音响基础知识讲解
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音箱基础必学知识点
1. 音箱的工作原理:音箱通过电流驱动音圈产生声音,经过振膜的振动传播出去。
2. 音箱的组成部分:音箱主要由振膜、音圈、磁环、磁铁、反射器、扬声器箱体等组成。
3. 音箱的频率响应:指音箱能够播放的声音频率范围,一般表示为20Hz-20kHz。
4. 音箱的灵敏度:指音箱对输入信号的响应程度,一般以分贝(dB)为单位表示。
5. 音箱的阻抗:指音箱对电流的阻碍程度,一般以欧姆(Ω)为单位表示。
6. 音箱的功率:指音箱能够处理的电功率大小,一般以瓦特(W)为单位表示。
7. 音箱的声压级:指音箱输出的声音强度,一般以分贝(dB)为单位表示。
8. 音箱的声场特性:指音箱在空间中产生的声音分布情况,包括直射声、反射声、散射声等。
9. 音箱的声学设计:包括音箱箱体结构设计、反射器设计、振膜设计等,以实现更好的声音效果。
10. 音箱的摆放位置:音箱的位置和方向对于声音的传播和感受有很大的影响,应根据实际情况选择合适的位置。
以上是音箱基础必学的知识点,能够帮助你更好地理解和使用音箱。
当然,音箱的知识还有很多,可以根据实际需求进一步深入学习。
音响基本小常识实用一篇音响基本小常识 1音响基本小常识关于功率1、音响的功率是什么意思?市面上的音响产品有的标额定功率,有的标最大功率,有的标最大音乐功率又是什么意思?音响的功率是音响最重要的参数之一,表示该音响能提供的能量。
功率和响度不是完全对等的,还要看音响的效率,功率相同的情况,高效率的音响听起来的音量要比低效率音响大;大尺寸的音箱听起来要比小功率的音箱响一些。
额定功率、最大功率、最大音乐功率都是标定音响功率的方式,他们的区别是测试条件不同。
音响的额定功率指音响在不失真(准确的说是失真比较小)的情况下的输入正弦波测试信号得到的音响功率。
额定功率也叫有效功率。
最大功率是在不管失真大小的情况下的输入正弦波测试信号得到的音响功率。
最大音乐功率(PMPO)指扬声器所能承受的短时间最大功率。
音乐功率的数值往往会超过额定功率的数倍。
由此可见,额定功率是最有意义,全想的额定功率标准是在1%失真的情况下实测得到的。
2、音响的功率一般要多少才够?要回答这个题,首先要知道这款音响放在什么地方用,另外聆听者对音量有没有特别的要求。
对于大部分人来说,放在房间里的音响10W就很响了,而客厅的音响开到30W的功率,邻居就要来拍门了,所以以额定功率来算,房间20W,客厅40-50W 就足够了。
当然如果经济允许,大一点的功放也是不错的选择,说不定什么时候想爆机发泄,就派得上用场了。
3、胆机的功率怎么这么低,但听起来好像不止它标定的功率?因为胆机只标额定功率,所以它的值很低。
至于为什么同样10W的胆机和石机,胆机好像推力更大一些,这主要是因为:胆机都有输出变压器,当胆机过载削波失真的时候,经过输出变压器时,输出变压器有一定的整形作用,听起来好像是真没有同样已经失真的石机那么严重。
一般情况下,一个10W的胆机相当于一个额定功率15W的石机,或是一个最大功率40W的石机。
4、功放和音箱的功率怎样配搭比较好?回答这个问题首先要清楚是不是要把音箱的潜力彻底发挥出来。
品牌音响常用知识大全音响,这个在我们生活中越来越常见的设备,无论是在家中享受音乐、观看电影,还是在公共场所聆听演讲、参加活动,都扮演着重要的角色。
但对于品牌音响,您真的了解吗?接下来,让我们一起走进品牌音响的世界,了解一些常用的知识。
一、音响的基本构成品牌音响通常由以下几个部分组成:1、扬声器扬声器是音响系统中最重要的部分之一,它负责将电信号转化为声音。
不同品牌和型号的扬声器在音质、频率响应、灵敏度等方面会有所差异。
常见的扬声器类型有低音扬声器、中音扬声器和高音扬声器,它们协同工作,以提供清晰、平衡的声音。
2、放大器放大器的作用是将来自音源的微弱信号放大,以驱动扬声器发声。
功率放大器的功率大小和音质特点对音响系统的表现有着重要影响。
3、音源音源可以是 CD 播放器、蓝牙接收器、数字音频播放器、电脑等,提供原始的音频信号。
4、音频处理器一些高端音响系统可能配备音频处理器,用于调整声音的均衡、延迟、相位等参数,以优化音质。
二、音响的技术参数在选择品牌音响时,了解一些关键的技术参数是很有帮助的。
1、频率响应频率响应表示音响系统能够重现的声音频率范围。
一般来说,人类可听的频率范围大约在 20Hz 到 20kHz 之间,而优质的音响系统应该能够尽可能接近这个范围,并且在整个频率范围内保持相对平衡的输出。
2、灵敏度灵敏度是指在输入一定功率的信号时,扬声器输出声音的响度。
灵敏度越高,在相同输入功率下,扬声器发出的声音越大。
3、功率音响系统的功率通常包括额定功率和峰值功率。
额定功率是指音响系统能够长期稳定工作的功率,而峰值功率则是瞬间能够承受的最大功率。
需要注意的是,功率并不是越大越好,而是要根据使用场景和空间大小来选择合适的功率。
4、失真度失真是指音响系统输出的声音与输入的原始声音之间的差异。
失真度越低,音响系统的音质越纯净。
5、阻抗阻抗是指扬声器对电流的阻碍作用。
常见的阻抗值有 4 欧姆、8 欧姆等。
在搭配音响系统时,要确保放大器的输出阻抗与扬声器的阻抗相匹配,以获得最佳性能。
音响方面的知识点总结一、音响的基本原理1. 音响系统的组成音响系统通常由音源、音频信号处理器、功率放大器和音箱等几个基本部分组成。
音源是指产生声音的源头,如CD/DVD播放器、MP3播放器、电视、收音机等。
音频信号处理器主要负责对音频信号进行调节和处理,包括音量、音色、均衡等参数的调整。
功率放大器则负责将处理过的音频信号转化为电能,驱动音箱发声。
而音箱则是将电能转化为声音的装置,通常包括低音炮、中音单元和高音单元等。
2. 声音的基本特性声音是通过介质传播的机械波,它的基本特性包括频率、振幅、相位和声压等。
频率决定了声音的音调,通常用赫兹(Hz)来表示,振幅则决定了声音的响度,相位则关系到声音的相位差和相位延迟等,而声压则是指声音的压力,通常以帕斯卡(Pa)来表示。
3. 音响理论的基本原理了解声音在空间中的传播规律以及不同频率的声音对人耳的听觉效果有助于设计和选购合适的音响设备。
理论上,声音的传播和反射会受到空间的大小、形状、材质和声学特性等影响,而不同频率的声音在空间中的传播和反射状况也会有所不同。
因此,在设计和使用音响系统时,需要考虑空间的声学属性和声音在空间中的传播规律。
二、常见音响设备的类型和特点1. 家用音响设备家用音响设备通常包括CD/DVD播放器、功放、音箱等,其功放和音箱可以组合成2.0声道、2.1声道、5.1声道等多种组合。
2.0声道通常指两个音箱,分别用来发声,适用于一般的音乐欣赏和电影观赏;2.1声道则在2.0声道基础上加入了一个低音炮,能够更好地表现低频音效;而5.1声道则包括五个音箱和一个低音炮,适用于环绕音效的影视欣赏。
2. 专业音响设备专业音响设备通常用于演出、演奏和录音等专业场合,包括混音台、功放、音箱等。
混音台用于混合调音频信号,功放则负责放大音频信号,音箱则用来播放声音。
在专业音响设备中,还有监听音箱、舞台音箱、回音壁等不同类型的音响设备,它们各自适用于不同的专业场合和音响需求。
原装音箱常用知识点总结一、音箱的基本知识1. 音箱的原理:音箱是将电信号转换为机械波,再将机械波转换成空气中的声波,使人类能够听到声音的装置。
它主要由振膜、辐射器、声学隔离器和电磁振荡器等部分组成。
2. 音箱的分类:音箱根据使用场景和功能不同,可以分为家用音箱、专业音箱、车载音箱等多种类型。
3. 音箱的频率响应:频率响应是指音箱在不同频率下声音的输出能力,通常用来描述音箱对不同频率信号的解析度。
4. 音箱的阻抗:电阻是指电流通过某个元件时产生的电压降。
在音箱中,阻抗通常指的是音箱对音源的电阻,通常以欧姆(Ω)为单位。
5. 音箱的灵敏度:音箱的灵敏度是指在特定功率下,音箱所能输出的声音强度,通常以分贝(dB)为单位。
6. 音箱的功率:音箱的功率是指其所能承受的电功率,通常以瓦特(W)为单位。
7. 音箱的声学设计:声学设计是指根据音箱的使用场景和需求,通过声学原理和工程技术手段来设计合理的音箱结构,以达到良好的音质和音量效果。
二、音箱的选购知识1. 音箱的品牌:品牌是选购音箱时需要考虑的重要因素,一些知名品牌通常会有更好的音质和更可靠的质量。
2. 音箱的尺寸:音箱尺寸的选择需要根据使用场景和空间大小来决定,太大的音箱可能无法放置在狭小的空间里,而太小的音箱可能无法满足音响效果的要求。
3. 音箱的功率:功率是衡量音箱性能的一个重要指标,需根据使用需求和场景来选择适合的功率。
4. 音箱的频率响应:频率响应决定了音箱对于不同频率声音的表现,需要根据个人喜好和使用场景来选择适合的频率响应范围。
5. 音箱的阻抗:阻抗是影响音箱连接的功放、放大器等设备的重要因素,需要确保音箱的阻抗与其他设备的要求匹配。
6. 音箱的灵敏度:灵敏度是决定音箱输出声音强度的重要参数,需要根据使用需求来选择合适的灵敏度值。
7. 音箱的材质:音箱材质直接影响其声音的表现,在选购时需选择合适的材质来满足音质要求。
三、音箱的使用和维护知识1. 音箱的使用场景:音箱的使用场景有家用、商用、汽车等多种,需要根据不同的使用场景来选择合适的音箱类型和功率。
音响技术基础知识音响技术是一门涉及声学、电学、电子学等多个领域的综合性学科,它旨在为人们提供高质量的声音重现。
对于音响爱好者或者从事相关行业的人来说,掌握音响技术的基础知识是非常重要的。
一、声音的基本概念声音是由物体振动产生的机械波,通过空气等介质传播到人耳,引起听觉感受。
声音的主要特性包括频率、振幅和波形。
频率决定了声音的音调,单位是赫兹(Hz)。
人耳能够听到的声音频率范围大约在 20Hz 到 20kHz 之间。
低于 20Hz 的称为次声波,高于20kHz 的称为超声波。
振幅则决定了声音的响度,也就是音量的大小。
振幅越大,声音越响亮;振幅越小,声音越轻柔。
波形决定了声音的音色,不同的乐器和发声体产生的波形不同,从而形成了各具特色的音色。
二、音响系统的组成一个完整的音响系统通常包括音源、放大器、扬声器和连接线材等部分。
音源可以是 CD 播放器、数字音乐播放器、蓝牙接收器等,负责提供音频信号。
放大器的作用是将音源输出的微弱信号进行放大,以驱动扬声器发声。
放大器分为前级放大器和后级放大器,前级主要用于对信号进行处理和调节,后级则负责提供强大的功率输出。
扬声器是将电信号转换为声音的关键部件。
常见的扬声器类型有动圈式、静电式、带式等。
扬声器的性能参数包括频率响应、灵敏度、阻抗等。
连接线材则用于连接各个音响设备,保证信号的传输质量。
优质的线材能够减少信号损失和干扰。
三、音响设备的参数1、频率响应频率响应是指音响设备能够重放的声音频率范围以及在各个频率上的响应特性。
理想的频率响应应该是平坦的,能够准确重现各种频率的声音。
2、灵敏度灵敏度表示扬声器在输入一定功率的信号时所产生的声压级。
灵敏度越高,扬声器在相同输入功率下发出的声音越大。
3、阻抗阻抗是指音响设备对交流电流的阻碍作用。
一般来说,扬声器的阻抗有4Ω、8Ω 等常见值。
放大器的输出阻抗应与扬声器的阻抗匹配,以获得最佳的性能。
4、失真度失真是指音响设备输出的信号与输入信号相比发生的变化。
音响电器知识点总结大全第一部分:音响的基本组成1. 音箱音箱是音响系统的重要组成部分,它起到了扩音器的作用。
音箱分为主音箱和低音炮两种类型。
主音箱主要负责中高音频的输出,而低音炮则主要用来输出低音频的声音。
音箱的大小和声音效果有很大的关系,一般来说,音箱越大,声音效果越好。
2. 换能器换能器是音箱的核心部件,它负责将电信号转换为声音信号。
换能器的种类繁多,常见的有电动机换能器、电磁式换能器和压电换能器等。
3. 音频源音频源是音响系统中的输入设备,包括CD机、MP3、手机等。
一般来说,音频源的质量决定了音响系统的音质。
4. 放大器放大器负责将音频源发出的微弱信号放大,使其能够推动换能器发出声音。
放大器的种类繁多,包括晶体管放大器、电子管放大器和集成放大器等。
5. 信号处理器信号处理器主要负责音频信号的调节和加工,包括音源选择、音量调节、音响效果的控制等。
信号处理器的种类也很多,常见的有均衡器、混响器、调音台等。
第二部分:音响系统的布局和搭配1. 音箱的摆放音箱的摆放对音响效果有很大的影响,一般来说,音箱应该尽量与房间的布局相匹配,避免在房间的角落放置音箱,以免影响声音的散射效果。
此外,音箱的高度和倾斜角度也需要考虑,一般来说,音箱的高度应与听众的耳朵处于同一水平线上,倾斜角度则要根据实际布局来确定。
2. 换能器的搭配换能器的选择和搭配也是音响系统设计的重要环节,一般来说,不同类型的音箱和换能器要根据其频率响应和功率匹配来选择。
此外,换能器的排列位置也需要考虑,一般来说,主音箱要放在前方,低音炮则放在后方。
3. 放大器的选择放大器的选择要考虑其输出功率、阻抗匹配和音质等因素。
一般来说,放大器的输出功率应与音箱的最大承受功率相匹配,阻抗也要与音箱匹配,以免影响音响系统的稳定性和效果。
此外,放大器的音质也是需要考虑的因素,一般来说,数字放大器的音质较高,但成本也较高。
第三部分:音响系统的应用和维护1. 室内音响系统室内音响系统主要用于家庭、会议室、影音室等室内环境,其设计和布局需根据实际情况来确定,一般来说,家庭室内音响系统应该以声音的均匀覆盖和舒适音量为标准,避免过度放大声音,以免影响居民的休息和生活。
音响系统工程培训教程音响系统工程是一门涉及声学、电子学、建筑学等多学科知识的综合性技术。
它旨在为各种场所,如会议室、剧院、体育馆、家庭影院等,提供高质量的声音重现和传播。
本教程将为您介绍音响系统工程的基础知识、设计原则、设备选型、安装调试以及常见问题解决等方面的内容,帮助您初步了解和掌握音响系统工程的核心要点。
一、音响系统工程基础知识(一)声音的基本特性声音是由物体振动产生的机械波,通过空气等介质传播到人耳,引起听觉感受。
声音的基本特性包括频率、振幅、波长和相位。
频率决定了声音的音调高低,振幅决定了声音的响度大小,波长和相位则影响声音的传播和干涉现象。
(二)声学原理声学是研究声音产生、传播、接收和效应的科学。
在音响系统工程中,需要了解声波的反射、折射、衍射、吸收和扩散等现象,以及房间声学的相关知识,如混响时间、驻波、声聚焦等,这些因素都会对音响系统的性能产生重要影响。
(三)音响系统的组成一个完整的音响系统通常由声源、信号处理设备、功率放大器和扬声器等部分组成。
声源可以是麦克风、CD 播放器、电脑等;信号处理设备包括调音台、均衡器、效果器等,用于对声音信号进行调节和处理;功率放大器用于将处理后的信号进行放大,以驱动扬声器发声;扬声器则是将电信号转换为声音信号的最终设备。
二、音响系统工程设计原则(一)目标和需求分析在设计音响系统之前,首先需要明确系统的使用场所、用途、听众数量和声学环境等因素,确定系统的性能指标和功能要求,如声音覆盖范围、音质清晰度、音量大小等。
(二)扬声器布局扬声器的布局是影响音响系统性能的关键因素之一。
根据场所的形状、大小和声学特性,选择合适的扬声器类型(如点声源扬声器、线阵列扬声器等)和安装位置,以实现均匀的声音覆盖和良好的声像定位。
(三)功率和增益计算根据扬声器的灵敏度、功率和声音覆盖范围等参数,计算所需的功率放大器功率和系统增益,确保系统能够提供足够的音量和动态范围,同时避免过度放大导致失真和噪声。
音响基础知识
音响基础知识指的是音响设备的基本原理和组成部分,包括音响系统的组成、音频信号的处理、音箱的工作原理等内容。
以下是一些常见的音响基础知识:
1. 音响系统的组成:音响系统一般由音源(如CD机、MP3播放器)、前置放大器、功放器、音箱等组成。
2. 音频信号的处理:音频信号处理包括音源的选择、音调的调整(包括高音和低音的调节)、音量的调节等,这需要通过前置放大器和功放器来实现。
3. 音箱的工作原理:音箱是将电信号转换为声音的装置,一般包括音箱单元、声学箱体和滤波器等。
其中,音箱单元负责将电信号转换为机械振动,声学箱体则将振动转化为声音,并通过滤波器对声音进行调整。
4. 音场效果:音场效果是指声音的空间分布和定位感。
通过合理摆放和调整音响设备,如左右声道的设置、环形音场等,可以实现更加真实和逼真的音场效果。
5. 音响设备的连接:音响设备之间的连接通常是通过音频线(如RCA线)或数字音频线(如光纤线、同轴电缆等)实现的。
6. 声音的特性:声音的特性包括频率、音量和声音质量(如音色、清晰度等)。
不同的音源和音响设备会影响声音的特性。
这些是一些常见的音响基础知识,希望能够给您提供一些参考。
如有更具体的问题,可随时向我提问。
音响发烧友基础知识操作:1.了解音响系统:音响系统由多个部分组成,包括功放、音箱、音源(如CD、DVD、MP3等)、线材等。
每个部分都有其独特的作用,并影响到音质的表现。
2.选择合适的音箱:音箱是音响系统的核心部分,它决定了音质的好坏。
需要根据自己的听音环境和音乐类型选择合适的音箱。
一般来说,监听级音箱在音质表现上更为出色。
3.配置功放:功放是音响系统的动力源,它负责将音频信号放大,推动音箱发声。
需要根据音箱的阻抗和功率需求选择合适的功放。
4.选择合适的音源:音源的质量直接影响到音质的表现。
建议选择高质量的音源,如CD或DVD,而避免使用质量较差的压缩音频格式。
5.线材的选择与连接:线材的质量对音质的影响非常大。
建议选择优质的线材,如纯铜线材,并确保连接紧密、无接触不良现象。
6.调试与优化:安装完成后,需要对音响系统进行调试和优化,以获得最佳的音质表现。
这包括调整功放的均衡器、音箱的摆位和角度等。
7.日常维护:音响系统需要定期的清洁和维护,以保持最佳状态。
注意保持干燥、避免震动和高温环境,定期清洁音箱和线材等。
8.了解音频信号:了解音频信号的特点和传输方式对于音响系统的设置和优化非常重要。
了解音频信号的频率范围、动态范围、采样率等参数有助于更好地选择和使用音响设备。
9.熟悉调节技巧:调节技巧在音响系统中也非常重要。
了解如何正确调节音量、均衡器和效果器等设备有助于获得更好的音质表现。
同时,也要注意避免过度调节导致音质失真或产生噪声。
10.听音训练:音响发烧友需要对音乐有较高的欣赏水平。
通过多听不同类型的音乐,逐渐提高自己的听音敏感度和辨别能力,有助于更好地评价和选择音响设备。
总之,以上是音响发烧友需要掌握的一些基础知识操作,希望对你有所帮助!。
现代音响常用知识点总结一、音响设备的基本组成现代音响设备通常包括音箱、功放、播放器、调音台等几个主要部分。
音箱是用来发出声音的装置,功放是用来放大声音的设备,播放器是用来播放媒体内容的设备,调音台则是用来对声音进行调音的设备。
这些部分共同协作,才能为用户带来高品质的音乐和影音体验。
1.音箱音箱是音响设备中最重要的一个部分,它决定了声音的质量和音响效果。
音箱的主要部分包括振膜、音腔、音箱壳体等。
振膜是音箱发出声音的部分,音腔是用来放置振膜和调整音色的部分,音箱壳体则是保护音腔和振膜的外壳。
音箱的选择要根据自己的需求和预算进行,通常包括书架音箱、立式音箱、卫星音箱、重低音炮等类型。
2.功放功放是音响设备中用来放大声音的设备,它的主要功能是将来自播放器的低电压信号转换成足够大的电流信号,从而驱动音箱发声。
功放通常包括前置放大器和后级放大器,前置放大器用来放大输入信号,后级放大器用来驱动音箱。
3.播放器播放器是音响设备中用来播放音频和视频内容的设备,它通常包括CD播放器、蓝光播放器、数字音频播放器、蓝牙音响等。
根据不同的媒体源和传输方式,播放器可以支持不同的音频和视频格式。
4.调音台调音台是音响设备中用来对声音进行调音的设备,它通常包括均衡器、混响器、压缩器、限幅器等功能。
用户可以通过调音台来调整声音的平衡、音色和音量,从而获得更加理想的音响效果。
二、音响设备的连接与布局音响设备的连接与布局对于音响效果至关重要,一个合理的连接与布局可以提高音响效果,而不合理的连接与布局则会导致声音的损耗和扭曲。
1.音响设备的连接通常,音响设备的连接方式包括有线连接和无线连接两种。
有线连接通常使用音频线、视频线、电源线等进行连接,这种连接方式稳定可靠,但需要考虑线缆的长度和走向。
无线连接则通常使用蓝牙、Wi-Fi等无线传输技术,这种连接方式方便灵活,但信号稳定性和传输距离有一定限制。
2.音响设备的布局音响设备的布局也是影响音响效果的关键因素。
音响的原理基础知识一、音响系统的基本组成音响系统通常由多个组件组成,每个组件都有特定的功能,共同协作以产生高质量的声音。
以下是音响系统的基本组成部分:音源:音源是声音的产生地,可以是乐器、麦克风、音频播放器或其他声源设备。
混音器:混音器用于混合和调整来自不同音源的声音,以便在输出时获得所需的音频平衡。
放大器:放大器将音频信号的振幅增大,以便驱动扬声器产生更大的声音。
扬声器:扬声器是将电信号转换为声音的设备,它们的设计和配置会影响声音的音质和分布。
信号处理器:信号处理器用于对音频信号进行调整和增强,包括均衡、延迟、混响等效果。
音频接口和连接线:这些组件用于连接不同的音响设备,确保信号的传输和互通。
二、音响系统的基础原理学习音响基础知识还需要了解一些重要的原理和概念:音频信号流程:了解音频信号的传输和处理流程,包括采样、编码、传输、解码等步骤。
声音传播:了解声音如何在空气中传播,以及它在不同环境和材料中的反射和吸收。
音响定位:学习如何通过扬声器的放置和声音处理来实现声音的定位和立体声效果。
音响效果:熟悉各种音响效果,如回声、混响、均衡、压缩等,以及它们的应用。
房间声学:了解房间的声学特性如何影响声音的传播和感知,以便进行适当的声音调整。
三、音响设备的选择和操作学习音响基础知识还包括选择和操作音响设备的技能:麦克风选择:了解不同类型的麦克风(动态、电容、无线等)以及它们的用途和特点。
扬声器选择:学会选择适合您需求的扬声器类型,如书架扬声器、地板扬声器、耳机等。
混音器和处理器设置:熟悉混音器和信号处理器的设置和调整,以实现所需的音频效果。
房间调整:学会通过声音反馈和测试来优化音响设备在特定房间中的性能。
音频文件格式:了解不同音频文件格式(如MP3、WAV、FLAC等)以及它们的特点和用途。
总结学习音响基础知识是一个逐步深入的过程,需要不断的实践和探索。
本文提供了一些基本概念和原则,以帮助您入门音响世界。
音响基础知识一、声学基础:1、名词解释(1)波长——声波在一个周期内的行程。
它在数值上等于声速(344米/秒)乘以周期,即λ=CT(2)频率——每秒钟振动的次数,以赫兹为单位(3)周期——完成一次振动所需要的时间(4)声压——表示声音强弱的物理量,通常以Pa为单位(5)声压级——声功率或声强与声压的平方成正比,以分贝为单位(6)灵敏度——给音箱施加IW的噪声信号,在距声轴1米处测得的声压(7)阻抗特性曲线——扬声器音圈的电阻抗值随频率而变化的曲线(8)额定阻抗——在阻抗曲线上最大值后最初出现的极小值,单位欧姆(9)额定功率——一个扬声器能保证长期连续工作而不产生异常声时的输入功(10)音乐功率——以声音信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率(PMPO)(11)音染——声音染上了节目本身没有的一些特性,即重放的信号中多了或少了某些成份(12)频率响应——即频响,有效频响范围为频响曲线最高峰附近取一个倍频程频带内的平均声压级下降10分贝划一条直线,其相交两点间的范围2、问答(1)声音是如何产生的?答:世界上的一切声音都是由物体在媒质中振动而产生的。
扬声器是通过振膜在空中振动,使前方和后方的空气形成疏密变化,这种波动的现象叫声波,声波使耳膜同样产生疏密变化,传级大脑,于是便听到了声音。
(2)什么叫共振?共振声对扬魂器音质有影响吗?答:如果物体在受迫振动的振动频率与它本身的固有频率相等时,称为共振当物体产生共振时,不需要很大的外加振动能量就能是使用权物体产生大幅度的振动,甚至产生破坏性的振动。
当扬声器振膜振动时,由于单元是固定在箱体上的,振动通过盆架传递到箱体上。
部分被吸收,转化成热能散发掉;部分惟波的形式再辐射,由于共振声不是声源所发出的声音,将会影响扬声器的重放,使音质变坏,尤其是低频部分(3)什么是吸声系数与吸声量?它们之间的关系是什么?答:吸声性能拭目以待好坏通常用吸声系级“α”表示,即α=1-K;吸声量是用吸声系数与材料的面积大小来表示。
两者之间的关系α=A/S(A是吸声量),不同的材料有不同的吸声系数,想要达到相同的吸声量,就是改变其吸声面积(4)混响有何特点?混响时间与延迟时间有和不同?答:任何人在任何地方听到的声音都是由直达声与反射声混合而成。
混呼有如下特点:A直达声与反射声之间存在时间差,反射声与反射声之间也存在时间差B直达声和反射声的强度,反射声和反射声的强度各不相同C当声源消失时,直达声音先消失,反射声在室内继续来回传播,并不立即消失。
混响时间与延迟时间是两个不同的概念:混响时间是指当声源停止振动后,室内混响声能密度衰减到它最初数值的百万之一(60分贝)所需的时间,延迟时间是指声音信号的时间延迟量,声波在室内的反射延时形成混响声(5)什么是声波的折射、绕射?答:声波的折射是声波的传播途径为曲线,是声波经过不均匀媒质时,由于传播速度的变化引起的声波弯射现象。
声波碰到墙壁或物体时,会沿着物体的边缘而弯曲地进行传播,这种现象称绕射(也称为衍射)。
妆、当障碍物或孔隙的尺寸与波长相差不多,或孔隙越小,波长越长,绕射现象越显著,所以低频(频率越低波长越长)较高频更易弯曲。
如果前障板比较宽且边角未作任何处理,严重的绕射会使音质变坏。
(6)什么是驻波?声波在室内传播是如何引起驻波的?驻波振动是否有意义?答:如果有两列频率相同且传播方向相反的简谐波爹叠加便形成驻波。
例如室内声波若干个波同时存在同时传播,既有入射波,又有反方向传播的反射波,当反射波以入射波的途径反射时,形成驻波,它使传播媒质原地振动(腹点——声波得到加强)或不动(节点——声波为零)。
驻波的听觉感觉是失真波形的感受,如同功率放大器产生严重的非线性失真一样,在室内听其音响效果极差,一旦有了难以消除,当听众在驻波严重的室内不同位置听音时,将在某些频率点形成不规则、不均匀的高声级和低声级,使频率性有“突峰”“突降”而使频率曲线不光滑。
尤其是对低于500Hz的低频非常显著。
因此无论是室内空间还是箱体设计都应考虑驻波的问题,以免它影响听音效果。
(7)什么是“声染色效应”?它的明显表现是什么?用什么方法克服?答:一个单独的强反射叠加到直达声,特别是对于音乐,可以引起另一种不希望的效应,称为“染色效应”。
即信号频谱有特殊的变化,“声染色效应”的两个条件:反射声的时延大小和强度。
例如:只要一个单独的强反射相当于直达声的延时不超过25ms,即使超过直达声强的若干倍,我们的听觉是直达声的加强而不是声染色效应。
声染色效应的明显表现:在扩声系统中的声反馈现象。
可以利用房间声学均衡器均衡掉此峰是不效的克服方法。
(8)什么是声音的“三要素”?答:音质主要由三个内容决定,音调、音量、音色,即声音的“三要素”。
音调高低是按音阶来变化,也是听者的感觉,这种感觉用声波的频率高低来定量:频率越高,音调越高。
音量是声音的大小和强弱。
音色是声音所饮食的谐波频率(泛音)成分。
二、音箱基础:1、名词解释(1)双极式音箱——发声单元分别指向音前方和后方且同相馈送信号的音箱装置(2)偶极式音箱——发声单元分别指向前方和后方且反相馈送信号的音箱装置,其声辐射图形呈倒“8”字(3)越低音音箱——用于生放深沉的普通小音箱无法达到的超低频段的特制音箱(4)有源音箱——在音箱内具有将音频信号放大的元件或电路(5)双线分音——用两套音箱线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式2、问答(1)音箱的组成?答:音箱主要由三部分组成:箱体:包括空木箱,吸音棉,倒相孔,接线板单元:高、中、低音分频器:如果是有源音箱包括放大电路(2)高、中、低音扬声器单元各越什么作用?答:由于人耳听觉的频率范围是20Hz到20KHz,只用一个扬声器单元无法重放整个频率段的信号,所以利用二个或更多的扬声器单元来完成这个任务。
如果把整个可听频率段划分成高、中、低三个频率段;那么由高、中、低音扬声器单元分别来生放相应的频率段。
(3)什么是分频器,它的作用是什么?答:分频器是内置于音箱的种电路安装置,由电容、电感、电阻组成,不同的元件组成不同的低通、高通、带通滤波器。
它将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送到相应的高、中、低音单元中重放。
(4)何谓扬声器?答:凡是能将电能转化成声能的通常称扬声器。
扬声器不仅在民用、工程音箱中使用,而且如门铃、蜂鸣器等都称为扬声器。
扬声器的分类很多,按照其换能原理可分为:静电式(电容式),气动式,电动式,压电式,电磁式,离子放电式扬声器。
一般音箱用扬声器使用电动式及静电式为多。
扬声器的形状有:锥形、球顶形、号筒、平板等。
(5)扬声器的构造?答:一般音箱用扬声器以电动式居多。
以电动式扬声器为例,分析其构造,由三个部分组成:磁路部分,振动部分,支撑部分。
磁路部分:上下夹板,磁钢,磁极心,(钢碗)振动部分:振膜,定位支片,音圈,防尘罩支撑部分:盆架(6)扬声器各部分的作用是什么?答:磁路部分:产生磁场,当音圈上有电流通过,在磁间隙内切割磁力线,磁纲具有强恒定磁场到相同的声压能级必须使振膜的振动幅度增大,即增加振膜的位移距离。
防尘等杂物掉入磁间隙内,以免产生杂音。
定位支片保证音圈在磁钢的空气隙内沿磁极心方向垂直振动并阻尼振膜的自由振动。
支撑部分:盆架主要连接和固定磁路部分及振动部分。
(7)音箱的分类:答:常见的音箱按下同的结构及形式,可作如下分类:封闭箱:气垫式,ASW式倒相箱:倒相式,迷宫式,被动辐射式,RI式等号筒式音箱:前、后负载式控制指向性音箱:球形,声柱,多面式等目前市场上最常用的是封闭箱及倒相箱(8)书架箱是否能一比一还原录制前的音响效果?答:不可能,只能是接近,不谈扬声器的失真、导线的传播所造成的信号损失,光就交响乐所轻易达到的100dB以上的声压级就非一般音箱所能达到的。
更何况如果是一支管弦乐团,其定音鼓鼓皮震动所牵动的空据气量,就要比书架箱多。
如果想产生接近真实的舞台效果,书架箱必须具备完美的频率响应及能量再现,加外还需足够大的听音环境。
(9)小音箱是否比大音箱声音更靓?答:小音箱具有大音箱所没有的特性:A、前面板面积小使其在比较小的听音环境内能轻易营造舞台效果B、分频网络的简单易于调节C、成本较低但是设计出色的落地音箱具有更加均匀的频率特性及匀称的高、中、低音能量,使还原的音像更接近真实。
因此,大音箱的物理特性明显好于小音箱。
在设计、搭配、环境较理想的前提下,大音箱的表现更胜一筹。
(10)是否音箱越重声音越好?答:不一定,音箱重能反映箱体所用的材料扎实,不易引起箱振,因此这是产生好声音的条件之一。
有很多音箱厂家利用加厚的中密度板(MDF)甚至高密度板,或在箱体内加支撑条、声室来加固音箱结构及减低不必要的驻波和声压。
另有甚者使用金属、混泥土、天然花岗石来制作箱体。
这些都能加重音箱的重量,以免扬声器单元在大动态振动时促使箱体谐振,产生音染,这种箱声将大大影响音质(低音浑浊,中音空洞)。
(11)什么是尊宝的ABR技术?答:可调整式低音反射结构简称ABR(Adjustabe Bass Reflex),Jamo 的SR170,200,300,500上都运用了这种技术。
我们知道在例相箱中都有低音反射孔,其例相管的长度是固定的,但ABR则指例相管的的长度是可以调节,如果管的长度发生变化,音箱的低音音量也相应变化,管的长度越长(顺时针旋转),低音越强,调整的范围在100Hz时约为+/2.5Db。
(12)多路多单元是否忧于二路单元?答:由于单一的振膜无法重放全音域(20Hz--20KHz),因此二路单元设计是较简单的分频推动方式。
然而多路设计可以使每个扬声器工作于其最佳频响范围内,覆盖的范围广,整个音箱的频率响应极其均衡且承受力也将有所提升。
但是每多一路单元,必定使分频器复杂化,相位难以调节。
所以无论是多路或二路设计,都有其优缺点,应视环境及实际所需而定,否则顾此失彼,虽然是好的音箱却不适合自己。
一般录音室所用的专业监听级音箱以二分频居多,主要是占地少,易搬动,且能提供相对准确的音色及分析力。
(13)双接线格柱是否必定单接线柱音响效果更佳?答:双接线接驳音箱,是将高、中、低音之间的互相干扰降低。
目前最彻底地做法是双功放/双线分音,但其效果却视具体环境而定。
由于使用双功放,其输入功率有所提升菜可能影响整个音域的平衡。
另外,如果在听音环境较小的地方使用双功放/双线分音,而原有的音箱就属丰满厚实类,声音能量太多,效果反而不好。
真正的双线分音是从接线柱到分音电路到单元都是独立的,从而使单元与单元之间的干扰减到最低。
然而有些厂家只是使用双线分音的接线柱,内部的分频网络却并非独立,这种假的双线分音对提高音质并不会有任何作用。
(14)音箱内是填吸音棉的作用是什么?答:吸引材料是用来吸收音箱内的气流,减低驻波及共鸣。