音响性能指标
音频指标简介及测试原理方法
音频指标简介及测试原理方法音频指标测试均是针对有输入和输出的设备而言,就是声音信号经过了一个通道以后,输出与输入之间的差别。
两者差别越小那末性能越好,而且在普通情况下声音经过某一个通道或者某一系统后,普通都有对原信号的放大和衰减。
信噪比、失真率、频率响应这三个指标是音响器材的“基础指标”或者“基本特性”,我们在评价一件音响器材或者一个系统水准之前,必须先要考核这三项指标,这三项指标中的任何一项不合格,都说明该器材或者系统存在着比较重大的缺陷1、信噪比 SNR(Signal to Noise Ratio):(1) 简单定义:狭义来讲是指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
普通来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。
信噪比普通不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
音频信噪比是指資响设备播放时, 正常声音信号强度与噪声信号强度的比值dB,其计算方法是10LG(PS/PN),其中Ps 和Pn 分别代表信号和噪声的有效功率,也 可以换算成电压幅值的比率关系: 20LG (VS/VN), Vs 和Vn 分别代表信号和噪 声电压的“有效值” O (3)测量方法:信噪比通常不是直接进行测量的,而是通过测量噪声信号 的幅度换算出来的,通常的方法是:给 放大器一个标准信号,通常是0. 775Vrms 或者 2Vp-p@lkHz,调整放大器 的放大倍数使其达到最大不失真输出 功率或者幅度(失真的范围由厂家决定, 通常是10%,也有1%),记下此时放 大器的输出幅Vs,然后撤除输入信号, 测量此时浮现在输出端的噪声电压,记(2)计算方法:信噪比的计量单位是 1=31为Vn,再根据SNR=20LG(Vn/Vs)就可以计算出信噪比了.或者是10LG(PS/PN), 其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率计权:这样的测量方式彻底可以体现设备的性能了。
音响指标
SNR定义信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio)又称为讯噪比,狭义来讲是指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。
设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。
信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
解析信噪比是音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。
用dB表示。
例如,某音箱的信噪比为80dB,即输出信号功率是噪音功率的10^8倍,输出信号标准差则是噪音标准差的10^4倍。
信噪比数值越高,噪音越小。
“噪声”的简单定义就是:“在处理过程中设备自行产生的信号”,这些信号与输入信号无关。
对于MP3播放器来说,信噪比都是一个比较重要的参数,它指音源产生最大不失真声音信号强度与同时发出噪音强度之间的比率称为信号噪声比,简称信噪比(Signal/Noise),通常以S/N表示,单位为分贝(dB)。
对于播放器来说,该值当然越大越好。
目前MP3播放器的信噪比有60dB、65dB、85dB、90dB、95dB等等,我们在选择MP3的时候,一般都选择60dB以上的,但即使这一参数达到了要求,也不一定表示机子好,毕竟它只是MP3性能参数中要考虑的参数之一。
指在规定输入电压下的输出信号电压与输入电压切断时,输出所残留之杂音电压之比,也可看成是最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示。
一般用分贝(dB)为单位,信噪比越高表示音频产品越好,常见产品都选择60dB以上。
国际电工委员会对信噪比的最低要求是前置放大器大于等于63dB,后级放大器大于等于86dB,合并式放大器大于等于63dB。
合并式放大器信噪比的最佳值应大于90dB,CD机的信噪比可达90dB以上,高档的更可达110dB以上。
信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,所以信噪比低于80dB的音箱不建议购买,而低音炮70dB 的低音炮同样原因不建议购买。
音箱技术参数详解
音箱技术指标解析时下许多音响指标良好,却不忍卒听;而有些听音尚可,却经不起客观的物理测试。
音响指标日益飙升;音乐感情表达能力除除下降。
这些是事实,特别是国内的产品。
LP的指标几乎不及格,可是还有好多发烧友去追求。
我也来说说楼主所说的7个问题,当然也只能代表我个人的观点!大家有什么不同的看法也希望大家说出来一起分享!1.频响范围从声学的角度来说,声音是以波的形式存在并且传播的,而波是振荡的,因此波的单位是Hz(每秒钟振荡的次数)。
声波的Hz数值越小,声音就越响;Hz值越大,声音就越小。
从人耳的结构而言,理论上最轻听到20000Hz的声音(但在现实生活中几乎很少存在),而一些动物则可以听到更高Hz数的声音,如狗据称可以听到50000Hz。
音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时,在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内音箱所能重放音频信号的频响宽度。
通俗的说,就是音箱所能发出的最低音和最高音之间的范围。
一般来说放大器在规定的功率状况下,在频率的高、低端增益分别下降-3dB,两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。
没有仪器我们也能测试,用人的耳朵去测量不仅仅测量了器材也测量了您的耳朵,先告诉大家不同的器材上去测量您听到肯定不一样,器材直接是有误差的。
好的机器误差不大,国产不知名的东西就难说了,如:《雨果发烧碟1》有25Hz-20kHz测试信号。
器材能发出的频响是不一样的,人的耳朵接受能力也不一样,有时候自己没有听到不是它没有发出声音,是您听不到那断频率,我想很多发烧友都测试过自己的耳朵。
人能听到的音频信号大约20Hz~20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,而事实上那是人一出生时耳朵能听得到的频率范围,20岁以后就越来越窄了,大约在35Hz~18kHz。
您的耳朵能到到在哪一段还是去测量一下吧!2.灵敏度灵敏度是衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关的。
普通音箱的灵敏度一般在85—90dB(分贝)之间,有的则可以达到100dB以上。
双十频响指标
双十频响指标摘要:1.引言:介绍双十频响指标的定义和意义2.双十频响指标的具体含义3.双十频响指标的应用领域4.双十频响指标的计算方法和公式5.双十频响指标的优缺点分析6.结论:总结双十频响指标的重要性和应用价值正文:【引言】双十频响指标,是一种用于描述音频设备或系统频率响应特性的参数。
在音响技术、声学工程等领域中,双十频响指标被广泛应用。
本文将从双十频响指标的定义、应用、计算方法以及优缺点等方面进行详细解析。
【双十频响指标的具体含义】双十频响指标,是指音频设备或系统在10 米距离、10 平方厘米接收面积下的频响曲线。
具体来说,双十频响指标包括两个参数:一是-10 分贝(-10dB)的频率点,即音频设备或系统在此频率点的输出功率为正常值时的十分之一;二是-10 分贝以上的频率范围,即音频设备或系统在此范围内的输出功率变化不超过10%。
【双十频响指标的应用领域】双十频响指标在音响技术、声学工程等领域具有广泛的应用。
例如,在音响设备的研发、生产和检测过程中,双十频响指标是衡量音响设备性能的重要依据。
此外,双十频响指标还可用于评估音频系统在不同环境下的音质表现,为音响设计师和声学工程师提供参考依据。
【双十频响指标的计算方法和公式】双十频响指标的计算方法通常采用测量法。
具体操作步骤如下:1.在10 米距离、10 平方厘米接收面积的条件下,对音频设备或系统进行频响曲线测量;2.找出频响曲线上-10 分贝的频率点;3.根据-10 分贝以上的频率范围,计算双十频响指标。
【双十频响指标的优缺点分析】双十频响指标的优点在于能够直观地反映音频设备或系统的频率响应特性,为音响设计师和声学工程师提供有效的参考信息。
然而,双十频响指标也存在一定的局限性,例如它未考虑音频设备或系统的方向性和空间特性等。
【结论】综上所述,双十频响指标是一种重要的音频设备性能评价参数,具有广泛的应用价值。
国标音箱规范标准最新
国标音箱规范标准最新随着科技的发展和市场需求的不断变化,音箱产品也在不断地更新换代。
为了确保音箱产品的性能、安全性和环保性符合国家标准,制定一套全面的音箱规范标准是十分必要的。
以下是根据最新国家标准制定的音箱规范标准内容:1. 引言本标准旨在为音箱产品的生产、销售和使用提供统一的技术规范,以确保产品质量,保护消费者权益,并促进音箱行业的健康发展。
2. 适用范围本标准适用于所有在中国境内生产、销售的音箱产品,包括但不限于家用音箱、专业音响设备、车载音响等。
3. 术语和定义- 音箱(Loudspeaker):用于将电信号转换为声音信号的设备。
- 频率响应(Frequency Response):音箱在不同频率下输出声压级的变化范围。
- 失真度(Distortion):音箱输出信号与输入信号之间的差异程度。
- 信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR):音箱输出信号与背景噪声的比值。
4. 技术要求- 4.1 外观和结构:音箱应具有良好的外观和结构设计,无明显缺陷,易于安装和使用。
- 4.2 性能指标:包括频率响应、失真度、信噪比等,具体数值应符合附录A的要求。
- 4.3 安全性能:音箱应符合电气安全标准,无漏电、过热等安全隐患。
- 4.4 环保要求:音箱的生产和使用过程中应符合环保要求,减少有害物质的使用。
5. 测试方法- 5.1 外观检查:对音箱的外观进行目视检查,确保无明显缺陷。
- 5.2 性能测试:按照附录B的测试方法对音箱的各项性能指标进行测试。
- 5.3 安全性能测试:对音箱进行电气安全测试,确保符合安全标准。
- 5.4 环保测试:对音箱材料进行环保测试,确保符合环保要求。
6. 检验规则- 6.1 抽样:按照附录C的抽样规则进行抽样。
- 6.2 检验项目:包括外观检查、性能测试、安全性能测试和环保测试。
- 6.3 合格判定:所有检验项目均应符合本标准的要求。
7. 标志、包装、运输和储存- 7.1 标志:音箱应有清晰的产品型号、生产日期、制造商信息等标志。
专业音响的主要参数
专业音响的主要参数1.声压级(SPL):声压级是指音响设备能够产生的最大音压级,通常以分贝(dB)为单位。
声压级越高,音箱的音量越大。
专业音响一般需要具备较高的声压级,以满足大型演出或活动的需求。
2.频率范围:频率范围是指音响设备能够播放的频率范围,一般以赫兹(Hz)为单位。
人类可听到的频率范围大约为20Hz至20kHz。
专业音响一般需要在该范围内提供均衡且饱满的音质。
3.失真程度:失真程度是指音响设备在音频信号传输过程中产生的失真程度。
失真会使得音频信号变得不真实或扭曲,影响音质。
常见的失真类型包括谐波失真、交叉失真和相位失真等。
专业音响需要尽量降低失真程度,以提供清晰、准确的声音。
4.频率响应:频率响应是指音响设备对不同频率的声音信号的响应能力。
频率响应图可以显示不同频率下的响应强度。
通常希望音箱在不同频率下能够呈现均衡的响应,不出现过于明显的频率失真或声音的偏向。
5.指向性:指向性是指音响设备在水平和垂直方向上辐射声音的能力。
一些音箱具有较窄的指向性,可以将声音集中辐射到特定的区域,适用于需要远距离投射的场合。
而一些音箱具有全向性,可以将声音均匀地辐射到周围。
6.灵敏度:灵敏度是指音响设备在接收到特定输入信号时产生的输出音量。
灵敏度一般以分贝为单位,并通常在特定的输入电平下进行测量。
较高的灵敏度意味着音箱对输入信号更敏感,可以产生更大的输出音量。
7.阻抗:阻抗是指音响设备对电流流动的阻碍程度,也称为电阻。
通常以欧姆(Ω)为单位。
音箱的阻抗是其驱动单元的特性之一,对于与功放配合使用具有重要影响。
匹配合适的阻抗可以提供更好的音频质量和对音箱和功放的保护。
8.功率处理:功率处理是指音响设备能够处理的最大功率。
功率处理通常以瓦特(W)为单位。
该参数表示了音箱的最大承载能力,较大的功率处理能力可以提供更大的音量和更低的失真率。
9.连接接口:音响设备通常包含各种连接接口,用于与其他音响设备、音频源或控制设备进行连接。
扬声器的技术指标及分类
扬声器的技术指标及分类扬声器是电声器件的一种,用于将电信号转化为声音信号并放大输出,是音频系统中不可缺少的组成部分。
扬声器的技术指标和分类主要包括以下几个方面。
一、技术指标:1.频率响应:表示扬声器能够响应的频率范围。
常用的频率范围是20Hz到20kHz,人耳所能听到的范围。
2.灵敏度:表示在单位功率输入下,扬声器输出的声音强度。
通常以分贝(dB)为单位测量。
3.额定功率:表示扬声器能够承受的最大功率。
通常以瓦特(W)为单位测量。
4.阻抗:表示扬声器对电流流动的阻力。
通常以欧姆(Ω)为单位测量。
5.谐振频率:表示扬声器在一些频率下共振增益最大。
6.谐振峰值:表示扬声器在谐振频率上的共振增益。
通常以分贝(dB)为单位测量。
二、分类:1.电动扩音器:将电信号转换为机械振动,通过振膜产生声音。
常见的有动圈扬声器、电磁扬声器等。
2.电磁扩音器:利用电磁感应原理,通过绕线产生磁场,驱动振膜产生声音。
常见的有电磁动圈扬声器、电磁震膜扬声器等。
3.电容扩音器:利用电容原理产生声音,通过改变电场来控制声音的大小。
常见的有电容振膜扬声器。
4.电阻扩音器:利用电流通过电阻产生热效应,改变声音的大小。
常见的有电阻振膜扬声器。
5.音栓扩音器:利用空气流过音孔和障板产生共振效应,放大声音。
常见的有共振腔扬声器。
6.无线扩音器:利用无线电技术传输音频信号,无需线缆连接。
常见的有蓝牙扬声器、Wi-Fi扬声器等。
7.多声道扩音器:用于多声道音频系统,可以将音频信号分成多个声道输出。
常见的有2.1声道、5.1声道、7.1声道等。
以上是扬声器的技术指标及分类的基本介绍,扬声器的种类繁多,每种扩音器都有其特定的应用场景和优势。
在选择和使用扬声器时,需要根据实际需求和预算做出合适的选择。
专业功放测试:主要性能指标信噪比测量
专业功放测试:主要性能指标信噪⽐测量功放与⾳响的主要性能指标输出功率衡量⼀件器材对⾼、中、低各频段信号均匀再现的能⼒。
⽤图表的形式来展⽰⾳响器材的相对幅度和频率的函数关系。
本底噪声指由于设备硬件本⾝的原因⽽给输出信号中增添的多余信号。
灵敏度对放⼤器来说,⼀般指达到额定输出功率或电压时输⼊端所加信号的电压⼤⼩;⾳箱的灵敏度是指在经⾳箱输⼊端输⼊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试得的声压级。
总谐波失真加噪声(THD+N)THD+N是指由设备本⾝产⽣的失真谐波频率的总和,它是代表了输⼊信号与输出信号之间的吻合程度。
互调失真(IMD)指由放⼤器所引⼊的⼀种输⼊信号的和及差的失真。
信噪⽐(SNR)表⽰信号与噪声电平的分贝差。
⽴体声分离度指设备的两个通道之间相互隔离、互不⼲扰的程度。
阻抗指设备输⼊信号的电压与电流的⽐值。
阻尼系数指放⼤器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放⼤器实际阻抗的⽐值。
阻尼系数是放⼤器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能⼒。
抖晃(Wow)指录⾳机或录⾳座转速的缓慢变化导致产⽣不稳定的畸形声⾳。
颤动(dither)指有意添加在⾳频信号上⽤于改善低电平下数字信号的解析⼒的少量噪声。
时基误差(jitter)指数字⾳响系统中⽤作同步的时钟⾃⾝在时间上的变化。
粉红噪声每个⼋度带有相同能量的随机噪声。
常⽤作测定⾳响或聆听环境的频谱的测试信号。
⽩噪声所有频率具有相同能量的随机噪声称为⽩噪声。
⽤来测试⾳箱的谐振和灵敏度的。
信噪⽐测量(S/N或SNR)"信号"测量⼀般采⽤的是指定输出电平的中频段正弦信号(通常为1kHz),"指定电平"通常是指设备的最⼤标称或标准的⼯作电平。
"噪声"测量必须指定测量带宽和加权滤波器。
两个测量的⽐值就是设备的信噪⽐。
如果测量仪器特性包括⼀个"相对dB"单位,其0dB基准可以设定成等于输⼊信号电平值,那么信噪⽐的测量就⽐较容易了。
音箱检验报告2024
引言概述:音箱作为一种音频设备,是人们日常生活中不可或缺的一部分。
无论是在家庭娱乐中还是在专业音频领域,音箱都扮演着重要的角色。
本文将对音箱进行检验,并详细介绍其声音质量、音频响应范围、功率输出、设计和制造质量等方面的内容,旨在为消费者提供选购音箱的参考依据。
正文内容:一、声音质量:1. 频率响应范围: 音箱的频率响应范围是评估其声音质量的重要指标之一。
通过测试不同频率下的音频输出,可以判断音箱是否在整个频率范围内表现均衡和清晰。
2. 噪音水平: 音箱应该在正常工作状态下保持较低的噪音水平。
通过测试静音状态下的噪音水平,以及在不同音量下的噪音变化,可以评估音箱的噪音控制能力。
3. 声场表现: 音箱的声场表现包括立体声效果、声音分布和定位感等方面。
进行立体声测试和声场重放测试,可以判断音箱在不同空间中的表现是否自然和逼真。
二、音频响应范围:1. 低音效果: 音箱的低音效果是评估其音频响应范围的关键指标之一。
通过测试低音频率下的声音清晰度和强度,可以判断音箱在低频段的表现如何。
2. 中音效果: 音箱的中音效果是评估其音频响应范围的另一个重要指标。
通过测试中音频率下的声音清晰度和饱满度,可以判断音箱在中频段的表现如何。
3. 高音效果: 音箱的高音效果是评估其音频响应范围的最后一个指标。
通过测试高音频率下的声音明亮度和细节表现力,可以判断音箱在高频段的表现如何。
三、功率输出:1. 峰值功率: 音箱的峰值功率是指其能够短时间内承受的最大功率。
通过测试音箱在峰值功率下的音量和失真程度,可以评估其功率输出能力。
2. 持续功率: 音箱的持续功率是指其能够持续输出的功率。
通过测试音箱在持续功率下的音量和失真程度,可以评估其持久稳定的功率输出能力。
四、设计和制造质量:1. 外观设计: 音箱的外观设计包括外形结构、材质和颜色等方面。
通过评估音箱的外观设计是否符合审美和人体工程学原则,可以判断制造商对于产品设计的用心程度。
好音响的标准
好音响的标准好的音响是许多人追求的目标,无论是在家庭娱乐系统中还是在专业的音响设备中,都需要具备一定的标准。
那么,什么样的音响才能称得上是好音响呢?下面就让我们来探讨一下好音响的标准。
首先,好音响需要具备高保真音质。
高保真音质是指音响在传输声音时能够尽可能地还原原始音频信号,使得听者能够感受到原始音频的细节和立体感。
这需要音响设备具备优秀的音频处理能力和高品质的音频部件,如高保真扬声器、优秀的音频放大器等。
只有在音质上达到一定水平,才能称得上是好音响。
其次,好音响需要具备良好的音场表现。
音场表现是指音响设备在播放音频时,能够在空间中呈现出清晰、立体的声音分布,使得听者能够感受到音频信号的方向和距离。
这需要音响设备具备良好的声场设计和定位能力,如采用合理的扬声器布局、使用虚拟环绕技术等。
只有在音场表现上达到一定水平,才能称得上是好音响。
另外,好音响还需要具备稳定可靠的性能。
稳定可靠的性能是指音响设备在长时间使用过程中能够保持较高的音质和工作稳定性,不易出现故障和损坏。
这需要音响设备具备优秀的散热设计、高品质的电子元件和可靠的工艺制造。
只有在性能稳定可靠的情况下,才能称得上是好音响。
此外,好音响还需要具备便捷易用的操作体验。
便捷易用的操作体验是指音响设备在使用过程中能够提供简单直观的操作界面和便捷的操作方式,使得用户能够轻松地控制音响设备,享受音频的乐趣。
这需要音响设备具备友好的人机交互设计、智能化的操作系统和便捷的无线连接方式。
只有在操作体验上达到一定水平,才能称得上是好音响。
综上所述,好音响的标准包括高保真音质、良好的音场表现、稳定可靠的性能和便捷易用的操作体验。
只有在这些方面达到一定水平,音响设备才能称得上是好音响。
希望本文能够帮助读者更好地了解好音响的标准,并在选择音响设备时有所帮助。
音响系统培训
音响系统培训一、引言音响系统是现代生活中不可或缺的一部分,广泛应用于家庭、会议室、剧院、体育场馆等场所。
为了更好地使用和维护音响系统,提高音质效果,特举办本次音响系统培训。
本培训旨在帮助参训人员掌握音响系统的基本原理、操作方法和维护技巧,以确保音响设备的安全、稳定和高效运行。
二、音响系统的基本原理1. 音响系统的组成2. 音响系统的信号流程音源设备产生的音频信号,经过音频处理设备(如调音台)进行放大、调整和混合,再通过功率放大器放大,最后驱动扬声器发出声音。
3. 音响系统的性能指标音响系统的性能指标主要包括:频率响应、信噪比、失真度、功率输出等。
了解这些性能指标有助于评估音响系统的质量。
三、音响系统的操作方法1. 开机与关机按照设备说明书,正确连接电源线和音频线。
开机顺序:先开启音源设备,再开启音频处理设备,最后开启功率放大器和扬声器。
关机顺序相反。
2. 音量调节音量调节是影响音质的关键因素。
应根据环境噪声、扬声器性能和听众需求,合理调整音量。
避免长时间过大音量,以免损坏扬声器。
3. 音效调整根据音乐类型和现场效果,合理调整音频处理设备(如调音台、音频效果器)的参数,以达到最佳音质效果。
4. 音响系统的日常维护(1)保持设备清洁:定期清洁设备表面和扬声器单元,避免灰尘和杂物影响音质。
(2)检查连接线缆:确保连接线缆无破损、接触不良等现象,以保证信号传输的稳定性。
(3)设备散热:确保设备周围有足够的散热空间,避免长时间高温运行。
(4)定期检查电源:检查电源线和插头,确保电源稳定,避免电压波动对设备造成损害。
四、音响系统的故障处理1. 常见故障现象(1)无声:检查音源设备、音频处理设备、功率放大器和扬声器是否正常工作,连接线缆是否接触良好。
(2)音质不佳:调整音量、音效设置,检查扬声器性能,更换损坏的扬声器单元。
(3)设备过热:检查设备散热情况,清理灰尘,确保设备正常运行。
2. 故障处理方法(1)断电重启:对于一些简单故障,可以尝试断电重启设备。
音箱技术参数
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。
音响检验报告
引言概述本文旨在对音响检验报告(二)进行详细阐述,该报告涵盖了音响设备的各项关键指标的测试结果。
通过对五个大点的分析,我们将深入探讨音响设备的声音质量、频率响应、失真度、噪音水平和功率输出等指标,并通过分别59个小点的详细内容,为读者提供专业的检验报告理解和参考。
正文内容1.声音质量1.1音色:通过频谱分析确定音响设备的音色表现,并与标准音色进行对比,评估其相似度。
1.2声场定位:使用立体声试音曲目进行测试,分析音响设备是否能够准确表现音源的位置和方向。
1.3声音分离度:通过播放复杂音频信号,并使用傅里叶变换分析不同频段的响应,评估音响设备的声音分离度。
2.频率响应2.1平坦度:采用白噪声信号进行频率响应测试,并通过测量不同频段的增益,评估音响设备的频率响应是否平坦。
2.2响应范围:使用代表性音乐曲目进行低频和高频测试,确保音响设备能够在全频段提供均衡和连贯的声音表现。
3.失真度3.1谐波失真:通过播放基频和谐波信号,并使用频谱分析仪检测输出信号中的谐波成分,评估音响设备的谐波失真水平。
3.2交调失真:使用频谱分析仪检测输出信号中的交调成分,评估音响设备在高级别和复杂信号下的表现。
4.噪音水平4.1静态噪音:关闭音源后,测量音响设备的静态噪音水平,评估其噪音水平和信噪比。
4.2动态噪音:通过播放低音量信号,并使用频谱分析仪检测输出信号中的杂散成分,评估音响设备的动态噪音水平。
5.功率输出5.1额定功率:通过连续播放不同频率和幅度的测试音频,测量音响设备在额定功率下的失真水平和温度变化。
5.2峰值功率:使用瞬态音频信号进行测量,评估音响设备在峰值功率下的表现和可靠性。
总结通过对音响检验报告(二)的详细阐述,我们深入探讨了音响设备的声音质量、频率响应、失真度、噪音水平和功率输出等关键指标。
通过细致的测试和分析,我们可以全面评估音响设备的性能,并为消费者提供专业的参考和推荐。
希望本文能够对读者进一步了解音响设备的质量和性能提供有益的信息。
汽车音响产品电性能指标及测量方法
汽车音响产品电性能指标及测量方法汽车音响是指装在汽车中,用于播放音乐或其他声音的设备。
其电性能指标是指衡量汽车音响性能的一系列参数,包括频率响应、失真、信噪比、输出功率等等。
下面将详细介绍汽车音响产品的电性能指标及测量方法。
1.频率响应:频率响应是衡量音响系统对不同频率声音的响应能力,通常以Hz为单位表示。
频率响应曲线显示音响系统对不同频率声音的放大或衰减程度。
在测量频率响应时,使用专业的频谱仪来播放一系列的频率信号,并测量其放大或衰减的程度。
2.失真:失真是指音响系统在放大声音时,输出的声音与输入声音在幅度、相位、谐波含量等方面出现非线性畸变。
常见的失真类型有谐波失真、交调失真等。
测量失真时,可以通过连接音频信号发生器和示波器,将音频信号输入音响系统,然后通过示波器观察输出信号的变形程度。
3.信噪比:信噪比是指音响系统输出信号与噪声信号之间的比值,通常以分贝为单位表示。
信噪比越高,意味着音响系统输出的声音相对于背景噪声更清晰。
测量信噪比时,可以通过连接音频信号发生器和示波器,观察输出信号和噪声信号的幅度比值,并将结果转换为分贝。
4.输出功率:输出功率是指音响系统能够输出的最大功率,通常以瓦特为单位表示。
在测量输出功率时,通常使用电阻负载,通过输入不同频率和幅度的信号,测量输出信号的幅度,并通过功率计计算出输出功率。
除了以上几个主要的电性能指标外,还有一些次要的指标也值得注意,如困扰音指数、扭曲等。
困扰音指数是指汽车内部环境噪声对音响系统输出声音清晰度的影响。
扭曲是指音响系统输出声音时声音形状变形的程度,通常使用全音柱测试法进行测量。
总之,汽车音响产品的电性能指标及测量方法是评估其性能的重要依据。
通过合理的测量方法,可以准确地评估汽车音响产品的声音质量。
汽车音响制造商可以根据这些指标来改进产品设计,以提供更好的音响体验。
音箱的类型与性能指标
④、声波管式音箱 ⑤、多腔谐振式音箱
结构比较复杂2繁多,所占比例较小
二、扬声器系统的性能指标
1、频率响应(有效频率范围) 2、额定阻抗 3、功率 4、灵敏度 5、指向性 6、失真
1、频率响应(有效频率范围)
这项指标反映了扬声器的工作主要频率范围。当给扬声 器加以恒定信号源并由低频到高频改变信号源频率时,扬 声器产生声产生的音压将随频率的变化而变化由此得出声 压---频率曲线,就是扬声器的频率响应曲线。IEC(国际 电工委员会)规定扬声器所能重放声音的频率界限。也就 是有效频率范围,是取扬声器声压级频率特性曲线中比峰 值附近一个倍频位的平均声压级降低10dB的频率范围。 此范围越宽,放声效果越好。 一般高保真扬声器最低要求频响为 50---12500Hz(+4~-8dB) 还有50--16000Hz 30---20000Hz
2011年深圳市景雄科技有限公司与德国斯尼克音响 公司达成战略合作协议,于2011年12月18日正式签约全 面代理德国SONIC-PRO®品牌大中华地区独家总代理。
谢谢!
没有了!不要再翻了!
和最高可靠性的行业标准,并不断将由自己创下的标准刷新。 EV忠实地收录并传播了历史上多个伟大时刻的现场声音, 早在80年前,Electro-Voice已经是极少数能同时设计及制造 扬声器单元的制造商,作为扬声器的核心部件,驱动器单元 的质量决定了扬声器整体的性能表现的关键,EV确保了每 一只出厂驱动器单元都有最高水准。同时,EV也十分注重 箱体和扬声器单元之间的协调匹配,通过对自主设计和制造 扬声器单元充分了解下,EV开发的每一款扬声器在箱体与 单元间达到最佳平衡。
③、迷宫式
迷宫式音箱也叫作曲径式音箱或传输线型音箱,这种音箱是在喇叭单 元的纸盆后面,制作了一条矩形截面的折叠反射管道,而同周围的介质 相耦合,放声管道的截面积一般等于喇叭单元振膜的有效面积。这种结 构形式的音箱与传统的密闭式音箱及倒相式音箱在设计时完全不同,这 类音箱的设计要点主要有两个原则:一是要求迷宫式音箱在工作时应该 有效的控制喇叭 单元的基本共振频率fo;二是要求迷宫系统的放声管道 能提升所设计的低频下限频率与能量。这种结构形式的音箱与传统的密 闭式音箱及倒相式音箱在设计时完全不同,这类音箱的设计要点主要有 两个原则:一是要求迷宫式音箱在工作时应该有效的控制喇叭 单元的 基本共振频率fo;二是要求迷宫系统的放声管道能提升所设计的低频下 限频率与能量。
怎么挑选好的音响
怎么挑选好的音响
1、频率响应,普通人耳的听力范围是频率为25Hz-20KHz的声音,因此,音箱的频率应至少达到45Hz-20KHz才能保证基本覆盖人耳的有效听力范围。
一般说来,多媒体电脑音箱的频率响应在40Hz-20KHz 范围内就能基本满足要求。
2、谐波失真,这是指由于音箱所产生的谐振现象而导致的声音重放失真,该指标应越小越好。
3、灵敏度,该指标值越高,性能越好,普通音箱的灵每度一般为70dB-80dB。
4、输出功率,包括标称功率(即连续输出功率)和峰值功率(即最大输出功率)。
标称功率是指音箱谐波失真在标准范围内变化时,音箱长时间工作输出功率的最大值;峰值功率是指在不超负荷的工作状况下音箱瞬时功率的最大值。
在选购时要注意其标注的是标称功率还是峰值功率。
5、外表选择,质量差的音箱表现在外表做工上也较差。
所以必须仔细观察箱体表面有无气泡、裂纹,开关操作起来是否方便等。
6、从音响效果上来挑选,这是关键,重在“听”。
具体的听法是先听电流声,此时将音频输入线拔下,并将音量调至到最大,人耳离喇叭20厘米左右应听不到噪音,或噪音很微弱。
接着再用你很熟悉的曲子播放,细听音响,要低音沉而不浊、高音亮而不尖、中音醇
和,此时音量不要调得太大,音量大不代表音质好,切莫受商家操作误导。
同时还要注意音箱上的调节旋钮在旋动时不应有接触不良的噪音。
汽车音响产品电性能指标及测量方法
汽车音响产品电性能指标及测量方法
1.功率:
测量方法:常用的方法是通过在特定负载下测量音响的输出功率。
测试时,音响会连续播放一段特定的音频,然后通过电流和电压的测量来计算输出功率。
2.总谐波失真:
总谐波失真是音响输出信号中所有谐波的总和与输入信号的比值。
谐波是指信号频率的整数倍的频率成分。
测量方法:在特定的测试条件下,通过测量输出信号中各个谐波的幅度来计算总谐波失真。
常用的测试方法是使用谐波分析仪,该仪器可以分析信号的频谱成分。
3.信噪比:
信噪比是指音响输出信号与背景噪声之间的比值。
信噪比越高,表示音响产生的信号越清晰,背景噪声越小。
测量方法:通常采用麦克风测量法来测量信噪比。
在没有输入信号的情况下,测量背景噪声的强度,然后在特定的测试条件下测量输出信号的强度。
两者之间的比值即为信噪比。
4.频率响应:
频率响应是指音响在不同频率下输出信号的幅度变化。
频率响应越平坦,表示音响在所有频率下都能够均衡地输出信号。
测量方法:使用频谱分析仪来测量音响在不同频率下的输出信号强度。
通常,会播放一段包含不同频率的准标准音频,然后通过测量不同频率下
输出信号的幅度来计算频率响应。
除了上述电性能指标外,还有一些其他的指标也可以用来评估汽车音
响产品的性能,如固有噪音、声场宽度和失真率等。
这些指标也可以通过
相应的测量方法进行评估。
音响系统的主要技术指标
音响系统的主要技术指标:音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。
其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。
一、频率响应:所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。
一般检测此项指标以1000hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(db)为单位表示频率的幅度。
音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000hz。
在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000hz。
二、信噪比:所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。
一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(db)来表示。
一般音响系统的信噪比需在85db以上。
三、动态范围:动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(db)。
一般性能较好的音响系统的动态范围在100(db)以上。
四、失真:失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。
音响系统的失真主要有以下几种:1.谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分。
此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。
高保真音响系统的谐波失真应小于1%。
2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。
3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应,它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,从而使信号产生失真。
sti 声学指标
sti 声学指标随着技术的发展,声学指标作为我们测量、评价声音品质和性能的一种方法越来越受到重视。
其中,STI 声学指标是评估音响系统性能的一种常用指标。
在此,我们将从以下几个方面分步骤地阐述什么是 STI 声学指标,以及它在声学领域的应用。
1. 什么是 STI 声学指标STI 声学指标(Speech Transmission Index)是一个用于测量语音传输的质量和清晰度的指标。
它是一个 0 到 1 的标度,其中 1表示完美传输,而 0 表示完全不可理解。
STI 采用了一个音频信号进行测试,该信号模拟人类语音的典型特征(如频率变化和语音强度),然后将其传输到指定的环境中进行测试。
2. STI 声学指标的应用STI 声学指标广泛应用于许多领域,包括现代音响系统的测试和评估、语音识别等。
在现代音响系统的测试中,STI 被用来衡量语音在不同的房间和环境中的可靠性和清晰度。
基于 STI 测试的结果,我们可以了解到音响系统在现实环境中的表现,以及优化音响系统的措施。
另外,STI 声学指标在语音识别和翻译等领域也有广泛的应用。
在这些领域,STI 能够提供有关语音质量的重要信息,从而帮助我们更准确地识别和理解语音。
3. 如何进行 STI 测试STI 测试程序包括两个主要部分:语音源和环境测量。
在语音源测试中,我们使用标准的白噪声生成器来模拟人类语音的主要特征。
接下来,我们通过麦克风将该语音输出到指定的环境中。
在环境测量中,我们会测量源语音到达听者的声音传输,然后将结果与标准值进行比较。
最后,在 STI 指标中,我们需要使用一些公式进行计算。
STI的计算非常复杂,所以通常需要使用专业软件来完成。
总的来说,STI 声学指标是评估音响系统表现的一种常用指标。
它通过模拟人类语音的主要特征,测试其在不同环境下的质量和清晰度,从而提供有关声音性能的重要信息。
在不同领域中的应用也非常广泛。
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性能指标峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。
也称做最大有用功率。
通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。
频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。
频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。
家用HI-FI功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。
一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。
失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。
但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。
用百分比表示,其数值越小越好。
HI-FI功放的总失真在0。
03%--0。
05%之间。
功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
故障维修HI-FI音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。
下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。
一、整机不工作整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
检修时首先应检查电源电路。
可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。
若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。
有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。
若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。
对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。
如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输人端电压不正常,应检查整流、滤波电路。
若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。
若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。
若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。
二、无声音输出无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。
若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。
若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。
若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。
若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。
若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。
若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。
若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。
用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。
对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。
若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。
电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。
若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。
若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。
若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。
可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。
对可疑元件(如电子管)可用代换法检修。
具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而直通状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。
若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。
三、音轻所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。
检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。
然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。
若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。
对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。
后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。
可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原因引起的。
若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。
若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。
前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。
如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。
另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。
四、噪声大放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。
交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。
前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。
感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。
爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。
后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。
另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。
白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。
五、失真失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。
检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。
电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。
晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。
集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)。
六、啸叫啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。
低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。
功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。
高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。
可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。
另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。
减少噪声有些廉价的功放一开机就“嗡嗡”乱叫,不仅影响音质,而且让人心烦。
现介绍几种处理方法:一、电源及接地点处理很多功放滤波电容偏小,有四只有l000μF左右,并在具两端并一只0.22μF的CBB电容,这样不但可以降低功放在静态时的交流声,而且可以提高功放在大动态时的瞬态力度与高频解析力。
有些功放即使经上述处理后仍有交流嗡嗡声,可能是接地点不当,一般接地点应选择在滤波电容附近,并采用“一点接地法”才好。
二、输出级如果输出级的静态电位偏离零点,会产生极大的嗡嗡声,这时可能是调零电阻或输出对管有问题,可仔细调整功放机输出点电位,应在100mv以下,如调不到零点,应仔细检查功放部分元件如对管等是否有损坏。
三、前置放大部分首先把前置放大部的输人端对地短路,看看噪声是否消失,如果噪音消失,可认定噪音来源于输入信号线,可将其换为三芯屏蔽线,注意屏蔽层只能一端接地。
另外,耦合电容应选用漏电小的电容,如钽电容、MKP电容等,音量电位器外壳应接地。
功放配置扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍扬声器单元的额定功率。
1—2倍这个范围也许太空泛了,我们可以给大家一个较具体的经验。
1.在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真,过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然,过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。