喇叭和音箱的基础知识

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音箱基础必学知识点

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。

喇叭及音箱基本原理

喇叭及音箱基本原理

喇叭及音箱基本原理扬声器:又称喇叭,是一种将电能转化成声能的器件,根据能量转换的方式,可分为电动式、电磁式、气动式、静电式、离子式和压电式等;按工作频段可分为:高音扬声器、中音扬声器、低音扬声器和全频带扬声器。

一、扬声器的分类( 1)电动式扬声器。

在各种类型的扬声器中,运用最多、最广泛的是电动式扬声器,又称动圈式扬声器,它是应用电动原理的电声换能器件,根据法拉第定律,当载流导体通过磁场时,会受到一个电动力,其方向符合弗来明左手定则,力与电流、磁场方向互相垂直,受力大小与电流、导线长度、磁通密度成正比。

当音圈输入交变音频电流时,音圈受到一个交变推动力产生交变运动,带动纸盆振动,反复推动空气而发声。

( 2)电磁式扬声器。

在永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等吸引力的吸引,在中央保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。

随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动。

可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气振动。

这种电磁式扬声器频带窄,音质欠佳,除了一些特殊场合,目前很少使用。

( 3)静电扬声器。

利用加到电容器极板上的静电力而工作的扬声器,因正负极相向而成电容器状,所以又称为“电容扬声器”( 4)压电扬声器。

利用压电材料的逆压电效应而工作的扬声器称为压电扬声器。

(5)离子扬声器。

在一般的状态下,空气的分子是中性的、不带电。

但经过高压放电后就成为带电的粒子,这种现象称游离化。

把游离化的空气利用音频电压振动,则产生声波,这就是离子扬声器的原理。

( 6)气流调制扬声器,又称气流扬声器。

它是利用压缩空气作能源,利用音频电流调制气流发声的扬声器。

它的输出功率可达数千到上万声瓦。

效率约为15%。

气流扬声器主要用做高强度噪声环境试验的声源或远距离广播和对近海船只预报雾警及其他报警项目,作用距离可达 10km,其频率范围可达100Hz〜10kHz , 声压级可达165dB~175dB 。

音响基本小常识实用一篇

音响基本小常识实用一篇

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。

扬声器(喇叭)基础专业知识-培训OK

扬声器(喇叭)基础专业知识-培训OK

扬声器基础知识--培训文件扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件。

确切地说,扬声器的工作实际上是把一定范围内的音频电功率信号通过换能方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音。

扬声器的种类很多,分类方式也五花八门,一般可根据其工作原理、振膜形状以及放声频率范围来分类。

一、扬声器的构造我们最常见的电动式锥形纸盆扬声器。

电动式锥形扬声器即过去我们常说成纸盆扬声器,尽管现在振膜仍以纸盆为主,但同时出现了许多高分子材料振膜、金属振膜,用锥形扬声器称呼就名符其实了。

锥形纸盆扬声器大体由磁回路系统(永磁体、芯柱、导磁板)、振动系统(纸盆、音圈)和支撑辅助系统(定心支片、盆架、垫边)等三大部份构成。

1、音圈:音圈是锥形纸盆扬声器的驱动单元,它是用很细的铜导线分两层绕在纸管上,一般绕有几十圈,放置于导磁芯柱与导磁板构成的磁疑隙中。

音圈与纸盆固定在一起,当声音电流信号通入音圈后,音圈振动带动着纸盆振动。

2、纸盆:锥形纸盆扬声器的锥形振膜所用的材料有很多种类,一般有天然纤维和人造纤维两大类。

天然纤维常采用棉、木材、羊毛、绢丝等,人造纤维刚采用人造丝、尼龙、玻璃纤维等。

由于纸盆是扬声器的声音辐射器件,在相当大的程度上决定着扬声器的放声性能,所以无论哪一种纸盆,要求既要质轻又要刚性良好,不能因环境温度、湿度变化而变形。

3、折环:折环是为保证纸盆沿扬声器的轴向运动、限制横向运动而设置的,同时起到阻挡纸盆前后空敢流通的作用。

折环的材料除常用纸盆的材料外,还利用塑料、天然橡胶等,经过热压粘接在纸盆上。

4、定心支片:定心支片用于支持音圈和纸盆的结合部位,保证其垂直而不歪斜。

定心支片上有许多同心圆环,使音圈在磁隙中自由地上下移动而不作横向移动,保证音圈不与导磁板相碰。

定心支片上的防尘罩是为了防止外部灰尘等落磁隙,避免造成灰尘与音圈摩擦,而使扬声器产生异常声音。

二、场声器的分类按工作原理分类:按工作原理的不同,扬声器主要分为电动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器和压电式扬声器等。

喇叭初级知识

喇叭初级知识

第一章喇叭初级知识一.喇叭的结构它主要由以下几种部件组成:T铁、磁铁、华司、音圈、盆架、弹波、鼓纸、折环端子二.喇叭使用的材料主要使用材料主要有:纸盆、PP盆、防弹布、橡胶盆、碳纤盆。

1.纸盆特性:材质轻、瞬性好,溥、声音听觉好,节奏感好。

缺点:不防湿,环境随意性大。

2.PP盆特性:耐用、声音传递速度快,阻尼好。

缺点:刚性不好,质量较重。

3.防弹布特性:加工精密、分割振动好,强度高、失真小。

缺点:难度大,品质成份高。

4.橡胶盆特性:瞬性好。

5.碳纤盆特性:失真低,共振小,中频好。

三.喇叭的测试喇叭测试出不良现象,主要表现在以下几个方面:1.擦圈擦圈是指:因音圈变形或装配不正,碰到华司、T铁产生的异音。

2.打底打底是指:因音圈或鼓纸下沉致使音圈底部与T铁接触,或因弹波与盆架底部与螺钉接触而产生的异常声。

3.导线碰触导线碰触是指:因导线过长或安装不当与鼓纸、盆架、弹波接触所产生的振动异常声。

4.振音:振音主要又由以下几种情况产生的:1)折环与鼓纸、盆架剥离之摩擦声。

2)弹波、鼓纸、音圈、压边胶合不良引声之振音。

3)鼓纸装配不当附着其它异物产生振音。

4)防尘帽粘胶不良,漏气之产生异常声。

5)盆架与华司硬件部分组合不良引起的振音。

5.垃圾声垃圾声是指:磁道内因铁屑或异物使音圈不能正常工作所发出的异常声。

6.充磁充磁是指:无声或小声。

7.卡死卡死是指:胶水溢入音圈导致不能工作,烧坏音圈。

8.尖声、小声尖声是指:鼓纸斜面强度不够所产生的声音。

小声是指:磁石充磁不够所产生的声音。

9.断续声断续声是指:焊接不良,锦线接触不好引起之断续声。

四.喇叭设计、分析基本要领fo=斜振频率频响灵敏度HZfo(下线) fe(上线)(A+B+C+D)÷4= dB五.喇叭原理通过变化的音频信号输入到喇叭的音圈,导致音圈变化的电磁场,在固定的磁场(磁钢所构成的固定磁场)运动带动弹波、鼓纸及折环一致运动转化成机械振动发出声波。

原装音箱常用知识点总结

原装音箱常用知识点总结

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。

喇叭及音响基础知识

喇叭及音响基础知识

6 、总结一下音箱的选择: 以熟悉的高质量 CD 音源输入,将所有调节钮都调节到中间的位置,打开开关、调节音量至适中的位置,凭借耳朵去分辨判断:人左右移动以判断音箱的相位特性,有无明显的偏音、相位拖延现象;调整平衡旋钮以判断所发出的声场扩散效果和声音定位性能;降低音量以判断失真、噪音和小信号输出时的表现力;继而提高音量以检查有无声爆、扬声器的最大承受功率及动态裕量;利用软件提升中音,观察在分频点频率附近声音的有无明显的缺陷,是否强劲有力;增加低音成分以观察箱体是否有明显的谐振,低音是否浓重、浑厚,用短促有力的打击乐判断低音是否拖尾;提升音源的高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、洪亮;然后用用清晰明亮的音乐检验音箱的高音是否有穿透力,音乐是否透明且无雾气;用汹涌澎湃的电影音源判断音室内的混响时间与输出信号的感染力和震撼力;用人生和交响乐音源判断声场的真实感、纵深感和现场感 . 及中音的表现力 ..... 最后再对音箱的整体性能作出综合评价。
喇叭及音响基础知识
1 、功 率 : 它决定了音箱的震撼力,音箱所能播放的功率由所用放大器芯片的功率及音箱自身的额定功率决定,虽说功率越大效果越好,但要适可而止,而且功率越大价格越高。
2 、纸 盆 :(又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压或松压盆、强化纸盆几种),有音色自然、廉价、刚性较好、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差,生产时一致性难以控制;
(2)音箱箱体重量 :(以大、重为佳,箱体越重意味着所选的板材越厚‘并非密度越高',这可得到更好的音质。)
(3)信噪比 :(以值大为佳)
(4)平均声压
3.00 寸 ------83 分贝; 4.00 寸 ------85 分贝;
5.25 寸 ------88 分贝; 6.50 寸 ------89 分贝;

喇叭和音箱的基础知识

喇叭和音箱的基础知识

喇叭和⾳箱的基础知识喇叭和⾳箱的基础知识构成⾳箱的元器件有扬声器、分频器和箱体,下⾯介绍这些组件的⼀些分类知识。

⼀、扬声器DTSAIC扬声器有多种分类式:按其换能⽅式可分为电动式、电磁式、压电式、数字式等多种;按振膜结构可分为单纸盆、复合纸盆、复合号筒、同轴等多种;按振膜开头可分为锥盆式、球顶式、平板式、带式等多种;按重放频可分为⾼频、中频、低频和全频带扬声器;按磁路形式可分为外磁式、内磁式、双磁路式和屏蔽式等多种;按磁路性质可分为铁氧体磁体、钕硼磁体、铝镍钴磁体扬声器;按振膜材料可分纸质和⾮纸盆扬声器等。

1、电动式扬声器电动式喇叭解剖图特点:应⽤最⼴,它利⽤⾳圈与恒定磁场之间的相互作⽤⼒使振膜振动⽽发声。

电动式的低⾳扬声器以锥盆式居多,中⾳扬声器多为锥盆式或球顶式,⾼⾳扬声器则以球顶式和带式、号筒式为常⽤。

2、锥盆式扬声器锥盆式喇叭结构图特点:结构简单,能量转换效率较⾼。

它使⽤的振膜材料以纸浆材料为主,或掺⼊⽺⽑、蚕丝、碳纤维等材料,以增加其刚性、内阻尼及防⽔等性能。

新⼀代电动式锥盆扬声器使⽤了⾮纸质振膜材料,如聚丙烯、云母碳化聚丙烯、碳纤维纺织、防弹布、硬质铝箔、CD波纹、玻璃纤维等复合材料,性能进步提⾼。

3、球顶式扬声器球顶型喇叭结构图特点:有软球顶和硬球顶之分。

软球项扬声器的振膜彩蚕丝、丝绢、浸渍酚醛树脂的棉布、化纤及复合材料,其特点是重放⾳质柔美;硬球顶扬声器的振膜彩铝合⾦、钛合⾦及铍合⾦等材料,其特点是重放⾳质清脆。

4、号筒式扬声器号筒式扬声器结构特点:辐射⽅式与锥盆式扬声器不同,这是在振膜振动后,声⾳经过号筒再扩散出去。

其特点是电声转换及辐射效率较⾼、距离远、失真⼩,但重放频带及指向性较窄。

5、带式扬声器带式喇叭结构特点:⾳圈直接制作在整个振膜(铝合⾦聚酰亚胺薄膜等)上,⾳圈与振膜间直接耦合。

⾳圈⽣产的交变磁场与恒磁场相互作⽤,使带式振膜振动⽽辐射出声波。

其特点是响应速度快、失真⼩,重放⾳质细腻、层次感好。

喇叭的常用知识点总结

喇叭的常用知识点总结

喇叭的常用知识点总结一、喇叭的工作原理1.1 喇叭的基本结构喇叭一般由振膜、振荡线圈、磁铁和外壳等部分组成。

振膜是喇叭发声的关键部位,它是一个薄而有弹性的材料,可以根据电流的变化而振动。

振荡线圈被固定在振膜上,并通过电流产生的磁场和磁铁之间的相互作用,使振膜产生振动。

磁铁则提供了产生磁场的力量,外壳则起到保护喇叭内部部件和改善声音效果的作用。

1.2 喇叭的工作原理喇叭的工作原理是将电能转换成机械能再转换成声能,其过程包括了声音的产生、放大和传播。

当通过振荡线圈通电时,线圈会产生磁场,并与磁铁之间的相互作用使振膜产生振动。

振动的振膜会使周围的空气产生压缩和稀疏的波动,从而产生声音。

而外壳也会对声音进行一定的调节,改善音质。

1.3 喇叭的分类根据使用场合和功能,喇叭可以分为动圈式喇叭、电磁式喇叭和电波式喇叭。

动圈式喇叭主要用于音响系统,它可以根据要放大的声音的频率和音量的不同设计出不同类型的振膜和线圈。

电磁式喇叭主要应用于通讯设备,如电话、收音机等,其工作原理类似于动圈式喇叭。

电波式喇叭则是一种新型的喇叭,它可以通过无线技术将声音传播到远距离的地方,如汽车喇叭、广播喇叭等。

1.4 喇叭的特点喇叭具有良好的音质和广泛的应用,其特点主要包括了频率响应范围广、音量大、声音清晰、结构简单、制作工艺成熟等。

因此,喇叭被广泛应用于音响系统、通讯设备、汽车等领域。

二、喇叭的应用领域2.1 音响系统喇叭是音响系统中不可或缺的重要组成部分,它可以将音频信号放大并传播到空气中。

在音响系统中,喇叭的类型和数量会影响整个系统的音质、音量和声场效果。

因此,选择适合自己需求的喇叭是建立一个良好音响系统的关键。

2.2 通讯设备喇叭被广泛应用于各种通讯设备中,如电话、收音机、对讲机等。

在这些设备中,喇叭可以将声音信号转化为声波,并传播到周围的空间中,使人们可以听到交流的声音。

喇叭的音质和音量对通讯设备的效果有着重要的影响。

2.3 汽车音响随着汽车的普及,汽车音响也逐渐成为了人们生活中的一部分。

音箱基础知识培训

音箱基础知识培训

音箱的定义与分类
音箱是一种将音频信号转换为声音的设备。根据使用场景可分为家用音箱、专业音箱等。 家用音箱注重音质和外观设计,适合在家庭环境中使用。专业音箱则主要用于演出、会议等场合, 对功率和稳定性要求较高。
按结构分类,有密闭式音箱、倒相式音箱等。密闭式音箱结构简单,低频响应较好;倒相 式音箱通过倒相孔增强低频效果,效率较高。
感谢观看
不同类型的音箱适用于不同的需求,选择时需考虑使用场景、预算等因素。
音箱的组成部分
音箱主要由扬声器单元、箱体和分频器组成。扬声器单元是发声的核心部件,分为高音、 中音和低音单元。
箱体起到固定扬声器单元和优化声音的作用。不同的箱体材料和设计会影响音箱的音质。
分频器将音频信号分成不同频段,分别输送给相应的扬声器单元,使各频段的声音更加清 晰。
音箱的参数解读
频率响应表示音箱能够播放的频率范围。范围越宽,能播放的声音就越丰富。 灵敏度反映音箱对输入功率的敏感程度。灵敏度越高,所需的功率越小。 阻抗是音箱对电流的阻碍作用。要与功放的输出阻抗匹配,以获得最佳效果。 功率决定音箱的最大输出音量。需根据使用场景选择合适的功率。
音箱的使用与维护
正确摆放音箱可以获得更好的音效。一般来说,左右音箱应与聆听位置呈等边三角形。 避免音箱长时间高音量播放,以免损坏扬声器单元。 定期清洁音箱表面,保持外观整洁。同时,注意防潮、防尘,延长音箱使用寿命。

音箱基础知识培训

音箱基础知识培训
音箱基础知识
音箱的定义、功能、结构
音箱的主要参数 厅堂扩声系统设计规范
了解和掌握
本课程蓝色字体 为了解内容 本课程红色字体 为掌握内容
什么是音箱
一、什么是音箱 音箱是将电子音频信号还 原成声音信号的一种装置
二、音箱的使用(基本扩声系统)
声源 调音台 处理器 功放 音箱
信号源
混合创作
加工处理
放大
关于听音知识的理解
根据德国柏林音乐研究所资料介绍:
HF:6~16 kHz——影响音色的表现力、解析力。 MID HF:600Hz~6 kHz——影响音色的明亮度、清晰度。 MID LF:200~600Hz——影响音色和力度和结实度。 LF:20~200Hz——影响音色的混厚度和丰满度。
关于听音知识的理解
33KG
11.4KG
73KG
主要扩声标准
GB50371-2006 厅堂扩声系统设计规范
最大声压级 传输频率特性 传声增益 稳态声场不均匀度 早后期声能比 系统总噪声级
GYJ25-86 厅堂扩声系统声学特性指标
最大声压级 传输频率特性 传声增益 声场不均匀度 总噪声级
WH/T18-2003 演出场所扩声系统的声学特性指标
最大声压级 传输频率特性 传声增益 声场不均匀度 失真度 总噪声 系统噪声
WH0301-93 歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法
最大声压级 传输频率特性 传声增益 声场不均匀度 总噪声级 失真度
JGJ/T-131-2000 体育馆声学设计及测量规程
最大声压级 传输频率特性 传声增益 声场不均匀度 系统噪声
•如果箱体内的吸音材过少,会使音箱的Q值太高。音箱呈
欠阻尼状态,听起来显得低频无力,浑浊不清,这时应适 当追加吸音材。 1:TDL-PET环保吸音棉,2:海绵;3:玻璃纤维; 4:岩绵;5:软木;6:橡塑

音响基础知识

音响基础知识

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。

音响基本知识

音响基本知识
• 主观 听感性
1.1声音旳物理特征
• 客观物理性,主观 听感性 • 客观物理性
–世界上旳一切声音都是由物体振动而产生旳。这 个振 动旳物体就叫做声源。物体在振动时激起周围空气层 振 动 , 于是在空气中形成一疏一密向四面八方传播 , 这 种波动 现象叫做声波。声波所及旳空间范围叫做声场。
• 声波能够在空气中传播 , 也可在液体中传播 , 因为它们都 是弹性物质。下图是声波在空气中旳瞬时传播 , 波峰处稍 高于大气压 , 波谷处稍低于大气压。
– 一般把 200——300 赫下列称低频 , – 500——2023 赫称中频 , – 4000 赫以上称高频。
• 一般划频 段旳措施是按频率每加 1 倍作为 1 倍频 程 , 这与音乐旳八度 类似。
– 例如 125——250 赫或 160——320 赫 , 称做 1 倍频程 或 1 倍 频带。
• 语声与音乐旳频 率范围大约 20— —20230 赫
第二章 音 响 基 本 知 识
与音响有关旳知识 , 不但涉及声学与电 声等方面旳基础知识 , 还涉及音乐、戏 曲、影视等方面旳文艺知识 , 这里主 要 简介声学方面旳基础知识。
1.1声音旳物理特征
• 客观物理性
–世界上旳一切声音都是由物体振动而产生旳。 我们用手 触摸一下放声时旳扬声器纸盆 , 会立 即感到纸盆在振动 , 这 个振动旳纸盆就叫做声 源。纸盆在振动时激起周围空气层振 动 , 于是 在空气中形成一疏一密向四面八方传播 , 这种 波动 现象叫做声波。声波所及旳空间范围叫做 声场。
• 声功率和声强极难直接测量 , 一般根据声场合测得旳声压 来换算。
• 声强随声源距离增长而降 低旳原因 , 是声能在空气 中旳 损耗和几何扩散。

音响入门基础知识,读完这篇文章,你就懂了!

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音响入门基础知识是一个广泛的话题,但以下是一些基本概念和术语,可以帮助你开始理解音响系统的基本原理和构成部分。

1.声音的基本特性:声音由震动的空气分子产生,可以用频率(声音的高低)、振幅(声音的强弱)和波形(声音的形状)来描述。

2.音响系统的主要组成部分:音源、放大器、扬声器和连接线。

3.音源:音源可以是CD播放器、MP3播放器、电视或任何其他音频设备,它们生成电信号,将声音信号传输到放大器。

4.放大器:放大器负责接收音源发送的电信号,并将其放大为足以推动扬声器的电流。

5.扬声器:扬声器将电流转换为震动的空气分子,从而产生声音。

扬声器有多种类型和尺寸,适用于不同类型的音乐和房间大小。

6.连接线:连接线将音源、放大器和扬声器连接起来,传输音频信号。

连接线的质量会影响音质。

7.环境和房间:音响系统的环境和房间大小对音质产生重要影响。

音响系统应该根据房间的大小、形状和吸音性质量进行选择和调整。

8.其他因素:音响系统的其他因素包括声音均衡器、音量控制器、功率、阻抗和信噪比等。

希望这些基本概念能帮助你更好地了解音响系统,更好地选择和购买适合自己的音响设备。

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工作原理及基本结构
振动系统各零部件及其作用:
阻尼:其作用主要是调整受话器频率响 应曲线达到规定的要求。
防尘网:其作用主要是防止异物进入受 话器导致杂音等,另外防尘网的泡棉与 胶主要作用是与产品外壳配合形成密闭 声腔。
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目录
基础知识及基本概念 工作原理及基本结构 性能指标及基本测试
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基础知识及基本概念
3. 压电式受话器: 压电式受话器是压电式传声器的逆应用。其原理是压电材料施加
电压以后,产生收缩或舒张,将其与振膜连接后便会带动振膜发出声 音。该类受话器一般功率较小,并且低频灵敏度很低,常用做高音扬 声器、超声波装置的声接收器和声发射器大部分是压电式的。
4. 电容式(静电式)受话器: 电容式受话器,其原理也是平行板电容器原理,它又可分为外加
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一个完整的受话器一般由以下几部分组成:前盖、振膜、华司、磁铁、 音圈、外壳、 组尼、 PCB等组成。
其中按照它们在工作中所起的作用,可分为振动系统、磁路系统以及 声学结构。
下面,我们逐一进行介绍:
前盖
磁铁 音圈 外壳
PCB
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工作原理及基本结构
1. 磁路系统:
磁路系统由磁铁(MAGNET),华司(PLATE)和YOKE组成。磁铁+华司 与YOKE之间形成了一个环形磁间隙,振动系统的音圈就悬挂于磁间隙内。
目录
基础知识及基本概念 工作原理及基本结构 性能指标及基本测试
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基础知识及基本概念
语音经声—电变换后,需要再进行电—声反变换,将语音恢复, 才能被接收,这种将电信号转换为声信号的装置叫受话器。
通常人们又按照使用场所的不同,分别叫作受话器、扬声器、耳 机等,我们一般统称为受话器/SPK。

音响基础知识篇(扬声器)

音响基础知识篇(扬声器)

电流
磁场方向 扬声器主要由三部分构成: ■ 振动部分… …①纸盆 ②音圈 ⑧外支撑 ■ 磁路部分… …③永磁体 ■ 框架部分… … ⑨ 盆架 ⑥ 阻尼板 ⑦ 中心帽
④导磁板 ⑩压边
⑤中心柱 ⑾输入端子 ⑿棉线
S07
扬声器
1. 振动部分
《纸盒》 1)材料 ● 最理想的材料 强度高 轻 内部损失适当
● 典型材料: ① 纸 (最近,在纸上喷涂了金属等) ② 聚丙烯(P,P) 板(P,P) ③碳 注塑 (P,P)
■因利用低音共振通道,可 以改善低音区的声压响应。
■箱体的容积即便不大,但由于利用了通道的原理,也能够重放低 音区。因此,车载箱式扬声器基本上都采用了这种方式。
● 直流磁场预先给 振薄施加偏负载,然 后,再给线圈(固定) 上施加交流电压(信 号)时,交流磁场变 化产生电磁力,驱动 振膜振动。
● 在振膜和固定电 极上形成静电,然 后施加交流电压 (信号),此交流 电压是直流偏压叠 加后的交流电压, 因此,极膜间电场 强度发生变化,导 致振膜振动。
电变式
转 换 器 的 基 本 构 造
■因为是封闭式的,所以箱体内 部的空气就会变得像弹簧一 样, 受其影响,低音效果也会 发生变化。
◆ 箱体的容积不同,低音频带的特性也不同
封闭式箱体 的容积 ■封闭式箱体容积的大小,要根据使用的扬声器装 置的大小而定。
扬声器
4)低频反射式箱体(倒相式音箱)
■从结构上讲,就是在封闭 式的基础上,添加了低音 共振用的通道。
振膜
电磁式
振膜
磁变式
磁变材料
静电式
振膜
永磁体
接 电 端 子 可变音圈
音圈
接 电 端 子 永磁体

音响基础知识

音响基础知识

1、什么是音响?什么是音箱?两者的关系是什么?音响系统是指用传声器把原发声场声音的声波信号转换为电信号,并按一定的要求将电信号通过一些电子设备的处理,最终用扬声器将电信号再转换为声波信号重放。

(简单讲就是:用传声器将声波信号转换为电信号,并将电信号通过电子设备处理转换为声波信号)音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。

一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个关系:音箱是音响的一个组成部分2、什么是家庭影院?一套完整的家庭影院包括什么?家庭影院概括来说可以从综合两个概念去了解,这两个概念分别为“家庭影院标准”和“家庭环境中播放电影片中的播放系统”。

一套完整的家庭影院包括:多个(4个以上)扬声器系统,功放设备,播放设备(音源),显示设备,具有环绕声影院视听效果的家用视听系统才能称为家庭影院3、什么是功放?功放有哪些种类?功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音分类:4种⑴按功能不同,①前置放大器(又称前级),主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级功放。

②功率放大器(又称后级)对后级的要求是,放大倍数尽可能高,而放大后信号的失真程度应尽可能低③合并式放大器;⑵按用途不同,可以分为AV功放,Hi-Fi功放;⑶按照使用元器件的不同,功放又有“电子管胆机”[功放],“石机”[晶体管功放],“IC功放”集成电路功放⑷按使用人群分功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”4、什么是胆机?什么是石机?两者在区别是什么?胆机和石机是功放的一种。

胆机是使用电子管的功放;石机是使用晶体管的功放5、什么是音源?目前市面上的常见音源都有哪些?音源就是声音的源头,没有音源,用音响系统还原声音也就无从谈起音源有两层含义,一是指记录声音的载体,只有先把声音记录在某种载体上,才谈得上用音响设备把载体上的声音还原出来音源的另一层含义,是指播放音源载体的设备。

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喇叭和音箱的基础知识构成音箱的元器件有扬声器、分频器和箱体,下面介绍这些组件的一些分类知识。

一、扬声器DTSAIC扬声器有多种分类式:按其换能方式可分为电动式、电磁式、压电式、数字式等多种;按振膜结构可分为单纸盆、复合纸盆、复合号筒、同轴等多种;按振膜开头可分为锥盆式、球顶式、平板式、带式等多种;按重放频可分为高频、中频、低频和全频带扬声器;按磁路形式可分为外磁式、内磁式、双磁路式和屏蔽式等多种;按磁路性质可分为铁氧体磁体、钕硼磁体、铝镍钴磁体扬声器;按振膜材料可分纸质和非纸盆扬声器等。

1、电动式扬声器电动式喇叭解剖图特点:应用最广,它利用音圈与恒定磁场之间的相互作用力使振膜振动而发声。

电动式的低音扬声器以锥盆式居多,中音扬声器多为锥盆式或球顶式,高音扬声器则以球顶式和带式、号筒式为常用。

2、锥盆式扬声器锥盆式喇叭结构图特点:结构简单,能量转换效率较高。

它使用的振膜材料以纸浆材料为主,或掺入羊毛、蚕丝、碳纤维等材料,以增加其刚性、内阻尼及防水等性能。

新一代电动式锥盆扬声器使用了非纸质振膜材料,如聚丙烯、云母碳化聚丙烯、碳纤维纺织、防弹布、硬质铝箔、CD波纹、玻璃纤维等复合材料,性能进步提高。

3、球顶式扬声器球顶型喇叭结构图特点:有软球顶和硬球顶之分。

软球项扬声器的振膜彩蚕丝、丝绢、浸渍酚醛树脂的棉布、化纤及复合材料,其特点是重放音质柔美;硬球顶扬声器的振膜彩铝合金、钛合金及铍合金等材料,其特点是重放音质清脆。

4、号筒式扬声器号筒式扬声器结构特点:辐射方式与锥盆式扬声器不同,这是在振膜振动后,声音经过号筒再扩散出去。

其特点是电声转换及辐射效率较高、距离远、失真小,但重放频带及指向性较窄。

5、带式扬声器带式喇叭结构特点:音圈直接制作在整个振膜(铝合金聚酰亚胺薄膜等)上,音圈与振膜间直接耦合。

音圈生产的交变磁场与恒磁场相互作用,使带式振膜振动而辐射出声波。

其特点是响应速度快、失真小,重放音质细腻、层次感好。

二、箱体箱体用来消除扬声器单元的声短路,抑制其声共振,拓宽其频响范围,减少失真。

音箱的箱体外形结构有书架式和落地式之分,还有立式和卧式之分。

箱体内部结构又有密闭式、倒相式、带通式、空纸盆式、迷宫式、对称驱动式和号筒式等多种形式,使用最多的是密闭式、倒相式和带通式。

音箱箱体结构落地音箱属大型音箱,箱体高度在750MM以上,书架音箱的箱体高度在750MM以下,450MM~750MM之间的为中型书架音箱,450MM以下的为小型书架音箱。

家庭影院系统的前置主音箱为立式音箱,有使用书架式的,也有使用落地式的,这要根据视听室面积大小、功放功率大小及个人爱好而定。

通常,对于视听室在15平方米以下的,宜选用中型书架音箱;低于10平方米的应选用小型书架箱;大于15平方米的房间,可选用中型书架音箱或落地箱。

前置主音箱、中置音箱和环绕音箱均以倒相式设计居多,其次是密闭工和1/4波长加载式、迷宫式等。

超重低音音箱以带通式和双腔双开口式居多,其次是倒相式、密闭式。

三、分频器分频器有功率分频和电子分频器之分,主要作用均是频带分割、幅频特性与相频特性校正、阻抗补偿与衰减等作用。

功率分频器也称无源式后级分频器,是在功率功放之后进行分频的。

它主要由电感、电阻、电容等无源组件组成滤波器网络,把各频段的音频信号分别送到相应频段的扬声器中去重放。

其特点是制作成本低,结构简单,适合业余制作,但插入损耗大、效率低、瞬态特性较差。

无源分频器电子分频器也称有源式前级分频器,是由各种阻容组件与晶体管或集成电路等有源器件组成,它昌置于前置放大器和功率放大器信号线路中的一种模拟电子滤波器,能把前置放大器输出的音频信号分成不同频段后,再送入功率放大器进行放大处理。

其特点是各频段频谱平衡,相互干扰小,输出动态范围大,本身有一定的放大能力,插入损耗小。

但电路构成要相对复杂一些。

电子分频器分频器按分频频段可分二分频、三分频和四分频。

二分频是将音频信号的整个频带划分为高频和低频两个频段;三分频是将整个频带划分成高频、中频和低频三个频段;四分频将三分频多划分出一个超低频段。

分频点与分频斜率是直接影响分频品质分频频率(交叉频率)。

分频点是指两个相邻扬声器(如二分频中的高音与低音,三分频中的高音与中音,中音与低音)的频响曲线在某一频率上的相交点,通常为两个扬声器中功率输出的一半处(即-3dB 点)的频率,要根据音箱和每个扬声器的频率特性和失真度等参数决定。

通常二分频分频器的分频点取1KHZ~3KHZ之间,三分频取250HZ~1KHZ和5KHZ两个分频点。

分频斜率(也称滤波器的衰减斜率)用来反映分频点以下频响曲线的下降斜率,用分贝/倍频程(dB/oct)来表示。

它有一阶(6 dB/oct)、二阶(12 dB/oct)、三阶(18 dB/oct)和四阶(24 dB/oct)之分,阶数越高,分频点后的频率曲线斜率就越大。

较常用的是二阶分频斜率。

高阶分频器可增加斜率,但相移位大;低阶分频吕能产生较平缓的斜率和很好的瞬态响应,但幅频特性较差。

决定高、低音滤波的阶数主要应考虑到扬声器本身在分频点处相位的良好衔接问题。

音箱的分类音箱的外形五花八门,常见的大多是长方形,对箱体结构主要有密闭箱、反射箱、传输线、无源辐射器、耦合腔和号筒等几类。

1、密闭式音箱(Closed Enclosure)结构最简单的扬声器系统,1923提由Frederick提出,由扬声器单元装在一个全密封箱体内构成。

它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。

密闭式音箱的声色有些深沉,但低音分析力好,使用普通硬折环扬声器时,为了得到满意的低音重放,需要采用容积大的大型箱体,新式的密闭音箱大多选用Q值适当的高顺性扬声器。

利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,尽管扬声器装在较小的箱体中,锥盆后面的气垫会对锥盆施加反动力,所以这种小型密闭式音箱也称气垫式音箱。

密闭和倒相箱体结构图2、低音反射式音箱(Bass-Reflex Enclosure)也称倒相式音箱(Acoustical Phase Inverter),1930年由Thuras发明。

在它的负载中有一个出声口开孔在箱体一个面板上,开孔位置和形状有多种,但大多数在孔内还装有声导管。

箱体的内容积和声导管孔的关系,根据兹共振原理,在某特定频率产生共振,称反共振频率。

扬声器后向辐射的声波经导管倒相后,由出声口辐射到前方,与扬声器前向辐射声波进行同相叠加,它能提供比密闭式更宽的带宽,具有更高的灵敏度,较小的失真。

理想状态上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。

这种音箱用较小箱体就能重放出丰富的低音,是目前应用最为广泛的类型。

3、声阻式音箱(Acoustic resistance Enclosure)实质上是一种倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。

声阻式音箱结构图4、传输线式音箱(Labyrinth Enclosure)传输线式音箱是以古典电气理论的传输线命名的,在扬声器背后设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声音波长的1/4或1/8。

理论上它衰减由锥盆后面来的声波,防止其反射到开口端而影响低音扬声器的声辐射,但实际上传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,增加了扬声器在共振频率附近或以下的声输出,并在增强低音输出的同时减小冲程量。

通常这种音箱的声导管大多叠呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式。

传输线式音箱结构5、无源式辐射式音箱(Drone Cone Enclosure)低音反射式音箱的分支,又称空纸盆式音箱,是1954年美国的Olson和Preston发表的,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆(无源锥盆)取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。

这种音箱的主要优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。

6、耦合腔式音箱DTSAIC介于密闭式和低音反射式之间的一种箱体结构,1953年美国的Henry Lang发表,它的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。

这种音箱的优点为低频时扬声器所推动的空气量大大增加,由于耦合腔是个调谐系统,在锥盆运动受限制时,出声口输出不超过单独锥盆的声输出,展阔了低频重放范围,所以失真减小,承受功率增大。

1969年日本Lo-d的河岛幸彦发表的A·S·W(Acoustic Super Woofer)音箱就是一种耦合腔式音箱,适于用小口径长冲程扬声器不失真重放低音。

7、号筒式音箱(Horn type Enclosure)对家用型来讲,多采用折叠号筒(Folded Horn)形式,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小,这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。

为保锥盆前后压力保持平衡,倒相号筒装置于扬声器前面。

折叠号筒音箱是倒相式音箱的派生,其声响效果优于密闭式音箱的一般低音反射式音箱。

吸顶音箱选择东创公共广播DTSAIC 。

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