对于频率较高的声音感到尖锐而刺耳,对于频率较低的声音感到低沉和浑厚。
3. 声音的频率与物体振动的关系声音是由物体的振动产生的,频率与物体振动的速度和方式密切相关。
以弦乐器为例,当弦线振动频率较高时,发出的声音音高较高;当振动频率较低时,发出的声音音高较低。
同样地,管乐器、打击乐器等也都是通过物体的振动来产生声音,频率高低决定了音高的变化。
4. 频率与音高的应用声音的频率与音高的关系在音乐领域有着广泛的应用。
音乐家根据频率的高低创作出不同的音乐作品,使听众能够感受到不同的音高变化。
此外,声音的频率与音高关系也在语言学、声音工程等领域有所应用,用于研究声音的产生、传播和处理等问题。
总结:声音的频率与音高之间存在着直接的关系,频率越高,音高越高;频率越低,音高越低。
这是由于人耳的感知范围有限,超出这个范围的声音无法被人耳察觉。
频率与音高的关系在音乐、语言学和声音工程等领域中有着广泛的应用,帮助人们更好地理解和利用声音的特性。
声音的频率与音高的关系是我们日常生活中不可或缺的一部分,对于我们的听觉体验和沟通交流起着重要的作用。
声音的频率和波长的计算声音是由物体振动产生的机械波,常常可以通过对声音的频率和波长进行计算来进行研究和分析。
声音的频率指的是声音每秒钟振动的次数,而波长则表示声音传播过程中的一个振动周期所占据的空间距离。
通过准确计算声音的频率和波长,我们可以更深入地了解声音的特性和应用。
首先,让我们来讨论声音的频率计算。
声音的频率通常以“赫兹”(Hz)为单位。
要计算声音的频率,我们需要知道声音波动的周期。
声音波动的周期是指声音振动一个完整循环所需要的时间。
如果我们知道声音波动的周期,那么将1秒除以这个周期,就可以得到声音的频率。
例如,如果一个声音波动的周期为0.001秒,那么该声音的频率就是1 / 0.001 = 1000赫兹。
这意味着这个声音每秒钟振动1000次。
接下来,我们来探讨声音的波长计算。
声音的波长是指声音在传播过程中所占据的空间距离。
声音的波长与声音的速度和频率有关。
声音的速度对于不同的介质而言是不同的。
在大气中,声音的速度约为343米/秒。
要计算声音的波长,我们可以使用以下公式:波长 = 速度 / 频率。
例如,如果一个声音的频率为1000赫兹,而声音在大气中的速度为343米/秒,那么该声音的波长就是343 / 1000 = 0.343米。
通过声音的频率和波长的计算,我们可以得出许多有关声音的重要信息。
例如,较高的频率意味着声音振动的次数更多,因此听起来会更高音调。
相反,较低的频率则意味着声音振动的次数较少,听起来会更低音调。
另外,较短的波长表示声音在传播过程中所占据的空间距离较小,可以更精确地定位声源的位置。
而较长的波长则意味着声音在传播过程中所占据的空间距离较大。
频率和波长的计算在声学和工程学中都具有广泛的应用。
例如,在音乐领域,通过计算声音的频率和波长,可以准确调谐乐器以实现特定的音高。
此外,声学工程师可以使用这些计算来设计和优化音响系统,以达到所需的音质效果。
还有许多其他领域,如无线通信、声纳技术等,也需要对声音的频率和波长进行精确计算。
声音的频率和音调声音是由物体或者对象振动产生的, 当物体振动时,周围的空气也会一起振动,形成了声音的传播。
声音的频率和音调是声音的两个基本特征。
频率是指振动重复出现的次数,在声音中指的是波峰和波谷通过一个特定点的次数。
单位是赫兹(Hz)。
频率高低决定了声音的音调,频率越高,音调越高,反之亦然。
例如,当一个细胳膊有规律地挥动时,会发出低音调,而当一个细绳子快速地挥动时,会发出高音调。
人耳能够听到的声音范围大约在20 Hz到20,000 Hz之间。
音调是声音的主观感受,是对声音高低的判断。
音调取决于声音的频率,但也受到声音的强度和共振等因素的影响。
同样的频率,不同的乐器或声源可能会产生不同的音调。
例如,当一个小提琴和一个长笛演奏同样的音高时,虽然频率相同,但由于乐器的共振特性不同,其音调会有所区别。
频率和音调的关系可以用音阶来表示,音阶是将一组音调按照一定规律排列而成的序列。
最常见的音阶是西方音乐的十二平均律音阶,将八度音域平均分为12个半音,每个半音之间的频率比例为2的1/12次方。
这种音阶使得每个音符的频率与前一个音符的频率之间都有一个固定的比例关系,从而形成了和谐的音乐。
除了频率和音调,声音还有其他一些特征,比如声音的强度、音色和时长等。
声音的强度与声音波的振幅有关,振幅越大,声音越强。
音色是指声音的质地或者品质,不同的乐器或声源会因为谐波的存在而产生不同的音色。
时长指声音的持续时间,可以是短暂的瞬间声音,也可以是持续一段时间的音乐。
总之,声音的频率和音调是声音的重要特征,频率决定了音调的高低,而音调则主观地反映了声音的音高。
了解声音的频率和音调有助于我们更好地理解声音的本质和音乐的美妙。
声音的频率和音量声音的频率和音量是我们日常生活中经常接触到的概念。
频率指的是声波振动的快慢,也是声音的高低音调;音量则是声音的强弱、大小。
虽然它们似乎只是简单的物理参数,但实际上却对我们的生活产生了深远的影响。
首先,让我们先来了解一下声音的频率。
频率被衡量单位为赫兹(Hz),它指的是声波每秒钟的振动次数。
频率越高,声音听起来越尖锐,比如小鸟的鸣叫声;频率越低,声音听起来越低沉,比如大狗的低吼声。
我们通过耳朵感知声音的频率,这种感觉会被大脑转化为音调的概念。
音乐中的音符就是由不同频率的声波组成,通过不同音符的组合,形成了美妙的旋律。
频率也被广泛应用于科学技术领域,比如无线电通信、地震监测等。
它的重要性不言而喻。
而音量则是指声音的强弱、大小。
音量的度量单位是分贝(dB),它反映了声音的振动幅度的大小。
音量越高,声音越响亮,音量越低,声音越柔和。
音量的变化会直接影响到我们的听觉感受。
在日常生活中,我们会注意到,当我们在购物商场或音乐会等嘈杂环境中,声音的音量通常会大一些,以便突破环境噪音的干扰;而在安静的夜晚,声音的音量往往会较为低沉,以免打扰他人的休息。
此外,音量的变化也会影响到人们对于所传递信息的理解。
如果音量过低,信息传递可能会出现困难;而音量过高,则容易造成听觉疲劳,甚至伤害耳朵。
因此,在公共场所的音量控制十分重要,以保障人们的听觉健康。
不仅如此,声音的频率和音量还对人们的心理产生了影响。
科学研究表明,不同频率的声音可以调节人的情绪和认知。
例如,低频音乐可以帮助人们放松心情,适应压力环境;而高频率的声音则具有提神醒脑的效果,能够增强人的注意力。
此外,音量的大小也会影响人们的情绪状态。
当我们聆听到柔和的乐曲时,会感受到一种宁静和放松;而当我们面对激烈的音乐或者噪音时,会引起不适和压力感。
因此,音乐疗法以及环境噪音的控制成为了现代心理学和健康领域的重要研究课题。
总体而言,声音的频率和音量不仅仅是物理概念,也涉及到我们的听觉感受、学习和心理健康。
声音的频率特征声音是一种由振动引起的机械波,人们之间的交流和沟通离不开声音。
每个声音都有着独特的频率特征,这些特征包括音调、音高和音质等。
在本文中,将详细介绍声音频率特征的相关概念和其在生活中的应用。
一、声音频率特征的概念声音的频率是指声波振动的快慢程度,也是声音高低的根本标志。
频率的单位是赫兹(Hz)。
一般来说,频率越高,声音就越高,频率越低,声音就越低。
1. 音调音调是指声音的主频,通常用来描述声音的高低、音高。
音调高的声音听起来比较尖锐,音调低的声音听起来比较低沉。
2. 音高音高是指声音对听觉的主要影响,是频率的主要表现形式。
音高高的声音听起来比较明亮,音高低的声音听起来比较低沉。
3. 音质音质是指声音的特殊特征,是频率谱和波形的综合体现。
不同声源在产生声音时所振动的方式和频率分布不同,从而呈现出不同的音质。
二、声音频率特征的应用声音频率特征在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景:1. 音乐在音乐领域,声音的频率特征是至关重要的。
音乐通过调、谐波和音色的变化来表达不同的情感和意境。
不同音符和音调的组合产生出丰富多样的旋律。
2. 语音识别声音的频率特征在语音识别中起着重要作用。
通过对声音频率的分析和模式匹配,可以实现对语音的识别和理解。
语音助理、语音输入和语音控制等技术的发展,离不开对声音频率特征的深入研究。
3. 声纳技术声纳技术是利用声波的传播和反射特性来探测和测量目标物体的一种技术。
声纳系统利用声音的频率特征来获取目标物体的位置、形状以及运动状态等信息。
在海洋、水下勘探和军事领域,声纳技术得到了广泛的应用。
4. 医学诊断在医学领域,声音频率特征被广泛应用于诊断和治疗。
例如,通过听诊器可以听取患者心脏和肺部的声音,进而判断患者的健康状况。
此外,超声波检查、声纳成像等技术也依赖于声音频率特征来获取内部器官的信息。
结语声音的频率特征是声音的重要属性,它决定了声音的高低、音调和音质。
高中物理中的声音的频率与音调声音是物质传播的一种形式,通过震动传递到人耳中,使我们能够感知和识别周围的声音。
声音的频率和音调是声音特征中的两个重要参数,它们直接影响我们对声音的感知和表达方式。
本文将介绍高中物理中声音的频率与音调的相关概念和特性。
一、声音的频率声音的频率指的是声波震动的快慢程度,用赫兹(Hz)来表示。
频率越高,声音的音高越高,反之,则音高越低。
在物理中,声音的频率与声波的周期和振动源的频率直接相关。
声波的周期是指声波一个完整波动所需的时间,单位为秒(s)。
频率则是指在单位时间内波动的次数,单位为赫兹(Hz)。
频率与周期的关系可以通过公式f = 1/T 来表示,其中 f 表示频率,T 表示周期。
在实际应用中,人耳能够感知的声音频率范围大约在20 Hz到20,000 Hz之间。
这个范围被称为听觉频率范围,其中20 Hz以下的声音称为次声,20,000 Hz以上的声音称为超声。
人耳对于不同频率的声音有不同的感知和反应,而频率也直接影响了声音的音调。
二、音调的定义与特征音调是描述声音高低的感觉,是人们对声音频率的主观感知。
频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。
音调是人耳对声音感知的一个主观指标,感知到的音调是由频率和声音强度共同决定的。
在音乐中,音调是参照音阶系统来描述的,以便于协调和组织声音。
音阶给音调分配了具体的音高,使得不同的音调可以形成和谐的音乐或音乐组合。
音乐中常用的音阶有自然大调、自然小调等。
除了音乐中的音调,声音在语言表达中也承载着丰富的信息。
在语言中,音调起到了区分句子类型、语气和情感的作用。
例如,升调通常用于表示疑问、不确定或祈使语气,而降调则用于陈述和命令语气。
三、频率与音调的关系频率和音调之间存在着直接的关联。
频率越高,声音的音调越高。
这是因为频率决定了声波波动的快慢程度,震动源的快速振动会产生高频率的声波,而高频率的声波被人耳感知为高音调。
然而,并非所有频率相同的声音都具有相同的音调。
声音的频率与声音的音调的关系声音是生活中不可或缺的一部分,它通过震动空气分子传播,让我们能够听到各种声音。
声音的频率和音调是声音的两个重要特征,频率决定了声音的高低,音调则决定了声音的音质。
在这篇文章中,我将探讨声音的频率如何影响声音的音调,并介绍一些与此相关的实际应用。
声音的频率是指一秒钟内震动的次数,单位是赫兹(Hz)。
频率越高,声音就越高沉,频率越低,声音就越低沉。
这是因为高频率的声音意味着声波震动的速度很快,而低频率的声音则意味着声波震动的速度较慢。
音调是声音的主要特征之一,它取决于声波的频率。
声音的音调通常用音阶来描述,我们熟悉的音阶包括C大调、D大调等。
在西方音乐中,音阶以8个音符为一组,重复进行。
当声音的频率提高时,音阶中的音符越来越高,这就是我们所说的升高音调。
相反,当声音的频率降低时,音符越来越低,音调就会降低。
频率与音调之间存在着严格的数学关系。
根据国际标准音高A (440 Hz),其他音符的频率可以通过简单的数学运算得到。
例如,C 音的频率是A音的频率除以2的幂次方,而D音、E音、F音、G音、A音、B音的频率则根据相对位置的不同进行计算。
这个数学模式被称为等比数列,是声音频率与音调之间的数学基础。
频率与音调的关系不仅存在于音乐中,还广泛应用于实际生活中的许多方面。
例如,在语音识别技术中,通过识别声音的频率和音调,计算机可以判断说话者的语速和情绪。
在电话通信中,频率和音调的关系可以用来改进语音质量,保证通话的清晰度。
此外,在音频处理和录音工艺中,频率和音调的关系也被用来调整音频的音质。
然而,我们不能仅仅通过频率和音调来判断声音的好坏。
声音的质量还取决于声压级和谐波等其他因素。
声压级衡量声音的强度,谐波则是指频率的倍数。
这些因素与频率和音调是相关的,但并不完全相同。
只有综合考虑了所有的因素,才能全面地评估声音的质量。
在总结中,声音的频率和音调是声音的重要特征,频率决定了声音的高低,音调则决定了声音的音质。
声学中的声音频率当我们身处这个充满声音的世界,无论是鸟儿的鸣叫、车辆的喧嚣,还是音乐的旋律,都离不开一个关键的概念——声音频率。
那么,声音频率究竟是什么呢?简单来说,声音频率指的是声波在单位时间内振动的次数,通常用赫兹(Hz)来表示。
它就像是声音的一个独特“指纹”,决定了我们听到的声音的高低。
想象一下,拨动一根紧绷的琴弦,当你快速拨动时,它振动的次数多,产生的声音频率就高,我们听到的就是高音;而当你缓慢拨动时,振动次数减少,声音频率变低,我们听到的就是低音。
在日常生活中,我们能接触到各种各样频率的声音。
人类的听觉范围通常在 20Hz 到 20000Hz 之间。
低于 20Hz 的声音被称为次声波,而高于 20000Hz 的则是超声波。
次声波虽然我们无法直接听到,但它在自然界和人类活动中却有着重要的存在。
例如,地震、火山喷发等自然现象会产生次声波,科学家们可以通过监测次声波来预测这些自然灾害。
超声波则在医疗、工业等领域发挥着巨大的作用。
在医疗中,常见的 B 超检查就是利用超声波的反射来成像,帮助医生观察人体内部的结构和器官。
在工业中,超声波可以用于清洗精密零件,其高频振动能够有效地去除污垢和杂质。
声音频率还与音乐有着密切的关系。
不同的乐器能够产生不同频率的声音,从而组成丰富多彩的音乐。
比如钢琴,它的琴弦长度和粗细不同,当琴键被按下时,琴弦振动的频率也就不同,从而发出高低不同的音符。
在音乐创作中,作曲家会巧妙地运用声音频率的变化来营造出各种情感和氛围。
欢快的音乐通常会有较高频率的音符,而悲伤的音乐则可能更多地运用低频音。
对于音响设备来说,声音频率的表现能力也是衡量其质量的重要指标。
一个好的音响系统应该能够准确地重现各种频率的声音,让我们感受到音乐和声音的原汁原味。
不仅如此,声音频率还会影响到我们的语言交流。
不同的语言和口音在声音频率上也会有一定的差异。
这也是为什么我们能够通过声音的特点来辨别不同的人或者不同地区的语言。
声音的频率
通常我们把听到的声音按照频率的范围划分为高中低等的几频,具体如下
1.极低频
从20Hz-40Hz这个八度我称为极低频。
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那么低的音域。
由于这段极低频并不是乐器的最美音域,因此作曲家们也很少将音符写得那么低。
除非是流行音乐以电子合成器刻意安排,否则极低频对于音响迷而言实在用处不大。
有些人误认一件事情,说虽然乐器的基音没有那么低,但是泛音可以低至基音以下。
其实这是不正确的,因为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…等的往上爬高,而不会有往下的音。
这就像您将一根弦绷紧,弦的全长振动频率就是基音,二分之一、三分之一、四分之一、五分之一…等弦长的振动就是泛音。
基音与泛音的相加就是乐器的音色。
换句话说,小提琴与长笛即使基音(音高)相同,音色也会有不同的表现。
2.低频
从40Hz-80Hz这段频率称为低频。
这个频段有什么乐器呢?大鼓、低音提琴、大提琴、低音巴松管、巴松管、低音伸缩号、低音单簧管、土巴号、法国号等。
这个频段就是构成浑厚低频基础的大功臣。
通常,一般人会将这个频段误以为是极低频,因为它听起来实在已经很低了。
如果这个频段的量感太少,丰润澎湃的感觉一定没有;而且会导致中高频、高频的突出,使得声音失去平衡感,不耐久听。
3.中低频
从80Hz-160Hz之间,我称为中低频。
这个频段是台湾音响迷最头痛的一段,因为它是造成耳朵轰轰然的元凶。
为什么这个频段特别容易有峰值呢?这与小房间的长、宽、高尺寸有关。
大部份的人为了去除这段恼人的峰值,费尽心力吸收这个频段,使耳朵不致于轰轰然。
可惜,当您耳朵听起来不致轰轰然时,下边的低频与上边的中频恐怕都已随着中低频的吸收而呈凹陷状态,而使得声音变瘦,缺乏丰润感。
更不幸的是大部份的人只因峰值消失而认为这种情形是对的。
这就是许多人家里声音不够丰润的原因之一。
这个频段中的乐器包括了刚才低频段中所提及的乐器。
对了,定音鼓与男低音也要加上去。
4.中频
从160Hz-1280Hz横跨三个八度(320Hz、640Hz、1280Hz)之间的频率我称为中频。
这个频段几乎把所有乐器、人声都包含进去了,所以是最重要的频段。
读者们对乐器音域的最大误解也发生在此处。
例如小提琴的大半音域都在这个频段,但一般人却误以为它很高;不要以为女高音音域很高,一般而言,她的最高音域也才在中频的上限而已。
从上面的描述中,您一定也了解这段中频在音响上是多么重要了。
只要这段频率凹陷,声音的表现马上变瘦了。
有时,这种瘦很容易被解释为「假的凝聚」。
我相信有非常多的音响迷都处于中频凹陷的情况而不自知。
这个频段的重要性同时也可以从二音路喇叭的分频点来分析。
一般二音路喇叭的分频点大多在2500Hz或3000Hz左右,也就是说,2500Hz以上由高音单体负责,2500Hz以下由中低音单体负责。
这2500Hz约莫是1280Hz的二倍,也就是说,为了怕中低音单体在中频极限处生太大的分频点失真,设计师们统统把分频点提高到中频上限的二倍处,如此一来,最完美的中频就可以由中低音单体发出。
如果这种说法无误,高音单体做什么用呢?如果您曾经将耳朵贴近高音单体,您就听到一片「嘶嘶」的声,那就是大部份泛音所在。
如果没有高音单体发出嘶嘶的音,单用一个中低音单体来唱音乐,那必然是晦暗不堪的。
当然,如果是三音路设计的喇叭,这段中频绝大部份
会被包含在中音单体中。
5.中高频
从1280Hz-2560Hz称为中高频。
这个频段有什么乐器呢?小提琴约有四分之一的较高音域在此,中提琴的上限、长笛、单簧管、双簧管的高音域、短笛的一半较低音域、钹、三角铁等。
请注意,小喇叭并不在此频段域中。
其实中高频很容易辨认,只要弦乐群的高音域及木管的高音域都是中高频。
这个频段很多人都会误以为是高频,因此请您特别留意。
6.高频
从2560Hz-5120Hz这段频域,我称之为高频。
这段频域对于乐器演奏而言,已经是很少有机会涉入了。
因为除了小提琴的音域上限、钢琴、短笛高音域以外,其余乐器大多不会出现在这个频段中。
从喇叭的分频点中,我们可以发现到这段频域全部都出现在高音单体中。
如我前面所言,当您将耳朵靠近高音单体时,您所听到的不是乐器的声音,而是一片嘶嘶声。
从高音单体的表现中,可以再度证明高音单体几乎很少发出乐器或人声的基音,它只是发出基音的高倍泛音而已。
7.极高频
从5120Hz-20000Hz这么宽的频段,我称之为极高频。
各位可以从高频就已经很少有乐器出现的事实中,了解到极高频所容纳的尽是乐器与人声的泛音。
一般乐器的泛音大多是愈高处能量愈小,换句话说,高音单体要制造得很敏锐,能够清楚的再生非常细微的音。
从这里,发生了一件困扰喇叭单体制造的事情,那就是要如何两全其美?什么是「两全」?您有没有想过,假若一个高音单体为了清楚再生所有细微的泛音,不顾一切的设计成很小的电流就能推动振膜,那么同样由这个高音单体所负责的大能量高频与中频极可能就会时常处于失真的状态,因为这二个频段的能量要比极高频大太多了。
这也是目前市面上许多喇叭极高频很清楚,却容易流于刺耳的原因之一。
这里你问的低频,应该包含了上面提到的中低频、低频、极低频,也就是通常所说的低音,经常会看到某家庭影院的广告语上写到超重低音云云,就是这个了。