阻抗(专业音响扩声知识)
音箱基础必学知识点
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。
关于音响的阻抗匹配
关于音响的阻抗匹配问题输入阻抗——即输入电压与电流之比,即Ri = U/I。
在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。
所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
输出阻抗——它可以看做输出端内阻r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻r 的串联。
把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源)和内阻r 还有下级输入阻抗Ri 组成的回路,内阻r 在回路中会起到分压的作用,r 越大,就会有更大的电压分配给它,而更小的分配给下级电路;反之,r 越小,则分配给下级电路的电压越大,电路的效率越高。
所以,当然把输出阻抗r 设计得越小越好了。
既然输入阻抗越大越好,那么我们想办法把它设计得很大很大,岂不是最好?不然,当输入阻抗很大的时候,回路电流就会很小很小,而实际电路中,电流路径是容易被干扰的(来自其他信号的串扰,或来自空中的电磁辐射),这时只要一个很小的扰动叠加到回路电流上就会严重的干扰到信号质量。
所以除非能够保证信号被很好的屏蔽,不受外界干扰,否则也不要把输入阻抗设计得过大。
输入阻抗一般设计成47K欧左右。
(如果你选用的器件,输入阻抗就是很小,或者输出阻抗就是很大,我怎么办啊?这个简单,在输入之前或者输出之后加一级电压跟随器就解决了。
)前边说的,都是指电压信号,电流信号则要反过来看。
如果是电流信号(电流源),那么下一级的输入阻抗越小,前一级的负载就越小;而前一级的输出阻抗则越大,就会有越多的电流进入下一级而不是消耗在本级内。
对于电流信号(电流源)的输出阻抗r,应该等效为理想电流源与之并联,下一级的输入阻抗再并联到上边去。
要求输出电压不因负载变化而变化,输出阻抗应尽量小,要求输出电流不因负载变化而变化,输出阻抗应尽量大。
不是所有情况都要求输出阻抗尽量小。
输出阻抗与功率无关“阻抗匹配”是电路中搞得非常混乱的一个概念,最好不用这个概念。
音响基础知识
上每1M ∏r²;上的功率=1/4, • 这里最重要的是我们如何理解面积增加4倍导致功率下降
到1/4,发挥你的想象力,想通后下面就不难了)。
分贝(dB)
• 功率每增加一倍,声压级增加3dB;反过来, 功率每减少一倍,声压级渐少3db,1减少 一倍 = 1/2,1/2减少一倍 = 1/4,3dB+3dB = 6dB,由于是减少,前面加"负"号。用前面 的程式计算:
输入灵敏度(input sensitivity)
• 输入灵敏度(input sensitivity):这是个电压 概念,表明当功放达到满功率输出时,在 输入端的信号电压的大小,一般的功放的 输入灵敏度电压为0.775v(0dB)到1.5v(+6dB) 之间,灵敏度电压越高,输入灵敏度越低。 有些高品质功放,输入灵敏度低是由于采 用更深的负反馈电路,所以具有更低的失 真,更宽的频响和更好的音质。
• 距离增加一倍声压级 = 10log(1/4) = 10x0.6021 = -6dB
• 我们经验是:距离每增加一倍,声压级减 少6dB。
实际应用举例
• 标准计算距离与声压级的程式: • L=10㏒P+L1-20㏒r
受声点声压=10㏒功率+音箱灵敏度-20㏒距离 • DX15满功率1800瓦,40米处的声压级计算: • L=10㏒1800瓦+102dB-20㏒40米 • L=32.533+102-20*1.6021 • L=102.5dB • 也可以先计算1米满功率声压级(134.5dB),
• 桥接模式(bridge mode):桥接模式是利用功放内 部的两个放大电路相互推挽,从而产生更大输出 电压的方式,立体声双声道功放设定为桥接模式 后,成为一台单声道放大器,只可以接受一路输 入信号进行放大,输出端为两路功放输出的正端 之间。
扬声器的电阻抗
扬声器的电阻抗如何配置功放包括前级和后级时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好力还是晶体管机好力?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题,我相信看了下文应该有满意的答案了。
我们首先从阻抗谈起。
阻抗是音响中最常看到的字眼了,那么它到底是指什么?阻抗与电阻不是完全一致的东西。
阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。
在相同电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
一般音响器材常见提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。
若说到器材内部电子线路及零件的各部分阻抗那就更琳琅满目复杂得多了,在此我们只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义?“扬声器的电阻抗”现在先从喇叭的阻抗谈起。
目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的Hi—Fi市场与AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准系列。
这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的FO至第二个共振峰Fz之间所呈现的最低阻抗值。
实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随潘放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗。
它可不是一个常数值,而是随着频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很可伯,可能在某频率高到十几Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到IΩ或以下。
当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,4Ω的喇叭会比8Ω的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出的100瓦的晶体后级,在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。
当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会设计出类似于2.5Ω、5Ω、10Ω、15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。
干货专业音响师必知的功放参数全面解析
干货专业音响师必知的功放参数全面解析展开全文一张图搞清功放分类1功放的性能指标输出功率(output power):表明该功率放大器在一定负载下输出功率的大小,一般在功放说明书上标明在8欧姆负载,4欧姆负载或2欧姆负载状态下的输出功率,同时也会表明功放在桥接状态下,8欧姆负载时或4欧姆负载时的输出功率。
这个输出功率表示功放的额定输出功率,而不是最大或者峰值输出功率。
负载阻抗(load impedance):表明功放的负载能力,负载的阻抗越小,表明功放能通过的电流能力就越强,一般来说,大部分的功放最低负载阻抗为4欧姆,品质好的功放最低负载一般为2欧姆。
双通道时能够负载4欧姆的功放,在桥接状态下可以负载最低为8欧姆,双通道时能够负载2欧姆的功放,桥接状态下可以负载4欧姆。
桥接状态下只能负载8欧姆的功放,不可以负载更低的阻抗,否则会造成功放因为电流过大而烧毁。
立体声(两路)模式(stereo mode or dual mode):一般的功放内部具有两个独立的放大电路,可以分别接受两路不同的信号分别进行放大并输出,这种工作状态称为立体声(两路)模式。
桥接模式(bridge mode):桥接模式是利用功放内部的两个放大电路相互推挽,从而产生更大输出电压的方式,功放设定为桥接模式后,成为一台单声道放大器,只可以接受一路输入信号进行放大,输出端为两路功放输出的正端之间。
并联输入模式(parallel mode):此方式将功放的两路输入信号通道进行并联,只输入一路信号来同时驱动两个放大电路,两个输出端输出信号相同。
频响范围(frequency range):表明功放可以进行放大的工作频段,一般为20-20000赫兹,一般在此数据后面有一个后缀,比如-1/ 1dB,这代表这个频率范围的误差或浮动范围,这个数值约小,表明频率范围内的频响曲线更平直。
如果功放的频响范围以-3分贝为测试条件,这个功放出来的声音可能就没有那么平直了。
扬声器喇叭的阻抗知识介绍
扬声器/喇叭的阻抗知识介绍
一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)......等等。
由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。
最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值。
它可不是一个固定值,而是随着频率的不同而不同。
当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,理论上一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会自动变为二百瓦。
当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就有点像是把喇叭线直接短路,所以阻抗值有时会低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。
这也就是一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的似是若非的道理。
喇叭专业术语
喇叭专业术语1. 嘿,你知道喇叭的“灵敏度”不?这可太重要啦。
灵敏度就像是喇叭的耳朵,它能告诉你喇叭对输入信号有多敏感。
比如说,同样是放一首摇滚乐,灵敏度高的喇叭一下子就能把那种震撼的感觉给你带出来,声音响亮又清晰。
要是灵敏度低的,就像个反应迟钝的家伙,声音小还不咋带劲。
你可不想买个“耳朵”不好使的喇叭吧?2. 喇叭还有个术语叫“阻抗”呢。
这阻抗呀,就好比是喇叭的脾气。
有的喇叭阻抗低,就像个随和的人,很好相处,能和各种功放搭配。
像我朋友有次买喇叭,没注意阻抗,结果和他的功放合不来,声音总是怪怪的。
而阻抗合适的喇叭呢,就像两个配合默契的小伙伴,能给你带来超棒的音乐体验。
你说,要是喇叭脾气不好,能行不?3. 咱再说说“频率响应”。
这就像是喇叭的歌喉范围。
你想啊,一个好的歌手,他的音域很宽,高音低音都能驾驭。
喇叭也一样,频率响应宽的喇叭,不管是低沉的贝斯声,还是清脆的高音,都能完美呈现。
我有次在一个音响店,听两款喇叭,一个频率响应窄,放出来的音乐就像五音不全的人唱歌,缺这少那的。
另一个就像专业歌手,啥音都能发得好听。
你难道不想让喇叭有个好“歌喉”吗?4. 喇叭的“额定功率”你得懂啊。
这就像是喇叭的力气。
额定功率大的喇叭,就像大力士,能大声播放音乐而不失真。
我邻居办派对,他那小功率的喇叭放音乐,稍微声音大一点就破音了,就像一个没力气还硬要扛重物的人,最后累垮了。
要是你喜欢大声放音乐,可不能选个“小力气”的喇叭呀。
5. 还有“指向性”这个术语哦。
这指向性就如同喇叭的目光方向。
有些喇叭指向性强,就像聚光灯一样,声音主要朝着一个方向传播。
比如说在舞台上,这种喇叭可以让声音准确地到达观众区,而不会四处乱散。
可要是你在家里用这种指向性很强的喇叭,坐在旁边的人可能就听不到啥声音了,就像喇叭只盯着一个地方看,忽略了其他人。
你觉得哪种指向性的喇叭适合你呢?6. 喇叭的“失真度”也不容忽视呀。
这失真度呢,就像一面镜子,如果失真度低,那喇叭放出来的声音就像镜子里真实的影像,原汁原味。
专业音响基础知识
什么是分频器:分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。
在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。
连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。
(2)电子分频器:将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。
因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。
使得信号损失小,音质好。
但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
什么是激励器:激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。
通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。
现代激励器不仅可以创造出高频谐波,而且还具有低频扩展和音乐风格等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。
使用激励器提高声音的清晰度,可懂性和表现力。
使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。
虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右。
使声音的听觉响度明显增加,声音图像的立体感,以及声音的分离度的增加;改善了声音的定位和层次感,还可以提高重放声音的音质,磁带的复制率。
因为声信号在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声。
此时前者用激励器先对信号进行补偿,后者可用滤波器将高频噪声滤掉后,再营造出高音成分,保证重放音质。
激励器的调节需要音响师对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听音评价进行调整。
喇叭参数 解读
喇叭参数解读喇叭是汽车中非常重要的部件之一,它负责将音频信号转换为声音,并将声音传播到汽车乘客的耳朵中。
当我们购买喇叭时,经常会看到一些参数和规格,比如功率、阻抗、灵敏度等,但很多人并不清楚这些参数都代表什么意思。
接下来我将解读喇叭的一些常见参数,帮助大家更好地了解喇叭的性能和选择合适的喇叭产品。
1. 阻抗阻抗是指喇叭对电流的阻碍程度,它的单位是欧姆(Ω)。
一般情况下,汽车喇叭的阻抗为4Ω或者8Ω,而某些高端车型的喇叭阻抗可能会更低,比如2Ω。
阻抗越小,喇叭对功率的要求就越高,所以在选择喇叭时应该注意匹配汽车音响设备的功率输出,以免出现不匹配的情况。
2. 功率喇叭的功率通常有两种参数,分别是额定功率和峰值功率。
额定功率是指喇叭在长时间内能够稳定工作的功率,而峰值功率是指喇叭短时间内能够承受的最大功率。
一般来说,喇叭的额定功率应该与汽车音响设备的输出功率相匹配,以获得最佳的声音效果。
3. 灵敏度灵敏度是指喇叭单位瓦特的输入能够产生的声音量,它的单位是分贝(dB)。
灵敏度越高,表示喇叭对输入功率的利用效率越高,可以产生更大的声音。
当选择喇叭时,应该尽量选择灵敏度较高的产品,以获得更好的声音效果。
4. 频率响应范围喇叭的频率响应范围是指它能够产生的声音频率范围,一般以赫兹(Hz)为单位。
人类听觉范围大约在20Hz到20kHz之间,因此喇叭应当能够覆盖这个范围,并且在整个频率范围内都能够产生清晰的声音。
较广的频率响应范围通常会带来更好的听觉感受。
5. 材质和结构喇叭的材质和结构也是影响其性能的重要因素。
一般情况下,喇叭的振膜材质、磁路结构、线圈材料等都会影响声音的质量和功率的转换效率。
在选择喇叭时,应该注意产品的材质和结构,以确保其具有良好的声音表现。
喇叭的参数解读对于选择合适的喇叭产品非常重要。
不同的参数代表着喇叭的不同性能特点,只有充分了解这些参数,才能够选择到适合自己的喇叭产品,为汽车音响系统带来更好的声音效果。
音响技术基础知识
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。
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。
阻抗(impedance )知识
英文名称:impedance阻抗定义在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。
阻抗常用Z表示.,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用称为阻抗。
阻抗的单位是欧。
在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。
电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。
还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值等于零的物质。
但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。
电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。
它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。
此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。
在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。
也就是阻抗减小到最小值。
在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
在音响器材中,扩音机与喇叭的阻抗多设计为8欧姆,因为在这个阻抗值下,机器有最佳的工作状态。
其实喇叭的阻抗是随着频率高低的不同而变动的,喇叭规格中所标示的通常是一个大略的帄均值,现在市面上的产品大都是四欧姆、六欧姆或八欧姆。
[编辑本段]耳机阻抗耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,单位为欧姆(Ω)。
一般来说,阻抗越小,耳机就越容易出声、越容易驱动。
耳机的阻抗是随其所重放的音频信号的频率而改变的,一般耳机阻抗在低频最大,因此对低频的衰减要小于高频的;对大多数耳机而言,增大输出阻抗会使声音更暗更混(此时功放对耳机驱动单元的控制也会变弱),但某些耳机却需要在高阻抗下才更好听。
音响专业术语定义
音响专业术语定义中国音响信息网(发布日期:2005-8-7 21:18:27)阻抗:专指"交流电里的阻力、抗力。
阻抗并不是单一的的东西,它是由直流电流的阻力(Resistance)、电感对频率的反应特性(感抗,Inductive Reactance)以及电容对频率的阻力特性(容抗,Capacitive Reactance)所组成。
不过,由于通常我们谈到阻抗值多少时,仅以欧姆表示,所以很容易让人误以为阻抗仅是单纯的"直流电流的阻力”而已。
同轴线:同轴线两条导线,其中一条居于中心位置,另一条则以网状结构环绕在中心线周围,中心线与网状线之间有绝缘材料隔离。
由于中心线与网状层呈同轴排列,所以得名。
光纤: 光纤就是可以传送光线的纤维。
平衡线:所有的信号线都需要用两条导线,其中一条出,一条进,也就是说一条是信号的输出通路,另一条是信号的回路。
一般的信号线里把这两条导线分为正负,正线就是输出通路,负线就是信号回路与接地共享。
另有一种信号线使用在平衡系统上,它内部有三条导线,外部以XLR端子连接。
内部三条导线中,其中一条负责传送正相信号,另一条负责传送反相信号,另第三条负责接地。
RGB:红绿蓝。
这是"视讯”的红绿蓝,而非印刷、相片、物体的红绿蓝。
又被称为三原色(Primary),是说所有视讯系统里能够看到的色彩都是由红绿蓝三色组成。
VGA:IBM于1987年所推出的计算机监视器规格,其解像度为640x480。
SACD:Super Audio CD。
直译超级CD。
这是一种凌驾在CD之上的新音乐载体,也是CD的原发明者SONY与Philips 联手推出的新格式,是采用DSD录音方式。
DVD-Audio:既是音频DVD,是一种以DVD音讯规格来取代CD的新的一种音频格式。
CD:索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,以前者最为常见,它能提供74分钟的高质量音乐。
音响师必须知道的专业名词
音响师必须知道的专业名词音响师必须知道的专业名词音响师就是要通过对剧目的理解、认识,运用好手中的器材,配合演员的唱、念、做、打和乐队的演奏将作品转化为美妙的声音,从而使作品具有艺术感染力。
1、什么是指向性?指向性是指在频率固定时,通过声中心的指定平面内换能器响应作为发射或入射声波方向的函数。
许多噪声源的低频辐射几乎是无指向性的,随着频率的增高其指向性增强。
这是因振动源不同部分辐射声波到达空间各点的时间不同,因此出现位于干涉而形成不均匀的指向性辐射。
传声器的指向性有无指向性、心形指向性、超心形指向性、超指向性等之分。
2、什么是失真?指的是指一个物体、影像、声音、波形或其他资讯形式其原本形状(或其他特征)的改变现象。
失真往往是不必要的。
3、什么是功率?功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。
功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
求功率的公式为功率=功/时间.4、什么是dB(分贝)数?一种测量声音的相对响度的计算单位,大约等于人耳通常可觉察响度差别的`最小值;人耳对响度差别能察觉的范围,大约包括以最微弱的可闻声为1而开始的标度上的130分贝对频率的定义。
5、什么是电平?什么是阻抗?电平是电压信号、电流信号或电功率信号的统称。
只在注重电信号大小而并不注重电信号属于何种类型时,可以用电平大小称之。
阻抗是纯电阻、容抗、感抗的统称。
它表示电路部分对交变电信号流通产生的阻力单位为Ω(欧姆)。
纯电阻常用R表示。
6、什么是信噪比?什么是噪声系数?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。
信噪比数值越高,噪音越小。
由于放大器本身就有噪声,输出端的信噪比和输入端信噪比是不一样的,为此,使用噪声系数来衡量放大器本身的噪声水平该系数并不是越大越好,它的值越大,说明在传输过程中掺入的噪声也就越大,反应了器件或者信道特性的不理想。
7、什么是灵敏度?耳机的灵敏度反映的是在同样的响度的情况下,需要输入的功率的大小。
谈音响中的阻抗
谈音响中的阻抗2009-08-11 09:40:22来源:作者:【大中小】浏览:2947次评论:0条谈音响中的阻抗笔者发现消费者在选购前级、后级扩大器时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好还是晶体管机好?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题。
首先从阻抗谈起。
阻抗是音响是最常看到的字眼了,那么它到底是指什么呢?阻抗与电阻的概念不是完全一样的。
阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。
在相现电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
一般音响器材常提到阻抗的地方有:扬声器的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。
若说到器材内部电子线路及零件和各部分阻抗那就复杂了在此只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义。
1、扬声器的电阻抗现在先从扬声器的阻抗谈起。
目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的Hi-Fi市场与AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4Ω,8Ω,16Ω,32Ω这样一个国际化的标准系列。
这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的峰值fo至第2个共振峰fr之间呈现的最低阻抗值,如图1所示,实际上扬声器构成的输出线路是一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随播放音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗,它可不是一个常数值,而是随频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很厉害,可能在某频率高到十几Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到1Ω或以下。
当后级输出一固定电压给扬声器时,依照欧姆定律,4Ω的扬声器会比8Ω的扬声器多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出100W的晶体后级,在接上4Ω扬声器时会变成200W了。
当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会冒天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不韪,设计出类似于2.5Ω,5Ω,10Ω,15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。
音响专业名词——帮你读懂音响
音响专业名词——帮你读懂音响阻抗:专指"交流电里的阻力、抗力。
阻抗并不是单一的的东西,它是由直流电流的阻力(Resistance)、电感对频率的反应特性(感抗,Inductive Reactance)以及电容对频率的阻力特性(容抗,Capacitive Reactance)所组成。
不过,由于通常我们谈到阻抗值多少时,仅以欧姆表示,所以很容易让人误以为阻抗仅是单纯的"直流电流的阻力”而已。
分频器:音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。
双放大器分音(Biamping):音箱的每一只喇叭单元由一个独立的放大器通道来进行驱动的一种连接方式。
一对两分频的的音箱需要使用两台立体声功放和两对喇叭线。
见“双线分音”。
双线分音(Biwiring):用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。
双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。
桥接:是取两部相同的立体后级扩大机,每一部扩大机都把左右立体声转为单声道的桥接扩大机。
放大器:前置放大器和功率放大器的统称。
功率放大器:剪称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。
不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。
前置放大器:功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。
前置放大器也称为前级。
合并式放大器:将前置放大和功率放大两部分集中在一个机箱内的放大器。
胆机:电子管放大器的另一种说法。
同轴喇叭:同轴喇叭是一个高音单体安置在一个中低音或低音单体的圆心位置上,这两个单体并非全音域单体,而是各有各的分频网络。
它的好处是没有单体安置位置的时间相位问题,两个单体的声波同时到达聆听者耳朵,音像准确,宽松。
号角喇叭:是一个发声的压缩式驱动器加上一个号角的喉部,最后再加上一个号角开口,就形成了一个完整的号角喇叭。
音响与功放阻抗匹配的小知识
音响与功放阻抗匹配的小知识简单地说,功放的额定输出阻抗应与音箱的额定阻抗相一致。
此时,功放处于最佳设计负载线状态,因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率,会导致声音不饱满、音量低。
如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,实际功率会增加,但由于阻抗不匹配,音量开大后可能会有失真。
音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严格。
功放与音箱要适配,阻抗匹配是最重要的。
音箱是功放的负载主体,音箱的标称(或称额定)阻抗应与功放的客定输出阻抗相等或相近。
功放电路应当配接多少额定负载阻抗值,这是生产厂家设计功放的一项基本参数。
晶体管功放是低阻抗输出电路;而电子管功放是高阻抗输出电路,它对音箱的阻抗值要求十分严格。
但晶体管低阻抗输出功放仍对负载阻抗值提出了一定的要求。
例如,原设计功放的输出负载应为8欧姆,叵属于理想的功放电路,且配接16欧姆音箱时,其输出功率约减少一半,而配接4欧姆音箱时,输出功率约增加一倍。
但绝大多数功放都不是理想的顶级苏州,其输出内阻不可能无限小,其放大环路不可能提供足够大的电流增益,稳压电源也不可能提供足够大的工作电流,当此功放接入过低阻抗的音箱时,瞬态特性变坏,失真程度将增加,本应有更大的功率输出,却造成功率值上不去。
对于标定外接4-16欧姆负载的功放,应尽量接到阻抗范围中值的音箱上。
当功放连接高于其额定负载阻抗的音箱时,额定输出功率下降,对其它性能指标影响不大;但若电源电压裕量不大时,可能尚示达到上旨的额定功率时,已经发生过载失真。
要看到,当阻抗不匹配时,可能引起功放的阻尼系数变动。
功放的阻尼系数是功放负载阻值(主要是音箱阻抗值)与功放输出内阻之比。
当音箱阻抗值变动时,可引起功放的阻尼系数变动。
若阻尼系数变得过小,音箱的低频特性、输出声压频率特性、高次谐波失真特性等都将变坏,输出音频(尤其低音频)臃肿混浊,伴有天真。
阻抗(专业音响扩声知识)
专业音响扩声知识一、扩声系统的电声设计扩声设计的依据参考国家现行规范,设计依据如下:《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000,J67-2001《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995《声系统设备互连的优选配接值》GB/14197-93《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92《舞台灯具光学质量的测试与评价》WH/T0204-99《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-90,92《电子调光设备通用技术条件》《电子调光设备性能参数与测试方法》《电子调光设备无线电干扰特性限值及测量方法》(GB15734-1995)扩声设计的指标根据声场的建筑环境,节目类型及音源动态要求,现行的多功能厅,报告厅、会议室等,都按照《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86的语言兼音乐扩声一级指标设计,设计的指标如下:最大声压级(空场稳态,准峰值):125~4000 Hz,平均≥98dB传输频率特性:125~4000Hz,≤4dB传声增益:125~4000Hz,≥8dB声场不均匀度:100Hz≤8dB,1000 Hz~6300 Hz≤6dB噪声级:≤NR25(扩声系统)专业术语的解释由于电子技术的发展,扩声系统中电子设备的频率响应和相位响应处理技术已经达到很高的水平,影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是换能器(扬声器)的失真,因此扬声器是决定扩声系统设计指标和品质因素的重点,换言之,扩声系统的预期指标与扬声器的规格参数息息相关。
频响范围:频响范围由频率范围与频率响应组成:频率范围指电子设备最低有效重放信号频率与最高有效重放信号频率之间的范围,一般采用图表形式表示音箱的相对幅度和频率的函数关系频率响应指将一个恒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变化而发生增大或衰减,相位随频率发生变化的现象,这种声压,相位,频率的相关变化关系称为频率响应,单位为分贝(dB)。
喇叭的阻抗
笔者发现消费者在选购扩大器包括前级和后级时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机推动强还是晶体管机推动强?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题,我相信看了下文应该有满意的答案了。
我们首先从阻抗谈起。
阻抗是音响中最常看到的字眼了,那么它到底是指什么呢?阻抗与电阻不是完全一致的东西。
阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。
在相同电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
一般音响器材常见提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。
若说到器材内部电子线路及零件的各部分阻抗那就更琳琅满目复杂得多了,在此我们只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义。
现在先从喇叭的阻抗谈起。
最常见到的喇叭阻抗的标称值是八欧姆,也有很多是四欧姆和六欧姆。
这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的峰值F0至第二个共振峰F1 之间所呈现的最低阻抗值,实际上喇叭构成输出线路中的一个电阻,只不过它的电阻随播放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗。
它可不是一个常数值,而是随着频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很可怕,可能在某频率高到十几欧姆或二十几欧姆,也可能在某频率低到一欧姆或以下。
当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部八欧姆输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时会变为二百瓦了。
可是你先别高兴,世上没有免费的面包的。
当喇叭的阻抗值不断下降时,后级输出一个固定电压,它的电流就会愈来愈大,你确定你的后级能输出这么大的电流吗?你知道喇叭阻抗不断下降的结果到后来就相当于是把喇叭线直接短路,所有的晶体管后级放大器,其输出电流的能力均有其设计上的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。
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专业音响扩声知识一、扩声系统的电声设计扩声设计的依据参考国家现行规范,设计依据如下:《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86《剧场建筑设计规范》 JGJ57-2000 , J67-2001《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995《声系统设备互连的优选配接值》GB/14197-93《客观评价厅堂语言可懂度的 RASTI 法》GB/T14476-93《厅堂混响时间测量规范》 GBJ76-84《民用建筑电器设计规范》 JGJ/T16-92《舞台灯具光学质量的测试与评价》 WH/T0204-99《电气安装工程施工及验收规范》 GBJ232-90 ,92《电子调光设备通用技术条件》《电子调光设备性能参数与测试方法》《电子调光设备无线电干扰特性限值及测量方法》(GB15734-1995)扩声设计的指标根据声场的建筑环境,节目类型及音源动态要求,现行的多功能厅,报告厅、会议室等,都按照《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86 的语言兼音乐扩声一级指标设计,设计的指标如下:最大声压级(空场稳态,准峰值):125~4000 Hz,平均≥98dB传输频率特性:125~4000Hz,≤4dB传声增益:125~4000Hz,≥8dB声场不均匀度: 100Hz≤8dB, 1000 Hz~6300 Hz≤6dB噪声级:≤NR25 (扩声系统)专业术语的解释由于电子技术的发展,扩声系统中电子设备的频率响应和相位响应处理技术已经达到很高的水平,影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是换能器(扬声器)的失真,因此扬声器是决定扩声系统设计指标和品质因素的重点,换言之,扩声系统的预期指标与扬声器的规格参数息息相关。
频响范围:频响范围由频率范围与频率响应组成:频率范围指电子设备最低有效重放信号频率与最高有效重放信号频率之间的范围,一般采用图表形式表示音箱的相对幅度和频率的函数关系频率响应指将一个恒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变化而发生增大或衰减,相位随频率发生变化的现象,这种声压,相位,频率的相关变化关系称为频率响应,单位为分贝(dB)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线称为频率特性。
这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性价有着直接的关系,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。
人耳可分辨的频响不平坦程度因人及节目内容而异,大多数人对同一节目的频响变化如果小于 2~4dB 就不易觉察。
选择音箱时应是频响范围越大越好,但也必须是平坦的,两端衰减量不大于 3dB声压Sound Pressure:有声波产生时,传播媒质中的压力与静压的差值。
单位为帕斯卡,简称帕(Pa)。
声功率:单位时间内通过某一面积的声能,单位为W(瓦)。
声压级Sound Pressure Level:声压与基准声压的比值以10 为底的对数乘以2,通常以分贝(dB)为单位,基准声压必须指明。
功放的功率Power:功放的单位是W(瓦),容量的大小与重放信号的大小、频率范围、负载阻抗、以及可承受的失真电平有关。
为了制定功率的测试标准,联邦贸易委员会(FTC)颁布了以输入信号为20Hz~20KHz,失真低于1%的长时间测试标准,一种是使用“单音短脉冲触发”的方法在以下频率进行:* 20Hz-0.05 秒脉冲信号* 50Hz-0.02 秒脉冲信号* 1000Hz-0.001 秒脉冲信号* 7000Hz-0.0014 秒脉冲信号另一种是以1000Hz 信号,失真分别低于0.05%和0.1%,20Hz~20KHz 正弦波扫频,失真低于0.1%的长期“连续平均功率”测试法,在这种标准下测试的功率称为“最大平均功率”,以其他方式标称的功率都视为非标。
下面以ASHLY FTX2001 功放的参数进行说明:从上表不难看出,功放容量的大小与重放信号的大小、频率范围、输入阻抗、以及可承受的失真电平存在以下关系:1. 负载阻抗越小,功放输出功率越大,失真越高。
2. 负载阻抗越高,功放输出功率越小,失真越低。
3. 频率范围越大,功放输出功率越小,失真越高。
4. 频率范围越窄,功放输出功率越大,失真越低。
5. 工作时间越长,功放输出功率越小,失真越高。
音箱的功率:音箱的单位是W(瓦),涉及的内容与功放类似,但更加复杂。
音箱功率容量的大小也与重放信号的电平、频率范围、以及可接受的总谐波失真有关。
目前已经有许多组织制定了音箱功率的测试标准,他们分别是:AES(音响工程师协会AES-1984)、EIA(电子工业协会)、ANSI(美国国家标准协会ANSI-S4.26-1988),测试内容如下:粉红噪音信号源连续2 小时,每倍频程10 点的频宽,12dB 倍频程滤波斜率。
但未为全部厂商采用,业界最为广泛使用的是以下三种测试方法:* 连续、长期或有效值(RMS)功率:粉红噪音信号源,测试时间连续1 小时以上,给出最低功率值。
* 节目或音乐功率:带音乐特色的测试信号源,测试时间约1 秒,结果比连续功率高3dB(功率的2 倍)* 峰值或瞬时功率:带音乐特色的测试信号源,测试时间约0.1 秒,结果比连续功率高6dB(功率的4 倍)音箱的最大声压级SPL:指音箱在一定声功率工作状态下,在距离扬声器平面垂直中轴前方一米的地方所测得的最大声压级。
音箱的灵敏度:给音箱输入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。
音箱的指向性:声波中心是在发声器上或附近的一个点,在远处观测时,类似从该点发出的球面发散声波。
音箱的指向性是指音箱辐射声压的强弱随方向不同而产生变化的特性,也称为覆盖范围,一般用声压级SPL 相对于轴线处下降6dB 的夹角来定义。
指向性受频率的影响很大,频率越高,指向性越窄,频率越低,指向性越宽。
声场的最大声压级:单位为dB,与音箱的最大声压级、灵敏度、指向性和功率有着密切的关系。
通过理论和实践证明,声场的最大声压级与音箱上述的几个主要指标存在以下的关系:1. 距离不变,功率增加一倍,声压级增加3dB2. 功率不变,距离增加一倍,声压级衰减6dB3. 同等距离,射角外沿比轴心声压级降低6dB处理系统的作用1.调音台在音响系统中主要用于对信号源的处理:将话筒微弱的信号进行放大,对各种不同的音源进行阻抗匹配、相应的音色修饰和集成调控。
在专业录音及舞台演出中,调音台还具备多路编组输出、数模格式转换、声像定位编辑等多种功能。
一台优质的调音台,基本技术规格的指标应达到如下的参数:* 总噪声:-86.5dBu(20Hz~20kHz)* 总谐波失真THD:<0.0007%(1kHz@+14dBu,20Hz~20kHz)* 通道串音:-84dBu(1kHz@0dBu,20Hz~20kHz)* 频率响应:-1dB@20Hz~60kHz,-3dB@20Hz~100kHz(话筒输入至任一输出)* 等效输入噪声(EIN): -129.5dBm(话筒输入处于最大增益,150?终端)* 共模抑制比CMR:>90dB@1KHz* 最大输入电平:+22dBu* 主输出最大电平:+28dBu* 其他输出最大电平:+22dBu* 话筒输入阻抗:1.3kΩ* 线路输入阻抗:10kΩ* 输出阻抗:120Ω2. 均衡器由于声场的共振特性、吸声材料对声音频率的吸声系数不同,以及扬声器频率响应特性不均匀等原因,会导致出现某些频率声音过强和某些频率声音不足的问题。
但一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节,达不到精细的频率均衡。
均衡器的作用是用于分别调节各种频率成分电信号放大量,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用(频率均衡)。
均衡器按照电路的不同,主要分为图示均衡器和参量均衡器二类,且图示均衡器结构简单,直观明了,在专业音响中应用非常广泛。
图示均衡器,亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然。
图示均衡器采用恒定Q 值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频段带宽始终不变。
常用的专业图示均衡器将20Hz~20kHz 的信号分成10 段、15 段、27 段、31 段来进行调节。
用户可以根据不同的要求选择不同段数的图示均衡器。
一般来说10 段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下;15 段均衡器以2/3 倍频程间隔分布,使用在专业扩声上;31 段均衡器以1/3 倍频程间隔分布,多数在需要精细补偿的场合下使用。
一台优质的均衡器,基本技术规格的指标应达到如下的参数:* 总噪声:-92dBu(20Hz~20kHz)* 总谐波失真THD:<0.01%@+20dBu* 通道串音:<-80dBu(20Hz~20kHz)* 频率响应:±2.5dB* 最大输入电平:+23dBu* 最大输出电平:+23dBu* 输入阻抗:平衡式20kΩ,非平衡10KHz* 输出阻抗:平衡式200Ω,非平衡100?* 斜率:±3%* 倍频程:1/3 倍频程* 增益范围:≥±6dB二、扩声系统的电声计算1. 最大功率容量与最大电压容量的计算* 公式一:最大电压容量V=√最大功率W×负载阻抗Ω* 公式二:最大功率容量W=最大电压V2×负载阻抗Ω假如已知一个音箱的最大持续功率(AES/ANSI)和标明的负载阻抗,则可以计算出此音箱的最大电压,例如A 音箱的最大功率是600W RMS(ES/ANSI),阻抗是8Ω,希望通过系统的压限器或者音箱控制器设定功放的最大输出电压值,对A 音箱进行保护,把相关的数据套进公式一:最大电压容量V=√600W×8Ω= √4800= 69.28V 由此得出69.28 V 电压加在8Ω负载阻抗时,可以产生最大600W RMS 的功率,所以我们要在压限器或者音箱控制器上设定功放的最大输出电压值不能超过69.28 V,才能有效保护A 音箱不致烧毁。
2. 功放电压增益的计算* 公式三:电压增益=输出电压V/输入电压V增益由音频电路的输入和输出之间的关系决定,增益表示为倍数(×),或者用单位dB 表示,若我们想知道一台功放的增益(称为电压增益),则必须知道输入信号电平和其相应的输出信号电平。
例如已知从系统前级输入至A 功放的信号电平是0.775V,输出信号是31V,把相关的数据套进公式三可以得知 A 功放的电压增益:电压增益=输出电压V/输入电压V =31V/0.775V =40×(倍)又如已知从系统前级输入至B 功放的信号电平是0.5V,输出信号是20V,把相关的数据套进公式三同样可以得知B 功放的电压增益:电压增益=输出电压V/输入电压V=20V/0.5V =40×(倍)注意,从以上两例可以看到A、B 两台功放的电压增益一样是40×,所以电压增益大小与输入信号的大小无关。