音响基础知识
音 响 基 础 知 识
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基础知识一、功放1、功率放大器:用来放大音频信号的器材,也就是说前置放大器和功率放大器(纯功放)的统称。
2、中心机:是由功放、卡拉OK、独立声道输入系统、均衡器、调音台等器材组成(如H2000,包括独立声道输入系统、独立Hi-Fi音乐中心、专业宽频带卡拉OK、专业均衡器组成)3、纯功放:即两声道,要求对音频信号进行高保真功率放大的放大器。
(后级放大器)4、AV功放:用于家庭影院音响系统的放大器。
放大器:按功能分:⑴纯功放⑵A V功放:①4声道放大器(定向逻辑)②5+1声道放大器(THX)③5.1声道放大器(AC-3、DTS)流行④6.1声道放大器(THX EX、DTS EX)⑤7声道放大器(AC-3+DSP)⑶卡拉OK放大器:①卡拉OK扩音机(有扩音)②卡拉OK机(无扩音,功放放大)按名称分:⑴晶体管放大器(石机)⑵电子管放大器(胆机)⑶电子管和晶体管放大器(混合机)⑷合并式放大器⑸前级放大器、后级放大器⑹甲类放大器⑺甲乙类放大器⑻单声道放大器⑼双声道放大器前级放大器:对音频信号进行电压放大的电路和对音频信号进行必要控制的电路(主要进行音频处理)后级放大器:将前级放大器放大和控制后级的信号进行专门的功率放大。
合并式放大器:将前级放大器和后级放大器装置在一个外壳内的放大器。
胆机:用电子管作为放大器件构成的放大器(不能放置于A V功放内)即电子管。
特点:低音柔和,传输音频慢。
石机:用晶体管作为放大器件构成的放大器。
混血机:用晶体管和电子管共同构成的放大器。
(这种机器充分利用晶体管和电子管的特性来发挥各自的长处,改善了石机的冷色面、金属声,改良胆机的低音力度和速度,使之具有混血的优势,主要用于纯功放。
)甲类放大器:一种性能优越的放大器,主要用于纯功放中。
(它以牺牲放大器的功率换取高品质的音质,以声音靓丽著称)乙类放大器:一种效率高的放大器。
(缺点是会产生交越失真,效率比甲类放大器要高,音质没甲类放大器好)甲乙类放大器:又称A类放大器,介于甲类与乙类之间,解决了乙类放大器的失真,效率比甲类高,所以得到广泛的应用。
音响基础知识
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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。
音响基础知识培训课件
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contents
目录
• 音响设备概述 • 音响技术基础 • 音响设备的使用与维护 • 音响系统设计与配置 • 音响工程案例分析
01 音响设备概述
音响设备的种类
扬声器
功率放大器
混音台
用于将电子信号转换为 声音波,是音响系统的
核心部分。
将微弱的音频信号放大, 驱动扬声器发声。
将多个音频信号混合在 一起,以产生立体声效
音乐厅音响系统需要具备高清晰度、 高保真度的音质,以确保声音的质量 和效果。
音乐厅音响系统的设计需要考虑音乐 演出需要的声音效果、演出形式和演 出场地等因素。
音乐厅音响系统的安装位置也需要根 据演出场地的特点和演出形式进行选 择,以确保声音覆盖整个观众席,并 避免干扰舞台和其他区域。
THANKS FOR WATCHING
艺术性原则
考虑音响设备的美观性和艺术 性,使之与周围环境相协调,
提升整体视觉和听觉效果。
音响设备的选型与搭配
功放的选择
根据实际需要选择合适的功放类型和 功率,确保能够驱动音箱并获得良好 的音质。
音箱的选择
根据使用场景和音质要求选择不同类 型的音箱,如全频音箱、低音炮等。
调音台的选择
根据输入通道数量、音质、功能等要 求选择合适的调音台,实现声音的调 节和控制。
声音的接收
人耳是接收声音的主要器官,通 过耳廓、外耳道、鼓膜、听骨链 等结构将声波转化为神经信号。
声音的频率与响度
声音的频率
指声波在一秒钟内振动的次数,单位为赫兹(Hz)。人耳可听到的频率范围在 20Hz-20kHz之间。
声音的响度
指声音的强弱程度,单位为分贝(dB)。声音的响度与声波的振幅有关,振幅 越大,响度越大。
音响基础知识讲解
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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。
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音响的名词解释一、额定功率对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率;对音箱来说,额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。
也不意味着不能配输出功率大于音箱额定功率的功放。
正如开汽车一样,驾驶300公里时速的跑车不等于就会发生车祸,你可以不开那么快。
同样,只要音量不盲目加大,大功率功放一样可以配小功率音箱。
二、峰值音乐输出功率(PMPO)以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业意义大于实际作用。
三、失真设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
四、谐波失真由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。
这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
五、谐波失真(harmonic distortion)指原有频率的各种倍频的有害干扰。
放大1kHz正弦波时将会产生2kHz的二次谐波和3kHz的三次谐波以及许多更高次的谐波。
六、互调失真(IMD)互调失真(intermodulation distortion)系指由放大器所引入的一种输入信号的和及差的失真。
例如,在给放大器输入频率为1kHz和5kHz的混合信号后,便会产生6kHz(1kHz和5kHz之和)及4kHz(1kHz 和5kHz之差)的互调失真成份。
七、音染音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。
音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
八、声压表示声音强弱的物理量。
九、灵敏度对放大器来说,灵敏度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,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。
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大多数人对信号声级突变3dB以下时是感觉不出来的,因此对音响系统常以3dB作为允许的频率响应曲线变化范围。
5、失真度
有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度的,所以这项指标与音箱的品质密切相关。这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低音炮的失真度普遍较大,小于5%就可以接受了。
按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其中最主要的形式是密闭式和倒相式。密闭式音箱就是在封闭的箱体上装上扬声器,效率比较低;而倒相式音箱与它的不同之处就是在前面或后面板上装有圆形的倒相孔。它是按照赫姆霍兹共振器的原理工作的,优点是灵敏度高、能承受的功率较大和动态范围广。因为扬声器后背的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。而且同一只扬声器装在合适的倒相箱中会比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,也就是有益于低频部分的表现,所以这也是倒相箱得以广泛流行的重要原因。
7、阻抗
它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。有一个容易与之混淆的名词叫做“阻尼系数”,这是指扬声器阻抗除以放大器源的内阻,范围大约是25~1000。扬声器纸盆在电信号已经消失后还要振荡多次才能完全停止摆动,而线圈发出的电压产生电流和磁场可以阻止这种寄生运动,这就是阻尼。电流的幅度也就是阻尼的效果取决于此电流流经放大器输出级的内阻,这一电阻要远低于扬声器的额定阻抗,典型值为0.1Ω,但由于扬声器音圈的串联电阻和分频网络的串联电阻的存在,阻尼系数难以做到50。
音响技术基础知识
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第1章 音响技术基础知识
3) 音量(Intensity) 音量是指声音的强度或响度,标志声音的强弱程度。它 主要与声源振动幅度的大小有关,太弱了听不见,太强了会 使人受不了。人耳所能听到的声强约为0~12 dB,寂静的室内 噪声约为30 dB,在白天室内噪声可达45 dB。
(1-1)
3
第1章 音响技术基础知识
1.1.2 声音的特性参数 1. 频率与倍频程 倍频程是用来比较两个声频大小的,两个不同频率的声
音作比较时,起决定意义的是两个频率的比值,而不是它们 的差值。
倍频程定义为两个声音的频率或音调之比的对数,其公 式为
(1-2)
4
第1章 音响技术基ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ知识
2. 声阻抗与特性阻抗 媒质中某点的声压和质点速度的复数比值称为声阻抗率, 其单位是Pa·s/m(帕·秒每米),它的实部是声阻率,虚部是声抗 率。 声场中声阻抗Za定义为表面上的平均有效声压p与经过有 效体积的速度U之比,即
(1-9)
11
第1章 音响技术基础知识
声功率级指的是对待测声功率与基准声功率的比值取常 用对数后再乘10所得的值,单位dB,用LW表示 ,即
(1-10)
12
第1章 音响技术基础知识
13
第1章 音响技术基础知识
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第1章 音响技术基础知识
6. 频谱与谱级 声源发出的声音并不是单一频率的,而是同时含有许多 复杂的频率。频谱是把时间函数的分量按幅值或相位表示为 频率函数的分布图形。根据声音的不同,它的声谱可能是线 谱、连续谱或二者之和,即混合谱。实际的声音是由许多不 同频率、不同强度的纯音组合而成的。
1.1.3 听觉特性 1. 听觉的感受性 人类听觉感受的动态范围很宽,能感受到的最小声压级
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基本知识篇1、音响技术的发展历史。
音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。
1927年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如"威廉逊"放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低,至50年代电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。
由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱。
60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。
晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。
在60年代初,美国首先推出音响技术中的新成员--集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。
发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。
70年代的中期,日本生产出第一只场效应功率管。
由于场效应功率管具有电子管纯厚、甜美的音色,以及动态范围达90dB、THD<0.01%(100kHz时)的特点,很快在音响界流行。
现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。
音响技术的发展经历了电子管、晶体管、场效应管的历史时期,在不同的历史时期都各有其特点。
预计音响技术今后的发展主流为数字音响技术。
介绍一下dB的具体含义.单位dB是一个在电子方面使用得非常广泛的,它是测量和比较一个系统的功率,电压和电流大小的相对单位.后来由于科技的进步,认识到人类对声音的响应是按对数规律变化的,于是有了一个单位就是贝尔(Bell)是电话的发明人的名字.其表达式是: Bell=lg(P/Po)P是被测量的功率Po是参考功率:Bell表示以10为底的对数.实际中发现Bell太大了,于是取其十分之一作为一个新单位,就是分贝(dB)将Bell除以10就是dB表达式是:dB=10lg(P/Po),dB=20lg(E/Eo ),dB=20lg(I/Io).2.什么是Hi-Fi?什么样的音响器材才Hi-Fi?Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为"高保真",其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。
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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。
音响发烧友的基础知识
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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!。
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5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 99专业音响基础知识什么是分频器: (2)什么是激励器: (2)什么是反馈抑制器: (2)什么是调音台: (3)什么是幻象电源 (3)什么是话筒指向性: (3)什么是压缩限幅器: (4)什么是均衡器: .............................................................. 4 音响系统的主要技术指标 ......................................................5 二、 信噪比: ....................................................................5 三、 动态范围: ..................................................................5 四、 失真: .......五、 立体声分离度:六、 立体声平衡度:响度 ...............失真度 .............音箱的灵敏度(单位Db) 阻抗信噪比 .............音色 ...............动态范围 ...........总谐波失真(THD) ..........17、 立体声分离度........18、 ............... 阻尼系数19、 ............... 等响度控制什么是分频器: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。
在高质最声音重放时,需要进行电了分频处理。
它可分为两种:(1)功率分频器:位于功率放大器Z肩,设置在咅箱内,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,屮音和高音,分别送至各H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。
音响的原理基础知识
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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。
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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Hz/KHz(千赫兹)/MHz(兆赫兹)
(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 声压(p)的平方=声强(I)×介质密度(ρ)×声速(C) 声强单位是:W/m2 密度单位:kg/m3 声速:m/s
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。
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:
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。
(3)什么是分频器,它的作用是什么?
音响基础知识
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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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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( 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( 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( 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。